GB T 19205-2008 天然气标准参比条件.pdf
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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
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