GB T 19205-2008 天然气标准参比条件.pdf

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资源描述

1、IC=s 75060E 24 缮亘中华人民共和国国家标准GBT 19205-2008代替GBT 19205-2003200812-31发布天然气标准参比条件Natural gas-Standard reference conditions(IS0 13443:1996,NEQ)20090601实施宰瞀粥紫瓣訾糌瞥霎发布中国国家标准化管理委员会“”。刖 罱GBT 19205-2008本标准与国际标准ISO 13443:1996天然气标准参比条件的一致性程度为非等效。本标准与ISO 13443:1996的主要差异是:本标准仅采用了Is0 13443规定的标准参比压力,没有采用该标准规定的标准参比温

2、度,我国规定的参比温度是20(29315 K)。本标准附录A增加了体积发热量等物性值由20:20换算到0:0,20:20换算到15:15和25:0换算到20:20参比条件下相应物性值的18个换算系数。本标准附录B和附录D给出的是101325 kPa,20与其他参比条件的换算方程和计算示例,而IS013443附录B和附录D给出的是101325 kPa,15与其他参比条件的换算方程和计算示例。本标准代替GBT 19205-2003天然气的标准参比条件。本标准与GBT 19205 2003相比主要变化如下:本标准与ISO 13443:1996保持一致,增加了湿度(饱和状态)的标准参比条件。对于真实干

3、燥气体单独说明了使用的标准参比条件。本标准取消了GBT 19205-2003的参考文献,该文献为GBT 17291-1998石油液体和气体计量的标准参比条件,相应的也取消了GBT 19205-2003与此相关的注1。本标准的附录A和附录C为规范性附录,附录B、附录D和附录E为资料性附录。本标准由全国天然气标准化技术委员会(SACTC 244)提出。本标准由全国天然气标准化技术委员会(SACTC 244)归口。本标准起草单位:中国石油西南油气田分公司天然气研究院。本标准主要起草人:唐蒙、许文晓、迟永杰。本标准于2003年6月首次发布。天然气标准参比条件GnT 1 9205-20081范围本标准规

4、定了测量和计算天然气、天然气代用品及气态的类似流体时,使用的压力、温度和湿度的标准参比条件。标准参比条件主要用于计量交接,将用于描述天然气的气质和数量的各种物理性质统一到一个共同的基准。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GBT 11062-1998天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法(neq ISO 6976:1995)3标准参比条件在测量和计算天

5、然气、天然气代用品及气态的类似流体时,使用的压力、温度和湿度(饱和状态)的标准参比条件是101325 kPa,20(29315 K)。对于真实的干燥气体,使用的标准参比条件是i01325 kPa,20(29315 K)。也可采用合同规定的其他压力和温度作为标准参比条件。涉及标准参比条件的物理性质包括体积、密度、相对密度、压缩因子、高位发热量、低位发热量和沃泊指数。这些性质的完整定义由GBT 11062给出。对于发热量和沃泊指数,被燃烧气体的体积及其释放的能量均与使用的标准参比条件有关。应该指出,实践中,在某些特定的场合,只使用一种标准参比条件不能满足要求,例如,本标准允许采用合同规定的其他压力

6、和温度作为标准参比条件。鉴于这种情形,附录A给出了几种常用的以国际单位制表示的参比条件之间的换算系数。附录B给出了在本标准规定的101325 kPa,20标准参比条件下的各物性值与在其他参比条件下相应物性值之间的换算公式。附录c给出了符号的定义。附录D给出了一些计算示例。附录E则给出了世界上部分国家和地区常用的以国际单位制表示的参比条件。注1:IsO 13443规定的标准参比条件是101325 kPa,15(28815 K)。注2:在GBT 11062-1998中,干燥气体定义为气体中水蒸气的摩尔分数小于0000 05,但在本标准的应用场合不必如此严格,允许水蒸气的摩尔分数不大于0001。注3

7、:当有可能发生混淆时,可将有关的参比条件作为符号的一部分,与所代表的物理量结合在一起,而不是与单位结合在一起。例如:用z(101325 kPa,0)表示在“ioi325 kPa,0”参比条件下的压缩因子,而不用Zn表示;用y(101325 kPa,29315 K)m3表示在。101325 kPa,29315 K”参比条件下气体以m3计量的体积,而不用mn3,m3(n),nm3或Nm3表示,也不能筒单地以m3来表示。在不发生混淆时,类似于Z(0)和V(20)秆这样的缩写形式也是可以接受的。对于V(101325 kPa,15)m3这种情况,用V(ISO)m3表示,可能将成为最佳的表示方式。GBT

8、19205-2008附录A(规范性附录)参比条件之间的换算系数在表A1中,如果将(a)行参比条件下的已知物性值乘以表中所给出的换算系数,就可相应地得到(b)行所给出的参比条件下的具有相同单位的物性值。如果要进行相反的换算,则除以表中所给出的换算系数。对所有的天然气,换算的理想气体性质,预计可准确到土001之内。对真实气体的体积性质(体积、密度、相对密度、压缩因子),预计可准确到002。对真实气体的燃烧性质(发热量、沃泊指数),可准确到005。不推荐使用非国际单位制的参比条件,尤其在国际贸易的场合,因此也不再给出其换算系数。大多数以非国际单位制表示的参比条件使用的温度条件是60。F(156),而

9、压力则有几种不同的条件。附录B给出的一组方程可将在表A1中未给出的参比条件下的物性值换算成101325 kPa,20标准参比条件下的相应的物性值。在表A1中,燃烧和体积计量所使用的标准压力条件均为101325 kPa,而气体则是干燥的。表A1 参比条件之间的换算系数计量温度t。(a) 20 20 15换算到 换算到 换算到(b) 15 0 O1 理想体积 0982 9 0 931 8 O947 92 理想密度 1017 4 1073 2 1054 93 理想相对密度 1000 0 1000 0 1000 04 压缩因子 0999 9 0999 5 0999 65 真实体积 0982 8 093

10、1 3 0947 66 真实密度 1017 5 1073 8 1055 37 真实相对密度 10001 1000 3 1000 2燃烧温度-(a) 25 25 25 20 20 15换算到 换算到 换算到 换算到 换算到 换算到(b) 20 15 0 15 0 08 摩尔理想高位发热量 1000 5 1001 0 1002 6 1000 5 10021 1001 69 摩尔理想低位发热量 10001 10001 1000 3 1000 0 1000 2 1000 210 质量理想高位发热量 1000 5 1001 0 1002 6 1000 5 10021 1001 61l 质量理想低位发热量

11、 10001 10001 1000 3 1000 0 1000 2 1 000 212 摩尔真实高位发热量 1000 5 1001 0 1002 6 1000 5 10021 1001 613 摩尔真实低位发热量 10001 10001 1000 3 1000 O 1000 2 1000 214 质量真实高位发热量 1000 5 1001 0 1002 6 1000 5 10021 1001 615 质量真实低位发热量 10001 10001 1000 3 1000 0 1000 2 1000 2表A1(续)GBT 19205-2008燃烧温度t:计量温度tz(a) 25:20 25:20 2

12、5:20 25:0 25 o 0 15:15 20:20 20:20 25:0换算到 换算到 换算到 换算到 换算到 换算到 换算到 换算到 换算到(b) 25:0 15 2 15 0:0 15:15 0:0 0 2 0 0:0 15:15 20:2016 体积理想高位发热量 1073 2 1018 4 1076 0 0948 9 1002 6 1056 6 1075 4 1017 9 0932 317 体积理想低位发热量 1073 2 1017 5 1073 5 09481 1000 3 10551 1073 4 1017 4 0931 818 理想沃泊指数 1073 2 1018 4 1

13、076 0 0948 9 1002 6 1056 6 1075 4 1017 9 0932 319 体积真实高位发热量 1073 8 1018 5 1076 6 0948 6 1002 6 1057 0 1,075 9 1018 0 0931 820 体积真实低位发热量 1 073 8 1017 6 10741 0947 7 1000 3 1055 5 1074 0 1017 5 O931 421 真实沃泊指数 1073 6 1018 5 1076 4 0948 7 1002 6 1056 9 1075 8 1018 0 0932 03GBT 19205-2008附录B(资料性附录)标准参比条

14、件之间的换算方程方程B1至方程B21可以把表A1列出的物性值,从参比条件T。K,TzK,P。kPa,PzkPa换算为20,101325 kPa标准参比条件下相同计量单位的当量值。这些方程的适用范围为:270TyK300和95pkPa105。所有方程与温度和压力的关系都采用简单的线性函数。这些方程都是在假定(azap)t,(azaT)。,(a五。aT),1碡(一OHOT)和1两(一aHaT)近似为常数的条件下推导出来的,各种常数则是对宽范围的天然气组成进行试算后确定的。这些常数值如下:(azap)T一一0000 020kPa(OZOT)。一+0000 0ZSK(OZ。,aT)。一+oooo 01

15、1K1H;(aHSaT)一一oooo lOK1H?(aH?aT)一一0ooo oKa牙g劫和a耳op两者之值均取为零。尽管上述近似方法很简单,但预计其换算准确性仍可保持到附录A中所规定的范围内。在使用这些方程时,与附录A所给出数值的位数相比,不能增加其数值的位数。注意:如果参比条件不是以K和kPa给出的(如。C或下;atm,mbar,psia或psig),则必须在使用方程前,进行单位的换算。理想体积V。V。(101325 kPa,29315 K)一Vo(pz,T2)29315 P。101325 T2 (B1)理想密度p0矿(101325 kPa,29315 K)一矿(pz,T2)101325

16、TzZ9315 P2 (B2)理想相对密度d。d。一d。(P2,T2) (B3)压缩因子ZZ(101325 kPa,29315 K)一Z(P2,T2)L1+0000 020(p2101325)3E1+0000 025(Tz一29315)(B4)4真实体积vV(101325 kPa,29315 K)一V(p2,T2)EZ9315 P2101325 T21+0000 020(p21013zs)3E1+oooo 025(Tz一29315)真实密度pP(101325 kPa,29315 K)一P(P2,Tz)D01325T229315 pz J1+0000 025(T229315)1十0000 020

17、(p2101325)3真实相对密度d(B5)(B6)d(101325 kPa,29315 K)一d(p2,T2)1+oooo 014(T229315)1+0000 020(p2101325) (B7)摩尔理想高位发热量HS_呈(101325 kPa,29315 K)一再(户1,T1)E1+0000 10(T129315) (B8)摩尔理想低位发热量H?_0(101325 kPa,29315质量理想高位发热量自自;(101325 kPa,29315质量理想低位发热量自?GliT 19205m2008K)一百?(A,T1)Ea+0000 01(T129315) (B9)K)=自(p1,T1)E1+

18、0000 lO(T129315)3(B10)自?(101325 kPa,29315 K)一:(p1,T1)1+0000 01(T129315) (B11)摩尔真实高位发热量Hs霄s(101325 kPa,29315 K)一日s(A,Tj)1+0000 10(T】一29315)(B12)摩尔真实低位发热量H-耳I(101325 kPa,29315 K)一百I(p,T。)1+0000 01(T129315)(B13)质量真实高位发热量目s=s(101325 kPa,29315 K)一f-s(p。,T1)1+0000 10(Ti一29315)(B14)质量真实低位发热量日r1cI(101325 kP

19、a,29315 K)一fI(P1,T1)1+0000 01(Tl一29315)(B15)体积理想高位发热量HgH(101325 kPa,29315 K)一Hg(P,P2,T1,T2)101325正29315户:1+0000 10(T129315) (B1 6)体积理想低位发热量H?H?(ISO)一H(P1,P2,T1,T2)E101325Tzz9315 Pzr1+0000 01(T129315)(B17)理想沃泊指数W。W。(101325 kPa,29315 K)一W。(P1,P2,T1,T。)E101325 T2z9315 P21+0000 10(T129315)(B18)体积真实高位发热量

20、HsHs(101325 kPa,29315 K)一Hs(P1P T1,T2)E101325 T2z9315 Pz J1+0000 10(T129315)1+0000 025(T229315)1+0000 020(p2101325) (B19)体积真实低位发热量H-HI(101325 kPa,29315 K)一HI(P1,P2,Tl,Tz)F101325 Tz29315 P2j X1+0000 01(T129315)E1+0000 025(T229315)1+0000 020(pz一101325)(B20)真实沃泊指数w1(101325 kPa,29315 K)一W(p1,P2,T1,疋)E10

21、1325 T229315 P21+0000 10(T129315)1+0000 020(p2101325)1+0000 036(T229315)_1“ (B21)5GBT 19205-2008附录C(规范性附录)符号SI制单位符号:含义(或复合单位)d 相对密度H- 摩尔低位发热量 kJ-tool叫冉。 质量低位发热量 MJkg一1Ht 体积低位发热量 MJm一3Hs 摩尔高位发热量 kJmol_1甘s 质量高位发热量 MJkg 1Hs 体积高位发热量 MJm一3户 (绝对)压力 kPa丁 (绝对)温度 K摄氏温度一T一273,1 5 V 体积 m3W 沃泊指数 MJm 3Z 压缩因子P 密度

22、 kgm 3下标:燃烧参比条件容量或计量参比条件上标:表示为理想气体(无上标则表示为真实气体)6附录D(资料性附录)计算示例GBT 1 9205D2008以下给出的计算示例全部是以甲烷为主要成分(摩尔分数大于70)的干燥的真实天然气。示例1已知在压力101325 kPa、温度27315 K时,某天然气的压缩因子为09971,在ISO标准参比条件下,该天然气的压缩因子是多少?在29315 K、101325 lea的标准参比条件下,该天然气的压缩因子又是多少?由表A1第4行第3列(采用逆运算):Z(Iso)=09970999 60997 5将101325 kPa、288i5 K的条件代入方程&4,

23、可获得同样的结果(取四位有效数字)。由表A1第4行第2列(采用逆运算):Z(101325 kPa,20)=0997 I0999 50997 6由方程B4,也可获得同样的结果(取四位有效数字)。示例2已知在101325 kPa、27315 K的参比条件下,天然气的体积为1 000 m,在ISO标准参比条件下,该天然气的体积是多少?在101325 kPa、29315 K的标准参比条件下,该天然气的体积是多少?由表A1第5行3列(采用逆运算):V(ISO)一1 oooo947 61 0553 m3将101325 kPa、28815 K的条件代人方程珏5,可获得同样的结果(取五位有效数字)。由表九1第

24、5行2列(采用逆运算):V(101325 kPa,20)=1 0000931 31 0738 m3由方程B5,也可获得同样的结果(取五位有效数字)。示例3某天然气在100 kPa、25时,其质量高位发热量为5421 MIkg,在ISO标准参比条件下,其相应值是多少?在t01325 kPa、29315 K的标准参比条件下。其相应值是多少?一般认为摩尔发热量和质量发热量与附录B中给出的压力范围(包含正常的大气压变化范围)内的压力Pl无关,因此,在这种情况下与指定的压力无关。由表A1第14行第2列:冉。(ISO)一54211001 05426M】kg-1将101325 kPa、28815 K的条件代

25、人方程R 14,可获得完全相同的结果。由表A1第14行第1列:冉。(101,325 kPa,20)一54211000 55424MJkg“由方程B14可获得完全相同的结果。示例4某天然气在101560 kPa和60。F(156)下的体积高位发热量为3857MJm3,在ISO标准参比条件下,其相应值是多少?在101325 kPa、29315 K的标准参比条件下,其相应值是多少?此例不能采用表A1来解决,因为该表只在压力为101325 kPa时才有效,而且表中并未包括华氏温度。首先将60。F换算成热力学温度:60。FE(6032)593+27315288706 K然后,将i0I560 kPa、28

26、8706K的条件代入方程19:Hs(ISO)=3857101,325x 2887061+000010(28870628815)1+o000 025(28870628815)3)28815101560 x1+o000 020(101560一101325)一3856 M卜m-3(取四位有效数字)。7GBT 19205-2008由方程B19:霄,(101325 kPa,20)一(3857101325288 7061+000010(28870629315)1+oooo 025(28870629315)(29315101560rl+oooo 020(101560101325)一3788 MJm-3(取四

27、位有效数字)。示例5在1 atm下,某天然气在25下燃烧,但燃烧后的体积是在0下计量的,测得的体积低位发热量为3735MJm3在ISO标准参比条件下,其相应值是多少?在101325 kPa、29315 K的标准参比条件下,其相应值是多少?首先,1 atm=101325 kPa。由表A1第20行第4列:8茸,(ISO)一3735X o947 7=3540Mjm-3将101325 kPa、28815 K的条件代人方程B20,可获得相同的结果(取四位有效数字)。由方程B20:茸(20,101325 kPa一3735X 2731529315Xr1+0000 01(2981528815)r1+0000

28、025(2731529315)3r1+0 000 020(101395101325)一3479 MJm-3(取四位有效数字)。附录E(资料性附录)世界上部分国家和地区使用的参比条件GBT 19205-2008世界上部分国家除了采用国际单位制计量单位和参比条件外,同时仍在采用非国际单位制(如英制)计量单位和参比条件,以下只给出以国际单位制表示的参比条件。在表E1中:t。c是指燃烧参比温度。t:。c是指容量或计量参比温度。任何情况下,标准参比压力始终是101325 kPa。表E1 部分国家和地区使用的参比条件国家或地区 t。 tj 国家或地区 t。 t2阿根廷 15 印度尼西亚 。澳大利亚 15 15 伊朗 15奥地利 25 0 爱尔兰 15 15比利时 25 0 意大利 25 0巴西 0 日本 0 O加拿大 15 15 荷兰 25 o捷克和斯洛伐克 25 20和。 新西兰 1 5丹麦 25 O 挪威 1 5埃及 1 5 巴基斯坦 15芬兰 1b 罗马尼亚 25 15和0法国 O O 俄罗斯 25 25和0德国 25 O 西班牙 0 O中国香港 15 瑞典 O匈牙利 0 英国 15 15印度 0 美国 15 159

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