Site Loader

ГОСТ 28656-90. Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров (66523)


ГОСТ 28656-90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И
ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров

Liquefied hydrocarbon gases. Calculation method for density and saturated vapours pressure

ГОСТ
28656-90

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на углеводородные сжиженные газы, содержащие углеводороды С2 — С6, и устанавливает расчетные методы определения плотности и давления насыщенных паров.

Расчетный метод определения плотности может быть применен для широкой фракции легких углеводородов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

1.1. Плотность вычисляют по компонентному составу, определенному хроматографическим методом по ГОСТ 10679 , и плотности индивидуальных углеводородов, входящих в состав сжиженных газов при данной температуре./

1.2. Плотности индивидуальных углеводородов в жидком состоянии в зависимости от температуры приведены в табл. 1 (приложение 1).

Плотность при данной температуре вычисляют интерполированием табличных значений плотностей, соответствующих температурам, ближайшим к данной.

1.3. Плотность углеводородного сжиженного газа ( r ), кг/м3, вычисляют по формуле

, (1)

где Xi — массовая доля i -го компонента, %;

r i — плотность i -го компонента при данной температуре, кг/м3;

п — число компонентов сжиженного газа.

Результат округляют до третьей значащей цифры.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

2.1. Давление насыщенных паров вычисляют по компонентному составу, определенному хроматографическим методом, по ГОСТ 10679 и фугитивности углеводородов, входящих в состав сжиженных газов при заданной температуре.

2.2. Абсолютное давление насыщенных паров (Р) сжиженных газов в мегапаскалях вычисляют методом последовательного приближения, задаваясь произвольными значениями абсолютного давления насыщенных паров сжиженного газа при заданной температуре, по формуле линейной интерпретации

, (2)

где Р ¢ z меньшее заданное абсолютное давление сжиженного газа, МПа;

Р» z большее заданное абсолютное давление сжиженного газа, МПа.

D Р ¢

z= Р ¢ оР ¢ z ; (3)

D Р» z= P «о— P « z , (4)

где Р ¢ о и P «о — абсолютные давления насыщенных паров сжиженных газов, рассчитанные по формуле МПа (5)

P 0 = S Xifi , (5)

где Xi — содержание i -го компонента в сжиженном газе в мольных долях;

fi фугитивность i -го компонента в сжиженном газе, МПа, определенная по табл.

2 — 9 (приложение 2).

Если Ро = Pz , то расчет считается законченным. При P о> Pz задаются значением Р ¢ z> Pz , при Р0< Р z задаются значением Р» z< Pz и повторяют расчет.

Давление насыщенных паров сжиженных газов можно получить с достаточной точностью по формуле ( 5).

Примечание . При выполнении расчетов, связанных с переводом компонентного состава из массовых в молярные и обратно, рекомендуется пользоваться справочной литературой.

2.3. Для вычисления избыточного давления насыщенных паров сжиженного газа полученное расчетное давление уменьшают на 0,1.

2.4. При определении массовой доли метана и этана в сжиженном газе с погрешностью 0,1 % (по массе) в соответствии с пределом обнаружения хроматографической методики, данный метод позволяет вычислять давление насыщенных паров сжиженных газов с погрешностью не более 2,5 % (отн. ).

2.5. В табл. 2 — 9 (приложение 1) приведены значения фугитивности компонентов сжиженных газов при температурах минус 20, минус 35, минус 40 и плюс 45 °С.

2.6. Примеры расчета давления насыщенных паров сжиженных газов приведены в табл. 10 — 13 (см. приложение 2).

2.6.1. При расчете давления насыщенных паров сжиженных газов при отрицательных температурах принимают два ближайших значения давления по таблице фугитивности. Результат расчета округляют до второй значащей цифры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Плотность углеводородов в жидком состоянии

Таблица 1

Температура, ° С

Плотность, кг/м3

Этан

Пропан

Пропен

Изобутан

н-Бутан

Бутен-1

Изобутен

транс-Бутен-2

цис-Бутен-2

Бутадиен-1,3

2,2-Диметилпропан

Изопентан

н-Пентан

3-Метилбутен-1

Пентен-1

2-Метилбутен-1

транс-Пентен-2

цис-Пентен-2

-50

496,1

590,9

611,4

635,2

651,1

673,2

673,3

681,4

699,4

701,4

661,4

686,8

691,5

694,2

707,7

716,5

714,0

722,7

-45

488,8

585,2

605,2

630,0

646,4

668,0

667,8

676,0

694,0

696,0

656,7

682,1

687,0

689,7

703,2

712,1

709,6

718,2

-40

481,0

579,4

598,9

624,7

641,5

662,7

662,4

670,5

688,5

690,5

652,0

677,4

682,5

685,2

698,8

707,7

705,2

713,8

-35

473,1

573,7

592,6

619,5

636,7

657,3

657,0

665,0

683,0

685,0

647,2

672,7

678,0

680,6

694,2

703,2

700,6

709,3

-30

464,9

567,7

586,3

614,1

631,7

651,9

651,5

659,6

677,6

679,4

642,4

668,0

673,4

676,0

689,6

698,7

696,0

704,8

-25

456,3

561,6

579,9

608,7

626,8

646,4

646,2

654,2

672,2

673,8

637,5

663,2

668,8

671,3

684,9

694,1

691,3

700,2

-20

447,3

555,5

573,5

603,3

621,8

640,9

640,5

648,7

666,7

668,3

632,6

658,5

664,3

666,6

680,2

689,4

686,6

695,6

-15

437,8

549,3

566,7

597,8

616,6

635,3

635,0

643,2

661,2

662,6

627,7

653,7

659,6

661,9

675,4

684,7

681,8

690,9

-10

427,5

542,9

559,9

592,3

611,5

629,7

629,4

637,8

655,8

656,8

622,8

648,9

655,0

657,1

670,6

679,9

677,0

686,2

-5

416,6

536,4

552,7

586,7

606,6

624,0

623,7

632,4

650,4

651,0

617,9

644,0

650,2

652,2

665,7

675,1

672,2

681,2

0

404,8

529,7

545,7

581,0

601,0

618,2

618,0

626,9

644,9

645,2

613,0

639,2

645,5

647,2

660,8

670,2

667,5

676,3

5

391,8

522,8

538,0

575,3

595,7

612,4

612,2

621,4

639,4

639,2

608,0

634,3

640,8

642,2

655,8

665,3

662,8

671,2

10

377,5

515,8

530,6

569,4

590,2

606,5

606,5

616,0

634,0

633,3

603,0

629,4

636,0

637,2

650,8

660,3

658,0

666,0

15

361,1

508,6

522,7

563,4

584,6

600,5

600,6

610,6

628,6

627,2

598,0

624,5

631,1

632,2

645,6

655,3

653,1

660,8

20

342,1

501,1

514,8

557,3

578,9

594,5

594,7

605,1

623,1

621,1

592,9

619,6

626,2

627,2

640,5

650,3

648,2

655,5

25

319,7

493,4

506,4

551,1

573,2

588,4

588,6

599,6

617,6

614,8

587,8

614,6

621,3

622,1

635,3

645,0

643,1

650,2

30

291,9

485,5

498,1

544,8

567,3

582,3

582,6

594,2

612,2

608,4

582,6

609,7

616,3

617,0

630,0

640,0

638,1

644,8

35

477,5

489,2

538,5

561,3

576,0

576,4

588,8

606,8

601,8

577,8

604,7

611,2

611,9

624,6

634,9

632,8

639,4

40

468,9

480,4

531,8

555,2

569,8

570,3

583,3

601,3

595,3

573,1

599,7

606,2

606,8

619,3

629,8

627,5

634,1

45

460,4

471,0

525,2

549,0

563,4

564,0

577,8

595,8

588,5

567,7

594,6

601,0

601,6

613,8

624,6

621,9

628,8

50

451,3

461,7

518,2

542,6

557,1

557,8

572,4

590,4

581,7

562,3

589,5

595,9

596,4

608,4

619,4

616,3

623,4

Продолжение табл. 1

Температура, ° С

Плотность, кг/м3

2-Метилбутен-2

Циклопентан

2,2-Диметилбутан

2,3-Диметилбутан

2-Ме-тилпентан

3-Метилпентан

н-Гексан

Метилциклопентан

Циклогексан

Бензол

2,2-Диметилпентан

2,4-Диметилпентан

2,3-Диметилпентан

2-Метилгексан

3-Метилгексан

1,1-Диметилциклопентан

1,3-Диметилциклопентанцис

1,3-Диметилциклопентантранс

-50

728,4

813,0

709,4

721,7

713,0

724,4

719,9

813,7

843,8

951,7

733,4

732,7

753,5

736,2

744,7

817,9

807,5

810,8

-45

724,0

808,2

705,2

717,6

708,8

720,2

715,7

809,0

839,2

946,6

729,2

728,4

749,4

732,2

740,7

813,4

803,1

806,8

-40

719,6

803,4

701,1

713,4

704,7

716,1

711,5

804,4

834,5

941,4

724,9

724,2

745,2

728,2

736,7

809,0

798,7

802,1

-35

715,1

798,6

697,0

709,2

700,6

712,0

707,3

799,8

829,8

936,2

720,7

720,0

741,0

724,2

732,6

804,5

794,4

797,8

-30

710,6

793,8

692,8

705,1

696,4

707,8

703,1

795,1

825,2

931,1

716,5

715,7

736,9

720,1

728,6

800,0

789,8

793,3

-25

706,0

789,0

688,6

700,9

692,2

703,6

698,8

790,4

820,5

926,0

712,2

711,4

732,8

716,0

724,5

795,4

785,3

788,8

-20

701,4

784,2

684,4

696,7

688,0

699,4

694,6

785,8

815,9

920,8

707,9

707,2

728,6

711,9

720,4

790,9

780,8

784,4

-15

696,7

779,4

680,2

692,4

683,8

695,2

690,3

781,2

811,2

915,6

703,6

703,0

724,4

707,8

716,3

786,2

776,3

780,0

-10

692,0

774,5

675,9

688,2

679,5

690,9

686,0

776,5

806,6

910,4

699,4

698,7

720,3

703,7

712,2

781,8

771,8

775,5

-5

687,2

769,6

672,6

683,8

675,2

686,6

681,6

771,8

802,0

905,2

695,2

694,4

716,2

699,6

708,0

777,2

767,3

770,0

0

682,3

764,8

667,2

679,5

670,9

682,2

677,2

767,2

797,3

900,0

691,0

690,2

712,0

695,4

703,9

772,7

762,8

766,6

5

677,4

760,0

662,7

675,0

666,4

677,8

672,8

762,6

792,6

894,8

686,7

685,8

707,8

691,2

699,8

768,0

758,3

762,2

10

672,4

755,1

658,2

670,6

662,0

673,3

668,4

757,9

788,0

889,6

682,4

681,5

703,6

687,0

695,6

763,6

753,8

757,7

15

667,4

750,2

653,7

666,1

657,6

668,8

663,9

753,4

783,3

884,3

678,1

677,1

699,4

682,8

691,4

759,0

749,3

753,0

20

662,3

745,4

649,2

661,6

653,2

664,3

659,4

748,6

778,6

879,0

673,8

672,7

695,1

678,6

687,2

754,5

744,8

748,8

25

657,2

740,4

644,6

657,0

648,6

659,8

654,8

743,9

773,9

873,7

669,5

668,3

690,9

674,3

682,9

749,9

740,2

744,3

30

652,0

735,6

640,0

652,5

644,1

655,2

650,2

739,3

769,2

868,4

665,2

663,9

686,6

670,0

678,6

745,3

735,7

739,8

35

646,8

730,7

635,3

647,8

639,5

650,6

645,6

734,6

764,4

863,0

660,8

659,4

682,3

665,8

674,3

740,6

731,1

735,2

40

641,5

725,8

630,6

643,2

634,9

645,9

640,9

730,0

759,6

857,6

656,5

655,0

678,0

661,5

670,0

736,0

726,5

730,7

45

636,2

720,9

625,8

638,5

630,2

641,2

636,2

725,4

754,4

852,2

652,2

650,5

673,6

657,0

665,6

734,3

721,8

726,1

50

630,8

716,0

621,1

633,8

625,5

636,4

631,5

720,7

749,9

846,8

647,8

646,0

669,3

652,6

661,1

726,6

717,2

721,5

Скачать бесплатно

Перечень ТР ЕАЭС 036/2016

№ п/п Элементы технического регламента Евразийского экономического союза Обозначение стандарта Наименование стандарта Примечание
1 2 3 4 5
1 Приложение, показатель «Октановое число» ГОСТ EN 589-2014 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний Приложение В

ГОСТ EN 589-2014 Действует

2 СТ РК ASTMD 2598-2015 Газы нефтяные сжиженные. Определение физических свойств методом композиционного анализа пункт 5.3 раздела 5

СТ РК ASTMD 2598-2015 Национальный стандарт Республики Казахстан

3 Приложение, показатель «Массовая доля суммы непредельных углеводородов» ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

ГОСТ 10679-76 Заменен c 01.01.2020

4 ГОСТ 33012-2014 Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии

ГОСТ 33012-2014 Действует

5 СТ РК АСТМД 2163-2011 Газы нефтяные сжиженные. Метод определения углеводородного состава при помощи газовой хроматографии

СТ РК АСТМД 2163-2011 Национальный стандарт Республики Казахстан

6 ГОСТ Р 56869-2016 Газы углеводородные сжиженные и смеси пропан-пропиленовые. Определение углеводородов газовой хроматографией

ГОСТ Р 56869-2016 Действует

7 Приложение, показатель «Давление насыщенных паров» ГОСТ ISO 4256-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ

ГОСТ ISO 4256-2013 Действует

8 ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров

ГОСТ 28656-90 Заменен c 01.01.2020

9 СТ РК АСТМД 1267-2011 Газы нефтяные сжиженные. Определение давления насыщенных паров

СТ РК АСТМД 1267-2011 Национальный стандарт Республики Казахстан

10 СТ РК ASTMD 2598-2015 Газы нефтяные сжиженные. Определение физических свойств методом композиционного анализа

СТ РК ASTMD 2598-2015 Национальный стандарт Республики Казахстан

11 СТ РК ASTMD 6897-2015 Газы углеводородные сжиженные. Стандартный метод испытаний для определения давления насыщенных паров сжиженных углеводородных газов (СУГ) (метод расширения)

СТ РК ASTMD 6897-2015 Национальный стандарт Республики Казахстан

12 Приложение, показатель «Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы» ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

ГОСТ 22985-90 Заменен c 01. 07.2019

13 Приложение, показатель «Запах» ГОСТ EN 589-2014 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний Приложение А

ГОСТ EN 589-2014 Действует

14 Приложение, показатель «Интенсивность запаха» ГОСТ 22387.5-2014 Г аз для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха

ГОСТ 22387.5-2014 Заменен c 01.07.2022

15 СТ РК 1240-2004 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха

СТ РК 1240-2004 Национальный стандарт Республики Казахстан

16 Приложение, показатель «Содержание свободной воды и щелочи» ГОСТ 20448-90 Г азы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия пункт 3.2

ГОСТ 20448-90 Заменен c 01.07.2019

17 СТБ 2262-2012 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия пункт 8.2

СТБ 2262-2012 Национальный стандарт Республики Беларусь

18 СТ РК 1663-2007 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия пункт 8.2

СТ РК 1663-2007 Национальный стандарт Республики Казахстан

19 ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия пункт 8.2

ГОСТ Р 52087-2003 Заменен c 01.07.2019

20 ГОСТ Р 56870-2016 Газы углеводородные сжиженные. Определение аммиака, воды и щелочи пункт 5

ГОСТ Р 56870-2016 Действует

21 Приложение, показатель «Объемная доля жидкого остатка» ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия пункт 3.2

ГОСТ 20448-90 Заменен c 01.07.2019

22 ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия пункт 3.2

ГОСТ 27578-87 Заменен c 01.07.2019

23 СТБ 2262-2012 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия пункт 8.2

СТБ 2262-2012 Национальный стандарт Республики Беларусь

24 СТ РК ASTM Д 7756-2015 Газы углеводородные сжиженные. Определение остатка методом газовой хроматографии с помощью ввода пробы в колонку

СТ РК ASTM Д 7756-2015 Национальный стандарт Республики Казахстан

25 СТ РК 1663-2007 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия раздел 8.2

СТ РК 1663-2007 Национальный стандарт Республики Казахстан

26 ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия пункт 8.2

ГОСТ Р 52087-2003 Заменен c 01.07.2019

27 Приложение, показатель «Отбор проб» ГОСТ ISO 4257-2013 Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб

ГОСТ ISO 4257-2013 Действует

28 ГОСТ 14921-78 Газы углеводородные сжиженные. шишщндра

СТ РК АСТМД 3700-2011 Национальный стандарт Республики Казахстан

30 ГОСТ Р 55609-2013 Отбор проб газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования

ГОСТ Р 55609-2013 Действует

Национальный орган по стандартизации и метрологии

Информационные страницыНовостиКаталог Стандарта

Главная/ Каталог стандартов

ГОСТ 8. 586.5-2005
Название Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью диафрагменных приборов. Часть 5. Процедура измерения
Аннотация
Статус нормативного документа новый
Принято ЕАСС.
Дата принятия 2005-12-09
Принято в РА МТЭД РА2001-2008
89-А
Дата принятия в RA 2007-04-10
Дата принятия 2007-05-01
Разработчик нормативного документа и его адрес
Адрес
Назначено ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес в. г. Ереван, ул. Комитаса. 49/4
Категория ГОСТ — межгосударственный документ
Классификация 17.020
МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Метрология и измерения в целом
Ссылки «-» = Кавычки
  Справочный тип Стандарт Дата обмена Источник информации Примечания
  по ссылке ГОСТ 10679-76 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 18917-82 0000-00-00  Н-  
  по ссылке ГОСТ 20060-83 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 23781-87 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 28656-90 0000-00-00  N-  
  со ссылкой на ГОСТ 2939-63 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 17310-2002 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 30319. 1-96 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 30319.2-96 0000-00-00 N-  
  по ссылке ГОСТ 8.417-2002 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 8.586.1-2005 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 8. 586.2-2005 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 8.586.3-2005 0000-00-00  N-  
  по ссылке ГОСТ 8.586.4-2005 0000-00-00  Н-  
Страны Принято:
Украина
Узбекистан
Туркменистан
Таджикистан
Российская Федерация
Молдова
Кыргызстан
Казахстан
Белоруссия
Армения
Активировано:
Армения0139
Дата регистрации 0000-00-00
Регистрационный №
Количество страниц 88
Источник информации №-
Дата публикации 0000-00-00
Язык оригинала русский
Переведено на
Ключевые слова
Модификации Без изменений.
Цена в армянских драмах (AMD) (включая НДС) 35200

Химическая испытательная лаборатория

Химическая лаборатория ООО «Молдоватрансгаз» была создана в 2005 году на базе химических лабораторий Кишиневского линейного производственного участка и Каушанской газоизмерительной станции.

В 2006 году испытательная химическая лаборатория ООО «Молдоватрансгаз» аккредитована в соответствии с требованиями SM SR EN ISO/CEI 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». В 2021 году новая лаборатория была повторно аккредитована Национальным центром аккредитации MOLDAC (Сертификат № LО 033). Ознакомиться с областью аккредитации лаборатории можно по следующей ссылке:

https://acreditare.md/wp-content/uploads/2021/12/26-Anexa-LI-033-Moldovatransgaz-23. 12.2021.pdf

Основной деятельностью лаборатории является контроль качества природного газа , поставляемый потребителям Молдовы, а также транспортируемый по территории природный газ в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 5542 «Газ горючий природный для промышленных и коммунальных нужд. Технические условия».

В настоящее время лаборатория имеет три филиала, расположенных на Кишиневском линейном производственном участке, Дрокиевском линейном производственном участке и Каушанском газоизмерительном пункте.

Лаборатория имеет квалифицированный персонал и современное оборудование, позволяющее проводить испытания качества природного газа по всем физико-химическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 5542.

На входах в ГТС РМ лаборатория контролирует качество импортируемого природного газа с расходомером, работающим в режиме Non-Stop, анализируя качество газа несколько раз в час.

По результатам испытаний лаборатория оформляет Паспорта газа, которые публикуются на сайте компании.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *