Способ определения теплоты сгорания природного горючего газа
Использование: физическая химия, для анализа природного горючего газа. Сущность изобретения: определяют плотность анализируемого газа и количество образующейся при его сгорании воды, а теплоту сгорания рассчитывают эмпирической зависимости , где Q2н0 - относительная низшая теплота сгорания газа при +20oc и давлении 760 мм рт. ст;
отн - относительная плотность газа при +20oC и давлении 760 мм рт. ст;
- относительное количество образующейся при сгорании газа воды. 2 ил.
Изобретение относится к физической химии и может быть использовано для анализа природных горючих газов, для определения их теплот сгорания.
Известны прямые и косвенные методы определения теплот сгорания горючих газов [1 3] К прямым методам относятся методы, основанные на сжигании газа в калориметре (в калориметрической бомбе), и методы, базирующиеся на регистрации теплового потока от мини-факела. К косвенным методам относятся методы, основанные на функциональных связях каких-либо параметров, характеризующих исходный газ или процесс его окисления (горения) с теплотой сгорания газа. Прямые (калориметрические методы позволяют определять теплоту сгорания газа с высокой точностью (0,1 0,3%), но длительность одного цикла измерения с учетом анализов продуктов горения на образование и растворение в воде серной и азотной кислот составляет 16 ч. Прямые методы непрерывного контроля теплоты сгорания газа путем регистрации теплового потока от мини-факела характеризуются меньшей точностью из-за необходимости измерять объемный расход малых количеств газа (либо поддерживать его на заданном уровне). К косвенным методам можно отнести хроматографический метод [3] метод определения кислорода, идущего на окисление газа, и метод, основанный на измерении плотности природного горючего газа [4] Хроматографический метод заключается в определении химического состава газа и последующем расчете теплоты сгорания по известным теплотам сгорания его компонентов. Этот метод характеризуется длительностью полного цикла измерения



















При этом коэффициент вариации отклонения экспериментальных данных от расчетной зависимости составляет

Если экспериментальные данные по этим же месторождениям (содержащим негорючие примеси CO и H2S) обработать в координатах (Q2н0,


Таким образом, предлагаемый способ позволяет определять теплоты сгорания природных горючих газов в


Q2н0 относительная низшая теплота сгорания соответствующего компонента природного горючего газа при +20oC и давлении 760 мм рт. ст.





1% для N2
14% для CO
7% CO2
2% H2S
Предлагаемый способ определения теплот сгорания природных горючих газов реализован следующим образом. При этом производится отбор пробы газа в емкость с калиброванным объемом Vемк. Пробоотборник содержит патрон с пятиокисью фосфора для поглощения влаги, содержащийся в анализируемом газе. Измеряются давление P и температура T газа в емкости. Затем газ перепускается из емкости на поглотительный блок, содержащий активированный уголь. Поглотительный блок снабжен двумя мини-кранами для отсоединения его от установки (иногда в зависимости от рода примесей в газе для полного поглощения газа из емкости требуется охлаждение блока). Масса анализируемого газа определяется по привесу массы поглотительного блока на лабораторных весах (например, ВЛР-200) с точностью до 10-4г. По полученным измерительным данным рассчитывается абсолютная плотность газа, приведенная к температуре +20oC и атмосферному давлению 760 мм рт. ст

где

Vемк объем емкости, см3;
P давление газа в емкости, мм рт. ст. T температура газа в емкости, K;
Относительная плотность газа рассчитывается по формуле


где K1 эмпирический коэффициент. Затем газ из поглотительного блока перепускается (путем нагрева блока до


где K2 эмпирический коэффициент;

R газовая постоянная;
T температура камеры сгорания перед опытом, K;
P давление анализируемого газа в камере сгорания перед опытом, мм рт. ст. Полученные величины



Формула изобретения

где Q2н0 - относительная низшая теплота сгорания газа при +20oС и давлении 760 ммрт.ст.


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к химмотологии горючего и может быть использовано для оценки энергоемкости топливных смесей в процессе подбора состава горючих на стадии их разработки
Способ ионизационного детектирования // 1805382
Устройство для измерения концентрации газов // 1672329
Изобретение относится к исследованию свойств материалов с помощью тепловых методов и позволяет повысить точность измерения путем уменьшения теплопотерь из цилиндра для испытуемой смеси и цилиндра для неконтролируемой компоненты смеси
Изобретение относится к оценке пожароопасных свойств твердых горючих материалов , а именно к комплексной проверке правильности функционирования установки по определению дымообразующей способности
Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано для прецизионных измерений теплоты сгорания газообразных видов топлива
Изобретение относится к области теплофизических измерений
Изобретение относится к устройствам для изучения фазового поведения углеводородов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности для исследовательских целей при установлении основных параметров глубинных и рекомбинированных проб пластовых нефтей и газоконденсатных систем, приведенных к термобарическим условиям их залегания
Измеритель калорийности газов // 2263902
Изобретение относится к области измерительной техники, а конкретнее к области измерений удельной теплоты сгорания калорийности горючих газов и паров
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к физико-химическим методам измерения
Изобретение относится к области анализа газовых сред
Датчик горючих газов // 2380691
Заявляемое изобретение относится к области контроля физико-химических характеристик природного газа и может быть использовано для экспресс-определения теплоты сгорания природного газа. Заявленный способ включает определение концентрации диоксида углерода в пробе газа. При этом дополнительно определяют скорость ультразвука в пробе газа, давление, влажность и температуру пробы газа. После этого производят корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа. Затем определяют теплоту сгорания пробы газа с помощью блока обработки, содержащего искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в условных единицах по значению концентрации диоксида углерода, и скорректированному как указано выше значению скорости ультразвука. Устройство содержит измерительную камеру (2), в которой размещены датчик концентрации диоксида углерода (3), датчик давления (6), датчик влажности (7), датчик температуры (8) и датчик скорости ультразвука (9). При этом вышеупомянутые датчики соединены с блоком обработки (4). Технический результат - повышение точности получаемого результата и возможность непрерывного измерения теплоты сгорания природного газа. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области аналитической техники и может быть использовано для автоматического контроля теплоценности газообразных топлив. Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив содержит камеру, в днище которой установлена горелка для формирования пламени во внутренний полости камеры, буферную колонку, выход которой через тройник соединен с входом горелки и трубопроводом подачи водорода в горелку, автоматический дозатор с двумя входными штуцерами, соединенными с трубопроводом анализируемого газа и трубопроводом газа-носителя, термопару, расположенную над горелкой и подключенную последовательно к нормирующему преобразователю и устройству обработки и отображения информации. В анализаторе по ходу движения газа-носителя за автоматическим дозатором и перед буферной колонкой дополнительно установлены соответственно вспомогательная колонка и турбулентный дроссель. Технический результат - повышение достоверности и точности получаемых данных. 2 ил.