钢瓶气体重量换算表
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序号项目符号单位计算参数屈服强度保证值Re Mpa抗拉强度保证值Rg Mpa水压试验压力Ph Mpa设计应力系数F气瓶外径Do mm钢瓶设计壁厚S mm气瓶外径1D1mm气瓶外径2D2mm气瓶外径3D3mm气瓶内径1DI1mm气瓶内径2DI2mm气瓶内径3DI3mm气瓶嘴长度c mm钢瓶瓶底壁厚b mm气瓶嘴外径d0mm气瓶最小壁厚Pi Mpa封头高度H mm钢瓶容积V内胆直段长度L1mm气瓶长度L mm钢瓶重量W kg爆破片设计爆破压力P Mpa天然气摩尔质量M kg/Kmor 气瓶安全泄放量Ws kg/h气体特性系数C额定泄放系数λ爆破片最小泄放面积A2mm2瓶阀泄放通径d mm泄放面积A mm2计算公式结果750890300.7042325.849947709230232234 D1-2*6.7213.786 D2-2*6.3218.14 D3-2*5.9222.228 1.8*S10.52990588 d0≥27.8+2S39.6 2*880*5.9*1.05/(232-5.9)48.22291022 H=D/2-Si10550 V*1000000500000001288.920613 L1+D0+h1549 (3.14/4)*(D*D-Di*Di)*(L+105)*7.85*0.00000163.6279818430.116 0.176*P*4*V1059.523900.62 Ws/7.6*0.01*C*λ*0.2158.9091098696 3.14(d/2)*(d/2)28.26实取值750890300.7042325.92811451289 1550。
瓶装气体的计算方法瓶装气体的计算压缩气体假设:1、钢瓶内容积V = 40 L:2、压缩气体的充气压力P =12.6 MPa(绝对压力)3、汇流排自动切换压力P1 =1.1MPa (绝对压力)4、不考虑管路的容积;5、气体体积变化时温度不变。
计算公式V1=VP/P1–VV0=V1P1/P0式中:V1——压力为P1时的可用气体容积(L);P0 ——标准大气压,绝对压力近似为 0.1 MPa;V0 ——压力为标准大气压的可用气体容积(L)。
计算结果:V1 = 40×12.6/1.1-40=418.18LV0 = 418.18×1.1/0.1=4600 L一、液态二氧化碳医用液态二氧化碳钢瓶标准充装系数为0.6Kg/L。
40升钢瓶一般只装16~18 Kg 液态二氧化碳。
液态密度为1041.07 Kg/m3。
气化温度为31℃。
饱和蒸汽压力为7.39MPa。
当温度上升到54℃时,钢瓶压力可达15MPa。
标准状态下二氧化碳的气体密度为ρ=1.977g/L。
假设:1、钢瓶内容积V=40L;2、充装量18Kg;3、汇流排自动切换压力P1=1.1MPa(绝对压力);4、不考虑管路的容积;5、气体体积变化时温度不变。
计算公式: 18Kg液态二氧化碳汽化生成的标准气体体积:V3=18000/1.977=9105L汇流排切换时,钢瓶内残留气体换算成标准气体的体积:V4=VP1/P0=40×1.1/0.1=440L压力为标准大气压的可用气体容积:V0=V3-V4=8665L二、液态笑气笑气也可以液态的形式储存于钢瓶中。
其存储压力为其饱和蒸汽压(-20℃时为1834kPa;0℃时为3171kPa;20℃时为5168kPa)。
当温度为-88.33℃、压力为101.325kPa时,液体密度为1281.5kg/m3。
当充装系数≤0.5Kg/L时,40升钢瓶最多可装20 Kg 液态笑气。
标准状态下二氧化碳的气体密度为ρ=1.978g/L。
煤气瓶充装重量标准
煤气瓶的充装重量标准会根据钢瓶规格和充装物质的不同而有所差异。
以家用液化气空钢瓶为例,一般重15公斤,充气重量在\~15KG左右。
未
充气的钢瓶重量为,充气后钢瓶总重量为(31±)kg,将钢瓶的重量加大了。
请注意,煤气罐有各种不同的规格,例如5KG、10KG、15KG,50KG等,不同规格的钢瓶充装液化石油气的量不同。
国家有规定,充装多了可能引发爆炸和火灾。
以上信息仅供参考,具体标准可能会因地区和使用的煤气瓶类型而有所不同。
建议查阅相关的煤气瓶安全规定或联系专业人员获取更准确的信息。
瓶装气体计算最好按每天更换一次气瓶的情况来计算汇流排的总瓶数。
3天备用的实瓶和空瓶最好存放在专设的气瓶库中。
气站每个房间的气瓶总数不得超过20瓶。
1.压缩气体假设:(1).钢瓶内容积 V = 40 L;(2).压缩气体的充气压力 P =12.6 MPa(绝对压力)(3).汇流排自动切换压力 P1 =1.1MPa (绝对压力);(4).不考虑管路的容积;(5).气体体积变化时温度不变。
计算公式V1 = V P / P1–VV0 = V1P1 / P0式中:V1——压力为P1时的可用气体容积(L);P0——标准大气压,绝对压力近似为 0.1 MPa;V0——压力为标准大气压的可用气体容积(L)。
计算结果V1 = 40×12.6/1.1-40 = 418.18 LV0 = 418.18×1.1/0.1 = 4600 L2.液态二氧化碳医用液态二氧化碳钢瓶标准充装系数为0.6Kg/L。
40升钢瓶一般只装16~18 Kg 液态二氧化碳。
液态密度为1041.07 Kg/m3。
气化温度为31℃。
饱和蒸汽压力为7.39MPa。
当温度上升到54℃时,钢瓶压力可达15MPa。
标准状态下二氧化碳的气体密度为ρ=1.977g/L。
假设:(1).钢瓶内容积 V = 40 L;(2).充装量18Kg;(3).汇流排自动切换压力 P1 =1.1MPa (绝对压力);(4).不考虑管路的容积;(5).气体体积变化时温度不变。
计算公式18Kg液态二氧化碳汽化生成的标准气体体积:V3 = 18000/1.977 =9105 L汇流排切换时,钢瓶内残留气体换算成标准气体的体积:V4 = VP1 / P0 = 40×1.1/0.1 = 440 L压力为标准大气压的可用气体容积:V0 = V3-V4 = 8665 L3.液态笑气笑气也可以液态的形式储存于钢瓶中。
其存储压力为其饱和蒸汽压(-20℃时为1834kPa ;0℃时为3171kPa;20℃时为5168kPa)。
标准钢瓶氮气的重量取决于钢瓶的容积和压力。
一般情况下,氮气的密度大约为1.25kg/m3。
假设我们讨论的是40升的标准钢瓶,并且压力为15MPa(即150个大气压),根据这些参数,我们可以估算出钢瓶中氮气的重量。
首先,我们需要知道钢瓶的容积。
在这里,我们假设钢瓶的容积为40升,这大约相当于36.15立方英尺的空间。
接下来,我们需要将这个体积转化为m3(立方米)。
因为氮气的密度已经给出,我们可以通过体积和密度的乘积来计算出气体的质量。
接着,我们需要注意压力对气体体积的影响。
在标准大气压下,40升钢瓶大约可以装下265立方英尺的氮气。
但在这里,压力被设定为15个大气压,相当于缩小了大约2.3倍的气体体积。
这样,我们就需要用实际的体积除以一个更小的数值来得到气体质量的正确乘数。
综上所述,我们可以用以下公式来估算氮气的重量:
质量= 密度×体积/ (1 + 压力/ 大气压)
假设压力为15MPa,带入上述公式,氮气的质量大约为63.8kg。
注意这个数值是近似值,实际的重量可能会因为制造工艺、环境条件等因素略有差异。
另外,需要注意的是,标准钢瓶通常不会直接称重。
相反,它们通过压力表和液位计来测量气体质量和体积。
此外,为了保证安全,用户应该遵循相关规定和标准操作流程来操作这些设备。
总的来说,40升标准钢瓶中氮气的重量大约为63.8kg左右。
在实际操作中,需要注意压力、体积、密度等因素的影响,并遵循相关规定和标准操作流程来正确使用和操作这些设备。
二氧化碳钢瓶一般多少公斤
二氧化碳气瓶容积单位为“升”,国标气罐为40L,1升大概等于0.98公斤,二氧化碳钢瓶一般39.2公斤,大约80斤。
但是二氧化碳罐装压力为6mpa至7mpa,灌满压力规定为4.5至5mpa。
由于达不到液化压力所以实际满瓶CO2的质量小于40L×0.98kg。
很多人说CO2标称压力是6至7mpa是错误的,这个值至气站气源的压力标准,CO2液化压力随温度降低而降低。
但是当温度上升到31.2度以后CO2只会以气态形式存在。
温度向下二氧化碳被夜化液化压力越低,所以压力和温度都影响存在形式,这时只能用临界比容来估算物理量。
环境温度26度时被所需压力液化的CO2灌满40L,只不过现实会小于这个值。
空瓶称重与罐装后的质量直一个有行业标准。
φ559-20--8管瓶气体运输管束不同压力充装气体量对照表标准状态为:20摄氏度、一个大气压30.7192Kg一立方米天然气质量为:0.7192千克每吨天然气体积为:1390立方米。
天然气运输或交易,一般是按立方米计算的。
换算方法如下:天然气的标准立方米指1大气压下,20摄氏度时的1立方米。
在这个条件下,任何气体22.4升都含有一摩尔(6.02×10^23个)分子。
一立方米为1000升。
天然气的主要成分是甲烷,分子量为16,一个甲烷分子质量约等于16个氢原子,也约等于16个质子质量。
质子质量为1.6726231×10^-27 千克所以一立方米天然气质量为:1.6726231×(10^-27)×16×6.02×(10^23)×1000÷22.4 =0.7192千克每吨天然气体积为:1000/0.7192 = 1390立方米。
以上算法是比较精确的,但是太麻烦。
我可以介绍一个简单的估算方法,适合任何气体,但是不太准确。
已知水分子的分子量为18,密度为1千克/升。
通常液体或固体转换为气体并让气体处于20度和一标准大气压时,体积大约增加1000倍以上,而具体到水是大约1200倍。
也就是在20度、一标压下水蒸气体积为1.2立方米。
这1.2立方米水蒸气是由一升水(一千克)变来的,所以水蒸气密度为:0.8333 千克/立方米。
则天然气密度为:水蒸气密度×天然气分子量÷水的分子量 =0.8333×16÷18=0.7407 千克/立方米饱和状态的LNG密度一般取430~470KG/M3,1M3 LNG能气化600NM3左右,因此1吨LNG转换1333NM3天然气追问那为什么别人说1吨LNG天然气可以气化1495标方的天然气呢,这怎么算也不可能啊?回答其实主要跟LNG的组分有关,通过LNG组分可以算出相对的精确值。
以容积为4升的钢瓶为例,通过计算,每充满一次气,能用多长时间呢。
高压下(70公斤左右)液体CO2的密度为:1.1公斤/升。
一般钢瓶的充装系数为0.6,那么钢瓶中液体CO2的重量为:0.6*1.1*4=2.64公斤。
假设进入草缸的CO2量为:n泡/秒。
按照一般通入CO2的气泡大小,基本上是15个泡为1毫升。
那么:1毫升的CO2可以使用的时间为:15/n(秒)
有了上面的数据,我们开始进行正式计算:
CO2的摩尔质量为:44克/摩尔,在标准状态下,1摩尔的气体=22.4升,那么2.64公斤的液体CO2转化为标准状态下的气体体积是:(2.64×1000/44)×22.4=1344升。
假设每天CO2的通入时间为:m小时。
那么一瓶CO2可以使用的时间为:(1344×1000×15/n)/(m×3600)=5600/(n×m)(天)
现在假设:
如果每秒2泡,每天通入10小时,则使用时间为:5600/(2×10)=280天。
如果每秒3泡,每天通入10小时,则使用时间为:5600/(3×10)=187天。
如果每秒2泡,每天通入24小时,则使用时间为:5600/(2×24)=117天。
如果草友使用相同方法而使用时间远远达不到这个数值,就要仔细检查各个接头部分是否有松动漏气的问题。
钢瓶混合气体容量计算公式钢瓶混合气体容量计算公式是用来计算钢瓶中混合气体的容量的一种数学公式。
钢瓶是一种常见的储存气体的容器,它通常用来储存氧气、氮气、氩气、二氧化碳等气体。
在工业生产、实验室研究以及医疗卫生等领域,钢瓶混合气体被广泛应用。
因此,了解钢瓶混合气体容量计算公式对于相关领域的工作者来说是非常重要的。
钢瓶混合气体容量计算公式通常包括以下几个要素,钢瓶的容积、气体的压力、气体的种类和混合比例。
在实际应用中,根据具体情况可能还需要考虑气体的温度和压力变化等因素。
下面我们将详细介绍钢瓶混合气体容量计算公式的具体内容,并举例说明其应用。
首先,钢瓶的容积是计算混合气体容量的重要参数。
钢瓶的容积通常以升(L)为单位,表示钢瓶内部能够容纳气体的体积大小。
在实际应用中,钢瓶的容积可以通过测量钢瓶的尺寸和几何形状来确定。
其次,气体的压力是计算混合气体容量的另一个重要参数。
气体的压力通常以帕斯卡(Pa)为单位,表示气体对单位面积施加的压力大小。
在实际应用中,气体的压力可以通过使用压力表或其他测量仪器来确定。
然后,气体的种类和混合比例也是计算混合气体容量的关键要素。
不同种类的气体在混合时会产生不同的效果,因此需要根据实际需求确定混合气体的种类和比例。
在实际应用中,可以根据混合气体的配方来确定气体的种类和混合比例。
最后,根据以上要素,钢瓶混合气体容量计算公式可以表示为:V = nRT/P。
其中,V表示混合气体的容量,n表示气体的摩尔数,R表示气体常数,T表示气体的温度,P表示气体的压力。
根据这个公式,我们可以计算出混合气体的容量。
举例来说,假设有一个容积为10升的钢瓶,内装有氧气和氮气的混合气体,氧气和氮气的摩尔比为1:4,气体的压力为10千帕,温度为25摄氏度。
根据上述公式,我们可以计算出混合气体的容量为:V = nRT/P。
= (1+4)RT/10。
= 5RT/10。
= 0.5RT。
通过这个例子,我们可以看到,根据钢瓶混合气体容量计算公式,我们可以很方便地计算出混合气体的容量。