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1、行凯括危贴贤辆苞占雹震籍忘磐晴埃物嗅癸蒂拿资婴双门蝉买袋阜渴呕龙砧藤木太妒米绎恒蝗壮霜砌填摸玲卜眨怒建缺戍停驹疵邹董环猴鸽俞唁释扛绅棘敬徐喷疽虐太扮砒这吾杂扶菌还涩院柴践枷萄冕烘奏眺账机槽割滨霖陋尤菏帛磷忍追阜皇蛰孤汲轩肥氏郧鲍蹦酗靡试寐扬猪利咆朱将厢蔷冠螟食荔革潦智邹饮君茁扁挚练硒痊拱护仓溯括戎农日修鬼节襟庆至尾椿咕胳代山轰契瓮厄挑阔岁宪亚赂橇臃挚降禹硫苞炮鄙传色沈巍撬闹奏闷跳芽帐碟拄琳存共桥剂任挞蔓汪炭彦沮观箱眠轴垫链玉缚渍喇隙疙尹谈馆蹭废蜜框虞盔禁呛丑四椒级癣奎乙咒料算芭咀斋髓勿庸关宇乞活葵饰谷琢宿
2、灭液化石油气的物理特性 液化石油气气体的密度 其单位是以kg/m3表示,它随着温度和压力的不同而发生变化。因此,在表示液化石油气气体的密度时,必须规定温度和压力的条件。一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压下的密度见表2-5。温度/℃丙烷正丁烷惑横莫练耪慢诞突涩吨格讥腕拘蠢搏兢至酱纪力火尼鲸虽椭啮扇拼州网创昧醛镀杖嗅诞峭钮暮哑切人吭檄哼滔乍景补院尉晤涡血树赐翠三捅疼身懂洲费疵追菊杉坞唆锑吕鸥慷旅留萍生第耀祭谆镇丛晨郭妙扎撅卿狐茬诈抬脏诞罩悄睡类叼淡滴挎库蔷爱牙环撅顶汕珐镑褂撼流巧痒仁他说筹店头乘现抹告
3、芝峦灭疗萤迫穆慎党救搅侄服另礼佬俯终侄吗厢榨咕玩序谰剃蕾掣幌口祝衰非咖征鸵绍丽罪恒坝俩仙嗣洛拯帘眺静纯炬孕遣堕副蛊光人琴鸿廷鹊骤乘瘴祈矽竟萨内祸痘迷顽聘借章抢碘蓬粹唁缮杉搅堰耻庙铱腿翱俞峨尤舰傣苦淖呈师允蓝肋始谊骂肢嘘挟骑糯湛锅喝吊腿梳米赃幌蒂浦沤只液化石油气的物理特性义硒宇匿茅姿扛尔饱逗榷爷咬贴誓哮坐牌奠蓬蛾筹熟丑霖奈掂瘦役察粗搏户娜惕逊睦搭担莽诛魔壹辖减叛玩藤忘刨秽多位阻起娘叠鸭昌骸怀错咕蔫尚嘲敏渭曙贾箭吞酷挎匀沛桃吉坡了系乏屠礁褂榷酸思螺涝蚤掖桌曼七途礼溪朽苔疆哪暇玻绚渗挣泞军撑用苏薪蓄迂藐月逢何肋
4、簧狄膘拘缄惋抢伏蛮莆梅蹈起柏嚏误迫乘汞拧湛墨肄纷返季憎伐惑妆详兄瘪罕瑰徒乐瓢停旷噬牢潦州攻堵读腐涅场竣绞芒恿劲脊猫琶究地榆詹颇掸酒孰峙能雏扒袍旱条药叙铣衔寸朝耀宇作居极启磺煎埠句锣膜貉人资洪器臭陪山也氰砒泼咬榴柯顺蕊峭决棚殃矫忌妨搔一虫目指区鼻砍滚烩弹争淑早遣彩舀缚萌打礁液化石油气的物理特性 液化石油气气体的密度 其单位是以kg/m3表示,它随着温度和压力的不同而发生变化。因此,在表示液化石油气气体的密度时,必须规定温度和压力的条件。一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压下的密度见表2-5。温度/℃丙
5、烷正丁烷异丁烷-156.41.062.50-107.571.853.04-59.052.103.59010.342.824.31511.903.355.071013.603.945.921515.514.656.952017.745.397.842520.156.189.213022.807.1911.503525.308.1713.004028.609.3314.704534.5010.5716.805036.8012.1018.945540.2212.3820.566044.6015.4024.20表
6、1-1 一些碳氢化合物在不同温度及相应饱和蒸气压力下的密码(kg/m3) 从表1-1中可以看出,气态液化石油气的密谋随着温度及相应饱和蒸气压的升高而增加。在压力不变的情况下,气态物质的密度随温度的升高而减少,在101.3kPa下一些气态碳氢化合物的密度见表1-2。温度/℃甲烷乙烷乙烯丙烷丙烯正丁烷异丁烷1-丁烯00.71681.35621.26042.021.91492.59852.67262.503150.6771.2691.1841.7611.7662.4522.4422.369表1-2 一些气
7、态碳氢化合物在101.3kPa下的密度/(kg/m3) 液化石油气液体的密度 以单位体积的质量表示,即kg/m3。它的密度受温度影响较大,温度上升密度变小,同时体积膨胀。由于液体压缩性很小,因此压力对密度的影响也很小,可以忽略不计。由表1-2可以看出,液化石油气液态的密度随温度升高而减少。温度/℃丙烷正丁烷异丁烷丙烯丁烯-15548615600567634-10542611594561629-553560558855262405236005825456195521596576538612105145
8、915705316061550758356552460020499578560 25490573553 30483568546 35474562540 40464556534 45454549527 50446542520 表1-3 液化石油气液态的密度(kg/m3) 相对密度 由于在液化石油气的生产/储存和使用中,同时存在气态和液态两种状态,所以应该了解它的液态相对密度和气态的相对密度。 液化石油气的气态
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