ГОСТ 34898—2022
Окончание таблицы 12
Наименование
Объемная теплота сгорания метана
Реальный газ, сжигание при температуре 15 °С, измерение при темпе
ратуре 15 °С
37,780 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 0 °С, измерение при темпера
туре 0 °С
39,933 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 20 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
37,112 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 25 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
37,092 МДж-м-3, высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 60 °F, измерение при темпе
ратуре 60 °F
37,704 МДж-м-3
(1011,9 БТЕм-фут~3), высшая
Реальный газ, сжигание при температуре 25 °С, измерение при темпе
ратуре 0 °С
35,892 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 15 °С, измерение при темпе
ратуре 0 °С
35,896 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 15 °С, измерение при темпе
ратуре 15 °С
34,014 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 0 °С, измерение при темпера
туре 0 °С
35,903 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 20 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
33,428 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 25 °С, измерение при темпе
ратуре 20 °С
33,426 МДж-м-3,низшая
Реальный газ, сжигание при температуре 60 °F, измерение при темпе
ратуре 60 °F
33,948 МДж-м-3
(911,1 БТЕм фут-3), низшая
11.3 Сравнение калориметрических методик
При определении стандартной энтальпии сгорания метана авторы работ (см. [20], [78], [79], [81]
и [82]) использовали оборудование и методы, которые имели технические различия. Более подробно
вопросы моделирования, связанные с разработкой такого рода инструментов, включая сложное (но
предварительное) обсуждение вопросов неопределенности, рассмотрены в [84].
Примечание — Указаны не все детали анализа (см. [79] и [81]), поэтому часть информации — (см. [85]).
a) Примеси
Проба метана (см. [20]) содержала 1210 ppm (млн-1) примеси оксида углерода, для которого сде
лана поправка, поэтому авторы использовали пробу (см. [78]), содержащую менее 5 ppm (млн-1) при
месей. Использовали современный коммерчески доступный метан сверхвысокой чистоты с подтверж
денным содержанием примесей менее 5 ppm (млн-1) (см. [79]). Так как чистота метана не указана,
вероятно, применяли образцы достаточно высокой чистоты (см. [81]). В исследовании GERG-PTB ис
пользовали метан с содержанием примесей до 50 ppm (млн-1).
b
) Изотопное распределение
Ни один из авторов не утверждает, что образец метана, использованный в измерениях, имеет
нормальное изотопное распределение, хотя, можно предположить, что это так. Также ни один автор не
указывает тот метод, с помощью которого подготовлен их образец (возможно, коммерческим постав
щиком) и очищен. Представляется возможным, что некоторые производственные процессы (например,
связанные с фракционированием) могут нарушить нормальное (природное) изотопное распределение
продукта. Это может привести или к истощению, или к обогащению нормальной концентрации изотопа
углерод-13, равной 1,11 %. Любое такое изменение будет иметь прямое и предсказуемое влияние на
молярную массу образца, но неясно, какое еще влияние это могло бы оказать на измеренную теплоту
сгорания.
44