Международный безопасный гид (Руководящий принцип) для нефтяных танкеров и терминалов (ISGOTT), страница 80

самое большое опирание на опасности, являющиеся результатом обработки нефтяных жидкостей. Они

свойства - давление пара, воспламеняемость газов, развитых от

жидкости и плотность этих газов.

15.1 ДАВЛЕНИЕ ПАРА

15.1.1 Истинное Давление Пара

Все сырые нефти и обычные нефтепродукты - по существу смеси широкого диапазона составы углеводорода (то есть химические составы водорода и углерода). Точки кипения из этих составов располагаются от-162ºC (метан) к хорошо сверх +400ºC, и изменчивости из любой специфической смеси составов зависит прежде всего от количеств более изменчивых элементы(избиратели) (то есть те с более низкой точкой кипения).

Изменчивость (то есть тенденция сырой нефти или нефтепродукта, чтобы произвести газ)

характеризованный давлением пара. Когда нефтяная смесь передана(перемещена) свободному газу резервуар(танк) или контейнер, который это начинает выпаривать, то есть это освобождают газ в место выше этого.

Есть также тенденция для этого газа, чтобы перераспасться в жидкости, и равновесие - в конечном счете достигнутый с некоторым количеством газа, равномерно распределенного всюду по месту. Давление проявленный этим газом называется давлением пара равновесия жидкости, обычно упоминал просто как давление пара.

Давление пара чистого состава зависит только от его температуры. Пар давление смеси зависит от ее температуры, элементов(избирателей) и объема(издания) газового места в котором vaporisation происходит; то есть это зависит от отношения газа к жидкости объемом(изданием).

Истинное Давление Пара (TVP) или давление пара пункта(точки) пузыря - пар равновесия давление смеси, когда газовое/жидкое отношение - эффективно(фактически) ноль. Это - самый высокий пар давление, которое является возможным в любой указанной температуре.

Поскольку температура нефтяной смеси увеличивается, ее TVP также увеличивается. Если TVP превышает атмосферное давление жидкость начинает кипеть.

TVP нефтяной смеси обеспечивает хороший признак ее способности вызвать к газу.

К сожалению это - собственность, которая является чрезвычайно трудной иметь размеры, хотя это может быть рассчитанный от детального знания состава жидкости. Для сырых нефтей это может также будьте оценен от stabilisation условий(состояний), делая пособие на любые последующие изменения(замены)

температура или состав. В случае изделий, надежные корреляции существуют для того, чтобы получить TVP

от с большей готовностью взвешенного Reid Давления и температуры Пара.

ISGOTT 166

15.1.2 Reid Давление Пара

Reid Давление Пара (RVP) испытание - простой и вообще используемый метод чтобы измерить изменчивость нефтяных жидкостей. Это проводится в стандартном аппарате и в близко определенный путь. Образец жидкости введен в испытательный контейнер в атмосферном давлении так, чтобы объем(издание) жидкости - одна пятая полного внутреннего объема(издания) контейнера. Контейнер запечатанный и подводный в водной ванне, где это нагрето к 37.8ºC. После того, как контейнер был поколебленный, чтобы вызвать условия(состояния) равновесия быстро, повышение давления из-за vaporisation

читайте на приложенном шаблоне давления. Это чтение шаблона давления дает близкое приближение, в брусках(барах), к давлению пара жидкости в 37.8ºC.

RVP полезен для того, чтобы сравнить volatilities широкого диапазона нефтяных жидкостей в генерале путь. Это имеет, однако, небольшую ценность сам по себе как средство оценки вероятного газового развития в определенные ситуации, главным образом потому что измерение сделано в стандартной температуре

37.8ºC и в установленном газовом/жидком отношении. Для этой цели TVP намного более полезен; как уже упомянутый, в некоторых случаях корреляции существуют между TVP, RVP и температурой.

15.2 ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

15.2.1 Генерал

В процессе горения(сжигания), газы углеводорода реагируют с кислородом в воздухе, чтобы произвести углерод диоксид и вода. Реакция дает достаточную высокую температуру, чтобы формировать пламя, которое путешествует через смесь газа углеводорода и воздуха. Когда газ выше жидкого(ликвидного) углеводорода зажжен произведенная высокая температура обычно достаточно, чтобы испариться достаточный новый(свежий) газ, чтобы поддержать(обслужить) пламя, и жидкость, как говорят, горит; фактически это - газ, который горит и непрерывно пополняется от жидкости.

15.2.2 Огнеопасные Пределы

Смесь газа углеводорода и воздуха не может быть зажжена и гореть, если его состав не находится в пределах диапазона газа в воздушных концентрациях, известных как ‘огнеопасный диапазон’. Более низкий предел этот диапазон, известный как более низкий огнеопасный предел (LFL), является той концентрацией углеводорода ниже который есть недостаточный газ углеводорода, чтобы поддержать и размножать сгорание. Верхний предел диапазона, известного как верхний огнеопасный предел (UFL), является той концентрацией углеводорода выше которого есть недостаточный воздух, чтобы поддержать и размножать сгорание.

Огнеопасные пределы изменяются несколько для различных чистых газов углеводорода и для газа смеси происходили из различных нефтяных жидкостей. Очень грубо газовые смеси от сырых нефтей, двигатель или бензины авиации и естественные изделия типа бензина могут быть представлены соответственно чистым пропаном газов углеводорода, бутаном и пентаном. Стол(Таблица) 15-1 дает огнеопасный пределы для этих трех газов. Это также показывает, что количество растворения с воздухом должно было принести a

смесь 50 % объемом(изданием) каждого из этих газов в воздухе вниз к его LFL; этот тип информации является очень уместным непринужденности, с которой пары рассеиваются к невоспламеняющейся концентрации в атмосфера.

Огнеопасное издание % Пределов.

углеводород в воздушном Газе

Верхний Ниже

Число(Номер) растворений воздух, чтобы уменьшить 50 % на смесь объема(издания) к LFL

Пропан

Бутан

Пентан

9.5

8.5

7.8

2.2

1.9

1.5

23

26

33

Стол(Таблица) 15-1 Огнеопасный Предел, Пропан, Бутан, Пентан

ISGOTT 167