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气体存储公式

发布时间: 2022-04-15 04:31:01

① 储罐的储存系数公式

储罐的储存系数公式:V=0.95*0.95*3.14*K(0≤K≤9)。

储罐介质有液、气之分。液有液体和液化之分。液体如汽、柴油;液化如氨、氯、石油气。液化气体存储量有严格规定,如石油气容积系数0.85,重量系数0.425。液体只是参照,如汽油按容积系数0.85,液体化学品有易燃和非易燃之分,装进储罐则称介质。储罐介质有液、气之分。

分类

由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。

按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。

按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。

按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。

按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。

按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。

② 管存气量的计算方法

Pv=m/MRT

P表示压强、V表示气体体积、T表示绝对温度、m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,R表示气体常数。所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
你现在已知了P,v,R,T,再去查一下气体的M,就可以得到m了

③ 气体浓度的计算公式到底是啥

c=n/V,其中n为气体总物量,V为气体所占总体积。

④ 气体体积的计算公式是什么

n=N/NA;n=m/M;pv=nrt;PV=nRT同温同压同体积,分子数相同,也就是气体摩尔数像同在标准情况下,气体的摩尔体积都约是22.4L/Mol。

气体是指无形状有体积的可压缩和膨胀的流体。气体是物质的一个态。气体与液体一样是流体:它可以流动,可变形。与液体不同的是气体气体分子间距离很大,可以被压缩膨胀。假如没有限制(容器或力场)的话,气体可以膨胀,其体积不受限制。

气态物质的原子或分子相互之间可以自由运动。气态物质的原子或分子的动能比较高。 气体形态可过通其体积、温度和其压强所影响。这几项要素构成了多项气体定律,而三者之间又可以互相影响。


基本含义

气体有实际气体和理想气体之分。理想气体被假设为气体分子之间没有相互作用力,气体分子自身没有体积,当实际气体压力不大。

分子之间的平均距离很大,气体分子本身的体积可以忽略不计,温度又不低,导致分子的平均动能较大,分子之间的吸引力相比之下可以忽略不计,实际气体的行为就十分接近理想气体的行为,可当作理想气体来处理。

以下内容中讨论的全部为理想气体,但不应忘记,实际气体与之有差别,用理想气体讨论得到的结论只适用于压力不高,温度不低的实际气体。



⑤ 气体储能公式

i是自由度,单原子分子是 3,双原子分子是5;三原子及多原子分子6;n气体的物质的量;R是理想气体常数 R=8.31J/K。
内能是物体、系统的一种固有属性,即一切物体或系统都具有内能,不依赖于外界是否存在、外界是否对系统有影响。
内能是一种广延量(或容量性质),即其它因素不变时,内能的大小与物质的数量(物质的量或质量)成正比。
根据热力学第一定律,内能是一个状态函数。同时,内能是一个广延物理量,即是说两个部分的总内能等于它们各自的内能之和。

⑥ 气体三大定律公式是什么

气体三大定律公式是:pV=nRT。

气体三定律是说一定质量的某种气体,在温度不太低、压强不太大的情况下,气体的压强p、体积V、绝对温度T,是可以变化的量,叫做气体参量。温度是分子平均动能的标志,平均动能越大,分子的平均速率的平方(vv)越大。所以,温度T越高,分子的平均速率的平方(vv)越大。

理想气体三定律的内容有:

1、波意耳-马略特定律:在等温过程中,一定质量的气体的压强跟其体积成反比。

2、查理定律:一定质量的气体,在压强不变的条件下,温度每升高(或降低)1℃,它的体积的增加(或减少)量等于0℃时体积的1/273。

3、盖·吕萨克定律:一定质量的气体,当其体积一定时,它的压强与热力学温度成正比。

⑦ 物理的气体公式

PV=PV(前是下标1,后是下标2,下面的等同。)
P/T=P/T
V/T=V/T
气体状态方程:PV/T=PV/T

⑧ 有哪些气体存储方式(力学、材料、化学)

目前对于储存氢气的材料的研究比较多,因为氢气是公认的最有希望的新能源之一,却因为难以大量储存而受限(高压储气罐方式比较危险,而且氢气极难液化),用“储氢材料”搜一下可以找到大量资料,最原始的储氢材料可能是金属钯,钯能够把氢气原子化,氢原子能够在金属钯中扩散,也正因此钯能催化很多氢气参与的反应,这是一对很奇特的组合;似乎还有“储氧材料”。 我关注了六年的多孔材料储存气体,这里的多孔材料包含沸石与分子筛,活性炭,金属有机骨架Mof,沸石咪唑骨架ZIF,碳纳米管等等。只能说,吸附存储气体还仅在实验阶段,大规模应用仍然较少,尤其是氢气存储,绝大部分材料只有在77K下才能到DOE的商用储氢标准(记得是6 wt.%),常温下惨不忍睹,所以后来老美在奥黑上台后放弃了。后来就是储存天然气,效果比氢气好,个别材料可以实现DOE要求的35 bar下180 L/L的要求,但也是个别材料,实验室阶段的,成本不得了,而且是粉末吸附,没有粘合成颗粒,没有做过稳定性实验。之后就是二氧化碳捕捉,现在看来这个是最容易实现的,性能好的比较多,因为二氧化碳分子的特性,功能材料经过改造吸附量超大,是上述三种气体中应该最先可能工业化的体系。低温的时候,气体就会液化,比如100度以下 水蒸气就会变为水 当然这是比较高的,低的是液氮,液氦 要接近绝对零度-273才液化。要想高温液化就要增加压力像煤气罐 强还原性物质能把水中的氢离子置换出来变成氢气(大量)比如钾 钠 但是钾钠在空气中就会被氧化所以需要密闭保存。酸和碱性物质反应有的能放出气体 反应很快,比如盐酸和纯碱(or 小苏打)

⑨ 气体体积计算公式是什么

气体体积计算公式:Vm=V/n,其中V为物质体积,n为物质的量(单位mol)。

理想中一摩尔气体在标准大气压下的体积为22.4L,较精确的是:Vm=22.41410L/mol。单位物质的量的气体所占的体积叫做气体摩尔体积,相同气体摩尔体积的气体其含有的粒子数也相同。

气体摩尔体积不是固定不变的,它决定于气体所处的温度和压强,如在25°C,101千帕时气体摩尔体积为24.5升/摩尔。在外界条件相同的情况下,气体的摩尔体积相同。

计算时注意:

(1)必须是标准状况(0℃,100kPa)。此时气体摩尔体积约为22.4L/mol。

(2)决定气体摩尔体积大小的因素是气体分子间的平均距离;而影响气体分子质量间的平均距离的因素是温度和压强。

(3)标况下,1mol的任何气体的体积约是22.4L,达到气体摩尔体积的气体物质的量一定为1mol。

⑩ 求气体体积公式怎么写

气体体积 V = 物质的量 n × 气体摩尔体积 Vm
气体体积 V = 质量 m ÷ 密度 ρ

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