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天然气标准

仪器信息网天然气标准专题为您提供2024年最新天然气标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括天然气标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的天然气标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合天然气标准相关的耗材配件、试剂标物,还有天然气标准相关的最新资讯、资料,以及天然气标准相关的解决方案。

天然气标准相关的论坛

  • 【求助】部分天然气标准求助!

    GB /T 17283-1998 天然气水露点的测定冷却镜面凝析湿度计法GB 50183-1993 原油和天然气工程设计防火规范GB 50251-2003输气管道工程设计规范 GB/T 17291-1998 石油液体和气体计量的标准参比条件(neqI SO 5024ISO/DIS 9857 石油和液态石油产品密度连续测量GB /T 4471-1984 化工产品试验方法精密度室间试验重复性和再现性的确定

  • 【资料】天然气分析测试技术及其标准化

    【资料】天然气分析测试技术及其标准化

    [B]本书以国际标准化组织天然气技术委员会(iso/tc193)成立10年来已出版的和正在制定的有关国际标准为依据,按照通用基础标准、产品标准、试验方法标准和性质测定标准的分类,系统地介绍了我国天然气工业标准体系,以及其中涉及的上述各类标准的要点,较详尽地讨论了有关天然气分析测试技术的国家标准(gb)与行业标准(sy)方法原理、操作经验和发展动向。*****本书第一、二、三、七、八、九、十章由陈赓良编写,第四章由唐蒙编写,第五、六章由罗勤编写。在编写过程中,陈荣松、周志歧、迟永杰、何勇提供了部分资料,并审阅了有关章节。本书可以作为各类从事天然气生产、销售和应用的企业中有关人员的培训教材,也可以作为石油大专院校天然气专业师生的参考用书。[/B][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702021631_41132_1624074_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702021634_41133_1624074_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702021634_41134_1624074_3.jpg[/img] [URL=http://www.instrument.com.cn/download/shtml/038663.shtml]下载[/URL]

  • 天然气热值分析的相关标准

    天燃气分析专用色谱仪是用来分析天然气、液化气和液化混合空气、配气的组分含量,并快速给出不同燃气的高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等特性指数的一种专用仪器,可广泛应用于燃气具生产企业、燃气计量检测部门、科研、环保和配气、液化气厂、液化气站、天然气公司等行业。天燃气分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],采用三载气稳压阀,二路填充柱进样系统,一路毛细柱进样系统,一个热导检测器,一个氢火焰检测器,一个火焰光度检测器,一套燃气分析专用的色谱工作站;可实现对天然气中氧、氮、甲烷、乙烷、二氧化碳、丙烷、异丁烷、正丁烷、正戊烷、异戊烷及C6+以上的烃类成份的一次进样全分析。对于硫化氢分析只需手动进一次天然气样品即可,同时获得硫化氢的含量。天然气热值分析专用色谱仪标准:1、仪器符合GB/T13610-2003《天然气的组成分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》2、仪器符合SH/T0230-92《液化石油气组成测定法(色谱法)》3、仪器既可用于液化气、液化气混空气的组分分析,还可以用于以氢气、氮气、甲烷(或丙烷;液化气)为原料气配制的各种燃气的组分分析。4、仪器在一次样品分析完成后可通过特有的自定义报表报出被测气组分含量、高热值、低热值等特性指数。天然气热值分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]适用于城市燃气用天然气中N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12等组分含量的分析方法,仪器采用了双气路系统,双气体六通阀进样,热导检测器(TCD)检测。《GB/T 13610-92 天然气的组成分析 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》提供了适用于天然气中:He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12、C60+等组分含量的分析方法,是一种基于多柱多阀组合技术的多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析方法,采用2只热导检测器(TCD)检测,1只十通阀2只六通阀组合3根填充色谱柱:一根是3米长角鲨烷,第二根为2米长Porapak N,第三根为2米长5A分子筛,在nC5H12出峰后十通阀反吹,其后的烃类组分以一个混合峰C60+出峰。天然气分析专用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]在继承两种国标分析方法的基础上进行了技术创新,采用热导(TCD)和氢火焰离子化(FID)双检测器检测:十通阀进样双柱分离热导检测器系统分析He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、H2S八个组分,六通阀进样毛细管柱分离氢火焰离子化检测器系统分析C1~C12烃类组分,从而使该仪器具备了对各种天然气进行全分析的能力。同时可配备天然气分析的专用双通道色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数。天然气热值分析专用色谱仪适用范围:适用于天然气开采、天然气处理及加工、天然气燃烧热值评定、城市燃气用天然气中:He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、H2S、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12及C6~C12烃类组分的全分析,检测浓度范围:0.01%~100%(体积分数)。由于FID检测灵敏度高,对于烃类组分最低可测至PPm级别。

  • 我国在天然气国际标准化领域斩获又一佳绩

    1月8日,从ISO国际标准化组织获悉,[color=#ff0000][b]中国石油西南油气田公司牵头制定的国际技术报告ISO/TR 17910:2024《天然气-煤制合成天然[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量指标及ISO/TC 193标准的适应性》正式发布。[/b][/color][b]这是我国在天然气国际标准化领域斩获的又一佳绩,为提升我国在非常规天然气领域的国际影响力、促进世界非常规天然气产业发展和国际贸易迈出了重要一步。[/b][align=center][img=1.png,600,322]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/1bbd26bd-3bd7-4e40-80eb-fa6dd338dc87.jpg[/img][/align]ISO/TC 193/SC 1/WG 26“煤层气与煤制天然气”工作组于2019年正式成立,该工作组已于2022年1月顺利发布了国际技术报告ISO/TR 7262:2022《天然气-煤层[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量指标及ISO/TC193现行标准的适应性》,[b]ISO/TR 17910:2024是该工作组继ISO/TR 7262:2022后又一项技术报告,该报告主要围绕以煤为生产原料的天然[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量指标,特别是氢气含量、氨含量、颗粒物以及互换性等,系统开展了煤制气与ISO/TC 193标准的适应性分析,旨在保障煤制[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监控,促进其进入管道输送和使用。[/b]2017年以来,项目组在充分掌握煤制气产业现状及其在ISO/TC 193国际标准体系中定位的基础上,历经两次立项汇报后,于2022年5月4日在ISO/TC 193/SC 1顺利立项。报告制定过程中,先后组织召开国际工作组会议5次,通过ISO/TC 193两轮DTR稿投票,积极回复国际专家对煤制合成天然气清洁性的质疑等意见30余条,最终形成的技术报告长达22页,确保了技术内容的丰富性、完整性和准确性,高质量的工作赢得了ISO和国际专家的充分认可,对推动煤制气产业发展具有积极意义。下步,西南油气田公司将继续依托ISO/TC 193及下属SC 1、SC 3国内技术对口单位、ISO/TC 193/SC 3主席和秘书处承担单位以及全国天然气标准化技术委员会秘书处等标准化技术机构平台,在国际标准化领域积极作为,实现标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变,为世界天然气工业的发展注入中国力量。[来源:中国石油报][align=right][/align]

  • 天然气标准

    GB/ T 27895 天然气烃露点的测定 冷却镜面目测法GB/T 27893 天然气中颗粒物含量的测定 称量法 GB/T 27894.1 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第1部分:分析导则GB/T 27894.2 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第2部分:测量系统的特性和数理统计GB/T 27894.3 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第3部分:用两根填充柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和直至C8的烃类

  • 两项天然气检测国家标准发布,涉及光学法、电化学法

    1月12日,从国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会获悉,西南油气田公司牵头起草的四项天然气国家标准正式发布,其中两项标准涉及[b]微痕量物质检测[/b]。[b]GB/T 43502.1-2023《天然气 颗粒物的测定 第1部分:用光学法测定粒径分布》[/b]提出了采用光学法测定颗粒物粒径的取样流程、仪器操作参数设置、数据重复性和复现性处理等规范性方法,适用于天然气长输管道中颗粒物样品的提取、制样和粒径的测定。促进GB/T 37124-2018《进入天然气长输管道的气体质量要求》在全国范围内的实施,为天然气[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]监控和管道流动保障工作提供有力支撑。[b]GB/T 43503-2023《天然气 氧气含量的测定 电化学法》[/b]描述了采用电化学法测定天然气中氧气含量的原理、试剂与材料、仪器、取样、测定步骤、数据处理、精密度及测定报告,适用于天然气中氧气含量的在线和离线测定,将为天然气产品质量的控制、天然气长输管道的安全运行提供有力保障。下一步,西南油气田公司将继续践行集团公司标准化战略,持续推动科技创新与标准深度融合发展,着力提升标准化质量和水平、优化完善天然气技术标准体系,加快推动天然气标准国际化进程,为集团公司建设基业长青世界一流综合性国际能源公司和高质量天然气工业体系建设作出新的更大贡献。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【分享】石油天然气行业标准--SY[目录在10~20楼]

    [COLOR=RED]共1700多个SY标准,陆续上传,欢迎更新,无相关内容请勿跟贴[/COLOR]先分享石油天然气行业标准JJG石油部分JJGsy01-96........JJGsy53-2000 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/032153.shtml http://www.instrument.com.cn/download/shtml/032155.shtml

  • 标准孔板流量计计量天然气流量方法集锦

    1天然气流量计量方法    我国天然气计量通常以体积表示,法定单位是立方米。我国规定天然气流量测量的标准状态是:绝对压力为0.101325MPa,温度为23.15℃。天然气流量计量方法很多,可用的流量仪表也很多,按工作原理大致分为:差压式流量计、容积式流量计、速度式流量计3种类型。在计量标准方面,目前世界上多数国家计量标准逐步向IS05167《用孔板测量充满圆管的流体的流量》靠拢,我国天然气计量标准也修订为SY/T6143-1996《天然气流量的标准孔板计量方法》。    2孔板流量计自动计量概况    所谓自动计量,就是利用变送器实时检测天然气流量计量中所涉及到的温度、压力、压差等参数,通过计算机中的流量计算软件,实现整个流量测量环节中无人工参与的天然气流量测量。随着计量技术的发展和计算机运用的普及。实现孔板流量计自动化计量的方案较多,目前主要有以下4种模式。    2.1单变量变送器+流量计算机(或工控机)    利用单变量模拟变送器分别检测温度、压力、差压,并将检测到的电信号转换成标准的4-20MA模拟信号送人流量计算机(或工控机)的数据采集卡,通过A/D转换成数字量,在流量计算机(或工控机)上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量以及实现其他辅助功能。此方式属传统自动计量模式,缺点为采集、传输为模拟信号,抗干扰能力较差,由于信号转换等问题计量精度难以提高,而且硬件较复杂、中间环节较多、可靠性较差。可扩展为:单变量变送器+流量计算机+工控机,从而实现流量计算与显示分开,提高系统的可靠性和可视性。    2.2多变量变送器+流量计算机(或工控机)    利用1台多变量智能变递器同时检测温度、压力、差压等,采用现场总线制,通过数字信号传输,送入流量计算机(或工控机)数据采集卡后上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量及实现其他功能。此方式硬件连接简化了许多,提高了系统的可靠性和测量精度。但由于变送器仅检测测量信号不进行数据处理,因此在校准时必须和流量计算机一起实行联校。采用流量计算机或工控机主要区别在于流量计算部分。流量计算机是专用的固化软件实现计算和数据存储,比较稳定可靠,可信任度较高;工控机上软件计算一般自主开发,便于软件升级和系统维护,由于计算量大,特别是多路计量时,可靠性稍微差些。为增加系统的可靠性和操作界面直观化,这种方式也可扩展为:多变量变送器+流量计算机+工控机,即流量计算机中实现流量计算,工控机上实现显示。    2.3多变量智能变送器+工控机    此方式与模式2比较,主要区别是变送器内固化了流量处理软件,使得变送器可以就地显示瞬时测量参数和计算瞬时流量,并通过数字信号传输,送入工控机显示和实现其他输助功能。所测量的流量值必须在工控机上进行二次处理,以实现数据的累积和存储功能。采用这种方式,系统结构进一步简化,变送器可单校也可联校,易于维护。但由于在工控机内实现流量的累积和存储,可靠性较差,易造成数据丢失。    2.4一体化智能仪表+工控机    主要利用一体化智能仪表实现了变送器与流量计算机的一体化。不仅自带数据库可实现瞬时参数及流量的显示,以及累积流量和历史数据的再现;而且在仪表的运行方面,采取了多种电源保障方式:内电池组、太阳能和外接电源等,实现了在无电力供应情况下,可以独立自成计量系统,就地显示天然气瞬时流量、累积流量和数据的存储、再现等;正常情况下可通过现场总线和上位机连接,实行数字信号传输上传显示,也可以在工控机上实行二次数据处理,组成的计量系统更加灵活、可靠。采用这种方式,实现了计量数据的无忧化,使得系统结构简单、操作更简单、更可靠、更易维护;不仅可以单校也可以联校。采用独立的计量回路,减少了数据传输过程的干扰,提高了计量的精度。    3自动计量方案选择的原则    由于天然气流量计量是一种间接的、多参数的、动态的、不可再现的测量,天然气的流量计量是流量测量中的难点之一。因此,在选择具体方案时,应着重考虑系统的可靠性、准确性和先进性。一般主要遵从以下原则    3.1计量回路的独立性原则    主要是为了保证在计量系统出现问题时,尽量减少故障的影响面,降低故障的影响程度,从而维护企业的安全平稳运行和经济效益。    3.2数据的安全性原则    指在非仪表故障的情况下,计量系统能够提供准确的计量数据,以实现对天然气管网的有效监控,并保证数据的可靠性,为企业信息系统实现企业管理、经营、指挥、协调提供重要依据。计量是信息系统重要的数据源,一旦出现问题,将给企业带来不可估量的损失。因此,数据源要求准确、齐全、完整、可靠。为此在选择方案时,首要问题就是考虑计量数据的安全性。由于针对天然气集输企业分散、环境因素恶劣,要充分考虑计算机故障、电力供应等实际情况,做好预案,避免由此而引起的数据丢失。    3.3兼顾发展的原则    伴随天然气贸易的发展对天然气计量的精度和计量方式的要求也越来越高。在选择时要考虑天然气计量交接方式的可能改变和实时计量补偿的可能,如在线色谱分析、实时补偿、能量计量等。如果要在企业信息网络的基础上,建立以企业信息网络为纽带的站控系统,则应考虑实现计量系统数据的远程组态。    3.4使用操作的简单、可靠原则    由于天然气集输企业的站、场一般都比较分散,专业人员相对较少。因此,在选择、设计方案时要充分考虑操作、维护的简要性,做到简单易用、高可靠、低维护,从而确保计量系统的长期、稳定运行。    3.5技术先进、成熟的原则    现代计量逐步发展成为一门综合性的专业技术,它是集成计算机技术、通讯技术结晶。由于各仪表厂家技术水平的不平衡,在选择方案时一定要有预见性。    3.6计算方法和计算软件的合法性原则    在天然气贸易计量中要充分考虑到计算方法和计算软件的合法性问题,避免由此而引起不必要的计量纠纷。由于天然气计量方法的多样性,应考虑计算软件的独立化,这样才便于流量计算软件的升级。在具体的计量系统中应采用用户认可的特定计算方法或是以合同、协议的方式规定计算方法。    4存在的问题    尽管孔板流量计自动计量系统的发展越来越完善,但由于设备、测量仪表本身的原因和自动计量技术上的局限性,在提高计量的准确性和数据处理上,仍存在一些问题。    4.1异常数据的处理问题    任何系统都有可能出现故障,可能出现一些异常的无理数据。因此为了维护贸易双方的利益,对可能出现的异常数据问题在设计时要充分考虑数据的审慎可修改性,从而避免异常数据一旦出现并参与累积计算,造成计量数据的混乱。    4.2节流装置带来的误差    首先,孔板流量计在流体较为干净、流经节流装置前直管段比较理想(远大于10倍圆管直径)、流体处于紊流状态(雷诺数大于4000)时,其准确度可达0.75级。但由于气质、计量直管段没有达到要求,孔板产生误差的因素有:孔板人口锐角损伤;液体及固体污物堆积在孔板表面,使孔板表面粗糙度改变,大大增加测量误差。根据对现场使用过的孔板所作测量统计,孔板在刚开始投用时,准确度可达1%,连续运行3月后,其测量准确度仅达到3%甚至更低。其次,量程比的问题。量程比(3:1)是孔板流量计最大的缺憾。尽管现在已有宽量程比的变送器,但在对于瞬间流量变化范围很大,流量低于最大流量的30%时,由于节流式测量方法原因,计量的精度将大幅度降低。因此,为了提高量程比,可以考虑利用变送器宽量程的特点,运用软件的方式实现量程的自动调整(软维护),从而扩大量程比,提高测量的有效范围,保证计量的准确性。    4.3操作界面和过程数据的利用问题    由于天然气输送的连续性、动态性、瞬间的不确定性以及不可再现等特点,实时地进行数据分析,对数据形成的全过程进行有效的监控和保存,有利于数据异常的分析和控制,是数据管理中重要的一环。目前的自动计量系统在此方面有所考虑,但过程数据的应用、分析、界面功能尚不完全,还有待于完善。    4.4现场变送器的误差    现场压力、并压变送器本身能达到的准确度是实现整个计量系统准确度的基础。因此,要保证差压变送器、温度传感器、压力传感器的本身准确度为A级,即时进行检定,保证其准确度。    5结论    在采用孔板流量计测量天然气流量时,如对孔板流量计的一次装置(孔板节流装置)和二次仪表(差压、静压、温度、天然气物性参数计量器具等)配套仪表的选择、设计、安装、使用都严格按照有关标准进行,并在受控状态下使用时,其流量测量准确度是可以控制在±1%~±1.5%范围内的。    根据实际应用情况,就提高计量准确度提出以下控制方法及建议。    5.1气流中存在脉动流的改善措施    在天然气计量中由于各种原因使天然气脉动,可以采取以下措施减小脉动流的影响。    (1)在满足计量能力的条件下,应选择内径较小的测量管,使Δp、β在比较高的雷诺数下运行。    (2)采用短引压管线,尽量减少引压管线系统中的阻力件,并使上下游管段相等,以减少系统中产生谐振和压力脉动振幅的增加。    (3)采用自动清管

  • 天然气热值分析的相关标准

    天然气热值分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]适用于城市燃气用天然气中N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12等组分含量的分析方法,仪器采用了双气路系统,双气体六通阀进样,热导检测器(TCD)检测。《GB/T 13610-92 天然气的组成分析 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》提供了适用于天然气中:He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12、C60+等组分含量的分析方法,是一种基于多柱多阀组合技术的多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析方法,采用2只热导检测器(TCD)检测,1只十通阀2只六通阀组合3根填充色谱柱:一根是3米长角鲨烷,第二根为2米长Porapak N,第三根为2米长5A分子筛,在nC5H12出峰后十通阀反吹,其后的烃类组分以一个混合峰C60+出峰。天然气分析专用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]在继承两种国标分析方法的基础上进行了技术创新,采用热导(TCD)和氢火焰离子化(FID)双检测器检测:十通阀进样双柱分离热导检测器系统分析He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、H2S八个组分,六通阀进样毛细管柱分离氢火焰离子化检测器系统分析C1~C12烃类组分,从而使该仪器具备了对各种天然气进行全分析的能力。同时可配备天然气分析的专用双通道色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数。1、仪器符合GB/T13610-2003《天然气的组成分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》2、仪器符合SH/T0230-92《液化石油气组成测定法(色谱法)》3、仪器既可用于液化气、液化气混空气的组分分析,还可以用于以氢气、氮气、甲烷(或丙烷;液化气)为原料气配制的各种燃气的组分分析。4、仪器在一次样品分析完成后可通过特有的自定义报表报出被测气组分含量、高热值、低热值等特性指数

  • 【转帖】生活中的化学——液化天然气、压缩天然气及汽油的比较!

    天然气在汽车上的应用主要有压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)2种形式。CNG汽车应用较早,技术成熟,已在世界范围普遍应用。我国的许多城市也在积极推广该项技术,并取得了显著的经济效益和社会效益。随着技术的进步,LNG汽车也正在走向市场,它在环保性,经济性和安全性等方面展示了更好的优势。   CNG与汽油的经济性比较   CNG的经济性取决于天然气的热值和价格。由于政府扶持,天然气价格优势明显。至于热值与其组分有关,不同产地的天然气因其组分不同,热值略有不同,青海涩北天然气热值为36.996MJ/L。   以93号汽油为例,其热值为32.74MJ/L,从热值上看,1立方米天然[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]当于1.13L汽油。1立方米CNG售价1.50元,1L汽油价格2.80元,1.13L为3.16元,两者的价格比为1.0:2.1.假如1辆车每天消耗20.5L汽油,改用CNG后,每天节省33元,一年按300天计算,年节约费用9900元,经济效益十分明显。同时天然气燃烧干净,气缸积炭少,事故少,减少了维修费用。   LNG与CNG的经济性比较   LNG与CNG的经济性主要取决于各自的价格及气瓶的质量和体积。天然气液化后体积仅为标准状态气态体积的1/600,而压缩到25MPa的CNG的体积为标准状态气态体积的1/250,即1.0立方米的LNG相当于到25MPa下2.5立方米的CNG。1个60L的LNG气瓶的质量约为68kg,2.5个CNG气瓶的质量约为182kg。所以采用LNG在减轻气瓶自身质量,减少安装空间等方面较CNG有优越性。体积小、便于贮运是LNG的优势,也是天然气液化成LNG的目的。

  • 首批国家标准验证点发布,包括天然气、新能源汽车等行业

    2023年12月28日,为推动实施国家标准化战略,贯彻落实《国家标准化发展纲要》,国家标准化管理委员会批准设立新能源汽车与智能网联汽车等[b]38个国家标准验证点[/b]。具体名单如下表。[b]标准验证点[/b]是对标准技术要求、核心指标、试验和检验方法等开展验证,提高标准科学性、合理性及适用性的标准验证机构,是标准化服务体系的重要组成部分。[b]中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司获批设立的天然气专业领域国家标准验证点,是石油天然气行业唯一获批单位[/b],可为天然气全产业链制定的标准是否达到国家要求和国际先进水平提供专业判断,助力提升标准的科学性、合理性和适用性,引领天然气行业技术发展,促进天然气的高效勘探开发。未来,[b]西南油气田公司将持续集聚高级别平台、科技研发、测量测试、检验检测、认证认可等资源[/b],全力支撑天然气领域标准验证技术体系完善,推动标准验证技术国际交流合作,形成国际领先水平的新型标准化科技支撑力量,支撑建设高质量的天然气工业体系,推进国家能源环保低碳发展。[align=center][font=黑体, SimHei][b]国家标准验证点名单(第一批)[/b][/font][/align][table][tr][td]序号[/td][td]名称[/td][td]承担单位[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]国家标准验证点(新能源汽车与智能网联汽车)[/td][td]中国汽车技术研究中心有限公司[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]国家标准验证点(机器人)[/td][td]中国科学院沈阳自动化研究所[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]国家标准验证点(新型电力系统和储能)[/td][td]中国电力科学研究院有限公司[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]国家标准验证点(高技术船舶与海工装备智能制造)[/td][td]中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]国家标准验证点(数控机床)[/td][td]通用技术集团沈阳机床有限责任公司[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]国家标准验证点(航空核心基础零部件)[/td][td]中国航空综合技术研究所[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]国家标准验证点(航天器总装与试验)[/td][td]北京卫星环境工程研究所[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]国家标准验证点(纳米材料)[/td][td]国家纳米科学中心[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]国家标准验证点(稀土材料)[/td][td]包头稀土研究院[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]国家标准验证点(网络安全)[/td][td]国家计算机网络与信息安全管理中心[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]国家标准验证点(物联网)[/td][td]青岛海尔质量检测有限公司[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]国家标准验证点(能效水效)[/td][td]中国标准化研究院[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]国家标准验证点(信息基础设施)[/td][td]中国信息通信研究院[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]国家标准验证点(工控安全)[/td][td]中国电子技术标准化研究院[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]国家标准验证点(智能交通)[/td][td]交通运输部公路科学研究所[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]国家标准验证点(智能家电)[/td][td]中国电器科学研究院股份有限公司[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]国家标准验证点(智能家居)[/td][td]上海市质量监督检验技术研究院[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]国家标准验证点(钢铁新材料)[/td][td]钢研纳克检测技术股份有限公司[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]国家标准验证点(有色金属新材料)[/td][td]国标(北京)检验认证有限公司[/td][/tr][tr][td]20[/td][td]国家标准验证点(硅基新材料)[/td][td]新疆新特新能材料检测中心有限公司[/td][/tr][tr][td]21[/td][td]国家标准验证点(轨道交通车辆装备)[/td][td]中车青岛四方机车车辆股份有限公司[/td][/tr][tr][td]22[/td][td]国家标准验证点(承压设备及流体机械)[/td][td]合肥通用机械研究院有限公司[/td][/tr][tr][td]23[/td][td]国家标准验证点(桥梁智能建造)[/td][td]中交第二航务工程局有限公司/湖北省标准化与质量研究院(联合)[/td][/tr][tr][td]24[/td][td]国家标准验证点(疏浚工程装备)[/td][td]中交疏浚(集团)股份有限公司[/td][/tr][tr][td]25[/td][td]国家标准验证点(船舶与海洋工程动力机电装备)[/td][td]中国船舶集团有限公司第七〇四研究所[/td][/tr][tr][td]26[/td][td]国家标准验证点(机械核心基础零部件)[/td][td]中机生产力促进中心有限公司[/td][/tr][tr][td]27[/td][td]国家标准验证点(大型铸锻件)[/td][td]二重(德阳)重型装备有限公司[/td][/tr][tr][td]28[/td][td]国家标准验证点(输配电装备)[/td][td]西安高压电器研究院股份有限公司[/td][/tr][tr][td]29[/td][td]国家标准验证点(风电)[/td][td]新疆金风科技股份有限公司[/td][/tr][tr][td]30[/td][td]国家标准验证点(智能网联汽车)[/td][td]中国汽车工程研究院股份有限公司[/td][/tr][tr][td]31[/td][td]国家标准验证点(新能源汽车)[/td][td]襄阳达安汽车检测中心有限公司[/td][/tr][tr][td]32[/td][td]国家标准验证点(绿色低碳建材)[/td][td]中国国检测试控股集团股份有限公司[/td][/tr][tr][td]33[/td][td]国家标准验证点(建筑用钢铁环保低碳)[/td][td]中冶建筑研究总院有限公司[/td][/tr][tr][td]34[/td][td]国家标准验证点(固体燃料清洁高效利用)[/td][td]煤炭科学技术研究院有限公司[/td][/tr][tr][td]35[/td][td]国家标准验证点(制冷设备节能)[/td][td]珠海格力电器股份有限公司[/td][/tr][tr][td]36[/td][td]国家标准验证点(火电机组)[/td][td]西安热工研究院有限公司[/td][/tr][tr][td][b]37[/b][/td][td][b]国家标准验证点(天然气)[/b][/td][td][b]中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院[/b][/td][/tr][tr][td]38[/td][td]国家标准综合实验验证中心[/td][td]中国计量科学研究院(牵头单位)国家标准技术审评中心(共建单位)[/td][/tr][/table][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 有没有取液化天然气的方法?

    有客户委托到液化天然气LNG站点进行取样,以前只去过压缩天然气CNG,LNG零下160度直接取样感觉好像不妥,也没有类似的取样标准?有没有作过的朋友提示一下.

  • 天然气管道防腐国外标准

    大家好,大家有没有关于天然气管道防腐的国外标准???也可以分享一些关于管道防腐的经验给我,谢谢!!!

  • 【分享】天然气安全常识

    一、天然气定义   从广义的定义来说,天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、生物圈和岩石圈中各种自然过程形成的气体。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物,主要存在于油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气中。天然气又可分为伴生气和非伴生气两种。伴随原油共生,与原油同时被采出的油田气叫伴生气;非伴生气包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种,在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后,随着压力和温度的下降,分离为气液两相,气相是凝析气田天然气,液相是凝析液,叫凝析油。  与煤炭、石油等能源相比,天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少,产生的二氧化碳仅为煤的40%左右,产生的二氧化硫也很少。天然气燃烧后无废渣、废水产生,具有使用安全、热值高、洁净等优势。 二、天然气简介  天然气是一种多组分的混合气体,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体,如氦和氩等。在标准状况下,甲烷至丁烷以气体状态存在,戊烷以上为液体。  天然气系古生物遗骸长期沉积地下,经慢慢转化及变质裂解而产生之气态碳氢化合物,具可燃性,多在油田开采原油时伴随而出或纯天然气气田。  天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中,主要成分为甲烷,比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。 天然气公司皆遵照政府规定添加臭剂(四氢噻吩),以资用户嗅辨。天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。  若天然气在空气中浓度为5%~15%的范围内,遇明火即可发生爆炸,这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。爆炸在瞬间产生高压、高温,其破坏力和危险性都是很大的。  依天然气蕴藏状态,又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气、不含液体成份的干性天然气。 三、天然气主要用途  1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。  2、天然气化工工业,天然气是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右。  3、城市燃气事业,特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。  4、压缩天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。  目前人们的环保意识提高,世界需求干净能源的呼声高涨,各国政府也透过立法程序来传达这种趋势,天然气曾被视为最干净的能源之一,再加上1990年中东的波斯湾危机,加深美国及主要石油消耗国家研发替代能源的决心,因此,在还未发现真正的替代能源前,天然气需求量自然会增加。

  • 天然气水露点测量

    何要对天然气的潮气进行测量和控制?限制管道腐蚀防止氢氧化物形成合同技术指标热量值得到保证 天然气水露点测量的主要运用场合天然气生产-乙二醇脱水LNG液化前 分子筛脱水LNG 汽化 露点转换至潮气的单位Lb/MMSCF (美国标准)mg/std.m3 (欧洲标准) ? Michell 密析尔优异的陶瓷传感器,零漂移? 先进的测量技术,量程宽:-100~+20℃? 露点精度+/-1 ℃的高精度, 1ppm的高灵敏度?坚固稳定的结构,可耐压40Mpa,抗压变冲击?化学稳定性, 耐腐蚀性气体(30% H2S)长期稳定性,使用寿命可长达十年以上适合严酷工作环境, 免维护欧洲实验室认证, 可溯源至NIST和NPL 天然气脱水装置/天然气干燥器/CNG脱水装置/天然气干燥机天然气干燥器,放置于加气站的压缩机前,对天然气中的微量水分进行深度脱除,使得天然气在压缩过程及储存环节中不会产生凝析水,天然气脱水装置保障压缩机的正常运行和天然气在存储、运输及使用过程的安全。天然气脱水装置采用整体撬装式,双塔结构,一塔吸附,另一塔再生。天然气脱水装置吸附饱和时两塔自动切换,双塔交替进行,实现不间断地脱水。装置塔径相对小,床层高,分子筛装填量大。水分吸附量大,吸附周期长,脱水深度低,可连续工作运行,不间断输出低于-50℃~-70℃纯净、干燥气体。Ⅰ. 天然气脱水装置独特的塔体内结构设计,不仅保证分子筛的压紧,而且使塔体内所有分子筛均处于工作状态,充分提高分子筛的利用率,延长吸附时间,降低切换频率,提高设备使用寿命。Ⅱ. 天然气脱水装置再生方式选用闭式等压循环,实现再生气的零排放,避免气源浪费,更环保。Ⅲ. 天然气脱水装置吸附-再生过程人工切换,其它全自动控制和显示,并可通过上位系统进行实时数据的远程显示和控制。

  • 已公布!天然气计量方式将变为能量计量!

    [b]已公布!天然气计量方式将变为能量计量![/b]转自:计量资讯速递[color=#333333] 从科学公平计量的角度看,天然气计量采用能量计量比体积计量更加合理,有利于准确计量、体现公平、减少结算纠纷和天然气行业的健康发展。[/color][color=#333333][color=#333333] 近年来,我国油气行业快速发展,社会各方对深化油气领域市场化改革的意愿日益强烈、对公平开放的诉求越来越多。同时,我国正在全力推动天然气产、供、储、销体系建设工作,天然气管网设施互联互通和公平开放被提升到了更加重要的位置。[/color][/color][color=#333333][color=#333333] 8月3日,国家发改委就《油气管网设施公平开放监管办法》(以下简称《办法》)公开征求意见,标志着油气管网设施向第三方开放进入快车道。此次发布的《办法》,在天然气计量方式上有了新的突破,首次规定了天然气使用热值的新计量方式即能量计量方式。   天然气作为一种重要的清洁能源,已广泛应用于国民生产和生活的各个领域。目前,在世界能源消费结构中,天然气消费占能源消耗总量的比例也不断提高,伴随着天然气贸易的持续扩大,对天然气计量方式的要求也不断提高。[/color][/color][color=#000000] 当前,天然气计量方式主要包括体积计量、质量计量和能量计量三种。国际天然气贸易和欧美等发达国家多采用能量计量方式,而我国目前仍以体积计量方式为主,用到的计量仪表包括孔板流量计、涡轮流量计、超声波流量计、腰轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计等。[/color] 然而,天然气作为用于燃烧的能源,其价值在于其提供的热量。但是天然气是一种多组分混合气体,由于产地来源不同,各组分及含量也存在差异,这使得不同来源的同样体积和质量的天然气,其燃烧产生的能量也不同。因此,从科学公平计量的角度看,天然气计量采用能量计量比体积计量更加合理,有利于准确计量、体现公平、减少结算纠纷和天然气行业的健康发展。   天然气能量计量己成为目前国际上天然气贸易和消费计量与结算的发展趋势,发达国家于20世纪90年代建立了较为完善的天然气贸易计量法规、标准和检测方法。其中,美国是世界上实施天然气能量计量最早的国家。1980年以前使用体积计量,1980年起开始采用能量计量,计价单位为美元/MMBtu。   天然气能量计量是在体积测量的基础上,再测量天然气发热量,用天然气单位体积的热量乘以天然气体积,以获得流经封闭管道横截面的天然气总能量。 随着天然气在能源消费结构中的比例不断上升,国际能源署署长法提赫比罗尔说:“在未来5年里,全球天然气市场将被三大结构性转变重塑。中国将在未来两至三年内成为全球最大的天然气进口国”。因此,我国将持续扩大天然气国际贸易,计量方式必须接轨国际,才能在同一个平台上展开对话。  2009年8月1日,GB/T 22723-2008《天然气能量的测定》国家标准正式实施,标志着我国天然气能量计量有了标准可依,尤其是对我国天然气计量方式与国际接轨提供了技术支持。   目前我国推行天然气能量计量的基础条件已基本具备,为此《办法》中,明确提出了天然气能量计量要求。相关单位企业应积极开展天然气能量计量配套技术研究,引进消化国外先进的在线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]和流量计算机,按照我国的标准发展适用我国的能量计量系统。

  • 天然气检测

    哪位质检所老师在做针对加气站之类:天然气方面的检测项目没有?有没有详细需要检测的指标,或标准之类的?分享一下!十分感谢!

  • [求助]有哪位朋友有关于天然气的以下国家标准,麻烦上传一份,本人表示感谢!

    GB/T 17820-1999 天然气GB/T 11060.1-1998 天然气中硫化氢含量的测定 碘量法GB/T 11061-1997 天然气中总硫的测定氢化微库化法GB/T 11062-1998 天然气发热量、密度和沃泊指数的计算方法GB/T 13609-1999 天然气取样导则GB/T 13610-1992 天然气的组成分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法GB/T 17283-1998 天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法

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