Kolik kilogramů plynu by se mělo nalít do 5litrové láhve?
Hmotnost je charakteristika tělesa, která je mírou gravitační interakce s jinými tělesy.
Objem je kvantitativní charakteristika prostoru obsazeného tělesem, strukturou nebo látkou.
Hustota je fyzikální veličina definovaná jako poměr tělesné hmoty k objemu těla.
Vztah mezi litry a kilogramy zkapalněného plynu je určen jednoduchým matematickým vzorcem:
V – objem;
m – hmotnost;
p – hustota.
Při výpočtu byla brána hustota zkapalněného plynu = 600 kg/m3.
Hustota zkapalněného plynu se může měnit v závislosti na teplotě a tlaku. Přesnou hustotu zkapalněného plynu můžete najít v referenčních knihách.
Viz také univerzální program pro přepočet litrů na kg pro jakoukoli látku v závislosti na její hustotě.
Pokud potřebujete převést m3 na tuny, pak se podívejte na program pro převod tun na m3.
Pokud potřebujete převést kg na m3, pak se podívejte na program pro přepočet kg na m3.
Otázka: Kolik kg je v litru zkapalněného plynu?
Odpověď: 1 kg zkapalněného plynu se rovná 1.667 litru.
Otázka: Kolik litrů je v kilogramu zkapalněného plynu?
Odpověď: 1 litr zkapalněného plynu se rovná 0.6 kilogramu (kg).
Tuto jednoduchou matematickou operaci můžete rychle vyřešit pomocí našeho online programu. Chcete-li to provést, zadejte počáteční hodnotu do příslušného pole a klikněte na tlačítko.
Tato stránka představuje nejjednodušší program pro přepočet kilogramů zkapalněného plynu na litry. Pomocí této online kalkulačky můžete jedním kliknutím převést litry zkapalněného plynu na kg a zpět.
Tabulka hustot zkapalněné směsi propan-butan (v t/m3) v závislosti na jejím složení a teplotě T, °C
T—teplota plynné směsi (průměrná denní teplota vzduchu); P/B – poměr propanu a butanu ve směsi, %
Příklad: Hustota směsi propan-butan 60 % propan, 40 % butan při okolní teplotě -20 °C bude 0,577 t/m3 nebo 577 kg/m3.
Čtěte také: Odřezávací hydroizolace TechnoNIKOL 400 návod k použití
Jak převést propan-butan z kilogramů na litry?
Chcete-li vypočítat počet litrů v jednom kilogramu plynu, musíte použít vzorec:
Litr=kilogram/hustota
Příklad: Je známo, že 50litrový válec obsahuje 21 kilogramů plynu, jehož hustota testu je 0,567. Pro výpočet litrů je třeba vydělit 21 číslem 0,567. Výsledkem je 37,04 litrů plynu.
Jak převést propan-butan z litrů na kilogramy?
Chcete-li vypočítat, kolik kilogramů je obsaženo v jednom litru plynu, musíte použít vzorec:
Kilogram = litr*hustota
Příklad: Je známo, že automobil je naplněn 100 litry plynu o hustotě 0,567. Chcete-li vypočítat počet kilogramů plynu, musíte vynásobit 100 číslem 0,567. Výsledkem je 56,7 kg plynu.
množství propan-butanového plynu v láhvi pro domácnost je 50, 27, 12, 5 litrů
V plynové lahvi pro domácnost o objemu 50, 24, 12, 5 litrů by podle současných předpisů nemělo být více než 85 % zkapalněného plynu z objemu lahve.
to znamená, že zcela prázdné lahve musí být plničem naplněny:
50 litrový válec (22 kg) – 42,5 litrů = plyn 23,16 kg (léto) nebo 21,97 kg plynu (zima) = plný válec 35,16 kg (léto) nebo 43,97 kg (zima).
27 litrový válec (14,4 kg) – 22,95 litrů = plyn 12,5 kg (léto) nebo 11,86 kg (zima) = plný válec 26,9 kg (léto) nebo 26,26 kg (zima)
12 litrový válec (9 kg) – 10,2 litrů = plyn 5,56 kg (léto) nebo 5,27 kg (zima) = plný válec 14,56 kg (léto) nebo 14,27 kg (zima)
5 litrový válec (3 kg) – 4,25 litru = plyn 2,32 kg (léto) nebo 2,2 kg (zima) = plný válec 5,32 kg (léto) nebo 5,2 kg (zima).
Důležité: normy pro plnění lahví podle objemu se mohou na čerpacích stanicích lišit, objem plnění plynu (nebo hmotnost) musí prodejce plynu jasně uvést při uvádění nákladů na plnění lahve, hmotnost lze v tomto případě přepočítat podle stanoveného objemu plnění plynové láhve pro domácnost.
Čtěte také: Kytice z vlnitého papíru na Nový rok
doplňovatelný plyn směs letní – 50% propan + 50% butan má výhřevnost 6470 kcal/l nebo 11872 kcal/kg nebo 115 mJ/m3. Hustota 0,545 kg/litr. Hustota parní fáze 2,2 kg/mXNUMX.
doplňovatelný plyn zimní směs – 90% propan + 10% butan má výhřevnost 6175 kcal/l nebo 11943 kcal/kg. Hustota 0,517 kg/l.
Kolik kilowatthodin je v 1 kg zkapalněného plynu?
Jeden kilogram plynu při spalování poskytne uvolněnou energii asi 11900 kcal/kg (bez zohlednění účinnosti).
1 kW/h = 860 kcal
v 1 kg zkapalněného plynu 11900 kcal
podle toho v 1 kg zkapalněného plynu přibližně 13,83 kW/h
Ekvivalentní výkon uvolněný 1 kg zkapalněného plynu s přihlédnutím k typické účinnosti tepelných spotřebičů
Při použití spalinových topných systémů je účinnost obvykle okolo 85 %, V tomto případě bude efektivní „ekvivalentní výkon“ vytápění 85 % z 13,83 (kW/h)/kg, což bude přibližně 11,77 (kW/h )/ kg.
Vezmeme-li v úvahu typickou účinnost 85 %, 1 kg zkapalněného plynu poskytne ekvivalentní výkon přibližně 11,77 kW/h.
Je možné určit zbývající zkapalněný plyn v propanbutanové láhvi tlakem?
Odpověď je, bohužel, ne, tlak ve válci je určen tlakem parní fáze nad kapalinou, je konstantní pro jakýkoli objem kapaliny, takže není možné určit zbývající plyn tlakem v láhvi s propanem nebo butanem. Chcete-li určit objem zbývajícího plynu, musíte zvážit láhev, odečíst hmotnost láhve a přepočítat na základě hustoty (viz výše)
S pozdravem, Alex.
ps Bohužel láhve neprodáváme, nemůžeme pomoci s doplňováním láhví nebo výměnou ventilů, doufám, že zde uvedené informace vám pomohou tyto problémy vyřešit :)
Líbil se vám článek? Sdílej se svými přáteli!

Parametry a rozměry kyslíkových lahví na propan, butan a jejich směsi lze zobrazit podle GOST 15860-84. V současné době se používají čtyři druhy těchto výrobků o objemech 5, 12, 27 a 50 litrů.
Za normálních atmosférických podmínek a teplotě 15°C je hustota propanu v kapalném stavu 510 kg/m3, butanu 580 kg/m3. Propan v plynném stavu při atmosférickém tlaku a teplotě 15°C je 1,9 kg/m3 a butan 2,55 kg/m3. Za normálních atmosférických podmínek a teplotě 15°C vzniká z 1 kg kapalného butanu 0,392 m3 plynu a z 1 kg propanu 0,526 m3.
Vypočítejme hmotnost propanbutanové směsi v nejběžnějším konstrukčním válci: objem 50 s maximálním tlakem plynu 1,6 MPa. Podíl propanu podle GOST 15860-84 musí být alespoň 60 % (poznámka 1 k tabulce 2):
50l = 50dm3 = 0,05m3;
0,05 m3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 26,9 kg
Ale kvůli omezení tlaku plynu 1,6 MPa na stěnách nelze do láhve tohoto typu naplnit více než 21 kg.
Vypočítejme objem směsi propan-butan v plynném stavu:
21 kg • (0,526 • 0,6 + 0,392 •0,4) = 9,93 m3
Závěr (pro posuzovaný případ): 1 válec = 50 l = 21 kg = 9,93 m3
V plně nabité 50litrové propanové láhvi
přibližně 21 kilogramů kapalného propanu (pokud počítáte v kilogramech)
přibližně 40 litrů směsi propan-butan (pokud se počítá v litrech).
Parametry a rozměry kyslíkových lahví lze zobrazit podle GOST 949-73 „Malé a střední ocelové lahve na plyny při Рр ≤ 19,7 MPa“. Nejoblíbenější jsou válce o objemech 5, 10 a 40 litrů.
Podle GOST 5583-78 „Plynný technický a lékařský kyslík“ (příloha 2) se objem plynného kyslíku v láhvi (V) v krychlových metrech za normálních podmínek vypočítá podle vzorce:
Vb – objem válců, dm3;
K1 – koeficient pro stanovení objemu kyslíku ve válci za normálních podmínek, vypočtený podle vzorce

P – tlak plynu v láhvi, měřený manometrem, kgf/cm2;
0,968 — koeficient pro přeměnu technických atmosfér (kgf/cm2) na fyzikální;
t je teplota plynu v láhvi, °C;
Z je koeficient spalování kyslíku při teplotě t.
Hodnoty koeficientu K1 jsou uvedeny v tabulce 4, GOST 5583-78.
Vypočítejme objem kyslíku v nejběžnější láhvi ve stavebnictví: objem 40 litrů s pracovním tlakem 14,7 MPa (150 kgf/cm2). Koeficient K1 se stanoví podle tabulky 4, GOST 5583-78 při teplotě 15 °C:
V = 0,159 • 40 = 6,36 m3
Závěr (pro posuzovaný případ): 1 válec = 40l = 6,36m3
Parametry a rozměry acetylenových lahví lze zobrazit podle GOST 949-73 „Malé a střední ocelové lahve na plyny při Рр ≤ 19,7 MPa“. Nejoblíbenější jsou válce o objemech 5, 10 a 40 litrů. Tělo acetylenové láhve se od těla kyslíkové láhve liší menší velikostí.
Při tlaku 1,0 MPa a teplotě 20 °C pojme 40litrový válec hmotnostně 5–5,8 kg acetylenu (4,6–5,3 m3 plynu při teplotě 20 °C a 760 mm Hg).
Přibližné množství acetylenu v láhvi (určené vážením) lze určit podle vzorce:
Va = 0,07 • E • (P – 0,1)
0,07 – koeficient, který zohledňuje množství acetonu v lahvi a rozpustnost acetylenu.
E – objem vody válce v krychlových dm;
P – tlak ve válci, MPa (tlak 1,9 MPa (19,0 kgf/cm2) při 20 °C podle GOST 5457-75 „Rozpuštěný a plynný technický acetylen“);
0,1 – atmosférický tlak v MPa;
Hmotnost 1 m3 acetylenu při teplotě 0°C a 760 mmHg. je 1,17 kg.
Hmotnost 1 metru krychlového acetylenu při teplotě 20°C a 760 mmHg. je 1,09 kg.
Vypočítejme objem acetylenu ve 40litrovém válci s pracovním tlakem 1,9 MPa (19 kgf/cm2) při teplotě 20°C:
Va = 0,07 • 40 • (1,9 – 0,1) = 5,04 m3
Hmotnost acetylenu ve 40litrové láhvi s pracovním tlakem 1,9 MPa (19 kgf/cm2) při teplotě 20°C:
5,04 • 1,09 = 5,5 kg
Závěr (pro posuzovaný případ): 1 válec = 40 l = 5,5 kg = 5,04 m3
Oxid uhličitý (podle GOST 8050-85 „Plynný a kapalný oxid uhličitý“) se používá jako ochranný plyn pro elektrické svářečské práce. Složení směsi: CO2; Ar + CO2; Ar + CO2 + O2. Výrobci jej mohou označit i jako směs MIX1 – MIX5.
Parametry a rozměry acetylenových lahví lze zobrazit podle GOST 949-73 „Malé a střední ocelové lahve na plyny při Рр ≤ 19,7 MPa“. Nejoblíbenější jsou válce o objemech 5, 10 a 40 litrů.
Při pracovním tlaku oxidu uhličitého ve válci 14,7 MPa (150 kgf/cm2), faktor plnění: 0,60 kg/l; při 9,8 MPa (100 kgf/cm2) – 0,29 kg/l; při 12,25 MPa (125 kgf/cm2) – 0,47 kg/l.
Objemová hmotnost oxidu uhličitého v plynném stavu je za normálních podmínek 1.98 kg/m³.
Vypočítejme hmotnost oxidu uhličitého v nejběžnějším válci ve stavebnictví: objemu 40 litrů s pracovním tlakem 14,7 MPa (150 kgf/cm2).
40 l • 0,6 = 24 kg
Vypočítejme objem oxidu uhličitého v plynném stavu:
24 kg / 1,98 kg/m3 = 12,12 m3
Závěr (pro posuzovaný případ): 1 válec = 40 l = 24 kg = 12,12 m3

