LNG 的检测项目包括密度、组分、硫含量、水含量、杂质等方面。密度的检测可用于评估 LNG 的质量和能量密度;组分检测能确定 LNG 中各成分的比例,对其安全性和适用性有重要意义;硫含量检测可防止 LNG 燃烧时产生有害气体;水含量检测关系到 LNG 的储存和运输安全;杂质检测则有助于发现并排除可能影响 LNG 性能的异物。
LNG 的检测项目还包括蒸发气体(BOG)含量、热值、粘度等。BOG 含量的检测对于 LNG 储存和气化过程的控制至关重要;热值的准确测定能为 LNG 的使用提供能量参考;粘度的检测有助于了解 LNG 的流动特性。
通常需要采集 LNG 样品进行检测,可通过专门的取样装置从 LNG 储罐、输送管道等部位获取。具体的取样点应根据检测目的和 LNG 系统的特点来确定,以确保样品具有代表性。
在采集 LNG 样品时,要注意样品的温度和压力,应尽量保持样品在接近实际 LNG 状态下进行采集,以避免样品性质的改变。
同时,对于不同的检测项目,可能需要采集不同量的样品。例如,密度检测可能需要少量样品,而组分检测可能需要相对较多的样品量。
此外,为了保证检测结果的准确性,还需要对样品进行妥善的保存和处理,避免样品受到污染或发生变化。
密度检测方法:使用密度计对 LNG 样品进行密度测量,将样品倒入密度计中,根据密度计的刻度读取密度值。
组分检测方法:采用气相色谱法,将 LNG 样品注入气相色谱仪中,通过分离和检测各组分的出峰时间和面积,确定 LNG 中各成分的比例。
硫含量检测方法:通常采用紫外荧光法或化学发光法,将 LNG 样品与特定的试剂反应,通过检测反应产生的荧光或发光强度来确定硫含量。
水含量检测方法:利用卡尔费休法,将 LNG 样品与卡尔费休试剂反应,通过滴定法测定反应消耗的试剂体积,从而计算出水含量。
杂质检测方法:可通过显微镜观察、过滤等方法对 LNG 样品进行杂质检测,观察样品中是否存在可见的杂质颗粒,并通过过滤等操作分离和分析杂质。
密度检测步骤:
1. 准备好密度计,并检查其是否校准合格。
2. 小心地将 LNG 样品倒入密度计中,避免产生气泡。
3. 等待密度计稳定读数,读取密度值并记录。
4. 清洗密度计,以备下次使用。
组分检测步骤:
1. 开启气相色谱仪,进行系统调试和校准。
2. 将 LNG 样品注入气相色谱仪的进样口,确保样品注入的准确性和稳定性。
3. 运行色谱分析程序,等待各组分出峰并记录出峰时间和面积。
4. 根据出峰数据进行组分分析和计算,得出 LNG 中各成分的比例。
5. 关闭气相色谱仪,进行仪器维护和清理。
硫含量检测步骤:
1. 准备好紫外荧光法或化学发光法所需的试剂和仪器。
2. 将 LNG 样品注入反应池中,与试剂进行反应。
3. 启动检测仪器,测量反应产生的荧光或发光强度。
4. 根据仪器的校准曲线和测量结果,计算出 LNG 中的硫含量。
5. 清洗反应池和仪器,以备下次使用。
水含量检测步骤:
1. 准备好卡尔费休试剂和滴定装置。
2. 将 LNG 样品注入滴定装置中,与卡尔费休试剂进行反应。
3. 滴加卡尔费休试剂,直到反应终点,记录滴定体积。
4. 根据滴定体积和卡尔费休试剂的浓度,计算出 LNG 中的水含量。
5. 清洗滴定装置,以备下次使用。
杂质检测步骤:
1. 准备好显微镜和过滤装置。
2. 将 LNG 样品通过过滤装置,分离出杂质。
3. 在显微镜下观察过滤后的样品,记录杂质的形态和数量。
4. 对杂质进行进一步的分析和鉴定,如化学分析等。
5. 清理过滤装置和显微镜,以备下次使用。
GB/T 19204-2010《天然气水含量的测定 卡尔·费休法》
GB/T 11062-2011《天然气含硫化合物的测定 第 1 部分:用碘量法测定硫化氢含量》
GB/T 13610-2014《天然气的组成分析 气相色谱法》
通过对液化天然气各项检测项目的结果进行评估,可以全面了解 LNG 的质量和性能。密度、组分等参数的准确性直接影响 LNG 的储存、运输和使用安全性;硫含量、水含量等的检测结果能反映 LNG 的清洁度和环保性。在评估结果时,要结合相关标准和行业要求,对检测数据进行合理的分析和判断,确保 LNG 的质量符合要求。同时,对于检测结果异常的情况,要及时进行调查和处理,找出原因并采取相应的措施,以保障 LNG 系统的正常运行。
LNG 主要用于城市燃气供应,可替代传统的煤气、天然气等燃料,为城市居民和工业用户提供清洁、高效的能源。
在发电领域,LNG 作为燃料可用于发电站,为电力供应提供稳定的能源支持。
LNG 还可应用于工业生产中的加热、干燥、切割等工艺过程,因其高热值和清洁性,能提高工业生产的效率和环保性。
此外,LNG 还可作为汽车燃料,用于 LNG 汽车的运行,减少汽车尾气排放,改善空气质量。
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