1.天然气流量计量技术的发展方向

2.燃气表超期,国家有哪些规定?

3.在管道中,多少MPa的压力为低压、中压、高压? 其定义的国家标准是什么?

4.燃气基本特点

5.天然气的成分与特性

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如上所述,美国的50个州都拥有自己的立法机构,它们是制定法律的机构,负责天然气配气公司的相关法律制定。这些机构常用的名称为“公共服务委员会”和“公共事业委员会”。在得克萨斯州,监管铁路委员会负责监管该州的公共事业。通常,委员会授权监管机构监管私人拥有的天然气配气公司和州天然气管道公司的运营。在一些州,这些委员会还具有监管公共事业的权力,而且,如果得到了美国运输部的授权,它们还将负责对所有天然气的运营以及所有权尚不确定的那些项目的安全立法。

州公共事业委员会有权对天然气配气公司的功能立法,该法律与上述法律无大的区别与差异,具体内容如下:

(1)常规项目与服务条件;(2)价格与税率;(3)资金筹措;(4)开支与报告所需事项;(5)合并与改组;(6)设备的购买与配置;(7)设施的建设与扩展。

不寻常的情况

虽然绝大部分公众的注意力被吸引到涨价方面——这对用户产生直接的影响,但公共事业委员会已经以多种方式影响了天然气配气运营商。由于天然气的配气是一种动态的工业,它的地位不断地提升,这就需要法律制定者做出决定。比如:

(1)在20世纪30年代,委员会的实际行动主要集中于为公共事业确定一套完整的账户系统;(2)在40—60年代之间,当时正面临着从人工制造的煤气向天然气的转型,立法机构不得不照搬以前的记账方式,以求恢复公共事业的价格;(3)在60年代,正是天然气公司、电力公司和尚未立法的石油交易商之间激烈竞争的时期,各委员会不得不考虑对这些逐步升级的活动予以补贴;(4)在70年代,公共事业的管理工作对能否增加效率并降低运营成本进行了审查。

在70年代,委员会还被要求为天然气公司开辟一种方式去恢复天然气价格,这可以在短时期内迅速增长。常规的价格申请对价格本身并不能产生实质性的影响。为了使天然气公司能够更快地恢复价格,引入了“购买天然气调整”条款。委员会继续审查天然气购买过程是否慎重,以确保该公司以最低的价格获得天然气的供给。

公共事业税的申请

公共事业委员会已经建立了价格案例的处理程序。许多人没有认识到公共事业税减少与增加都必须经过申报。在这种情况下,天然气公司要出据文件,以表明自己的申请在由委员划定的框架内。这些文件由委员会的委员处理之前 (他们的举止就像一位检察官),或者在行政法庭的法官正式审理之前,都要事先进行听证。这些听证会要公开,并且允许用户和代表用户的组织出席。美国的绝大多数州已经建立了一个用户辩护办公室,它在涉及用户的利益方面进行调停与参与。

一项最初的决定是由出席听证会的检查人员做出的,由委员会全体审阅,然后发布一个最终的决定。该决定要求回到公司所公布的那个合适的水平上去,即根据财务数据和额外的收益公司将需要达到的目标,这就要求公司根据提供的服务所能达到的收益的档次填报税收表。

根据其他的审查结果,委员会批准这些税表。绝大多数委员会要求提供服务的价格,这可以确认为各个层次的用户服务的收益,这些可以根据为某一层次用户所提供服务的价格推算出来。

如果公司觉得委员会的某些决定不公平,他们常常会提出上诉。在行政复议之后,公司有权力在法庭上寻求帮助。

然而,正是由于委员会建立的这种允许税率返还的制度,就不能保证公司能够获得这些返款。多种因素 (例如大宗用户的缺失,比正常气候更暖的天气状况,或者天然气价格的突然增加等)都可能减少收入,增加运营费用,并使得公司无法获得由委员会确认的公正而合理的返还税金。

另一方面,在极少数情况下,当一家公司一直超过它所被允许的返还税金时,委员会就会要求进行审理,论证该公司返还税金的原因。

其他常规举措

委员会除了审理税率案件并解决一些不寻常的问题之外,还有其他许多职能,是一种连续的日复一日的工作,比如,确定服务的标准。委员会为天然气供气者向用户送气划定了一个压力范围,确认了天然气设备的操作规章。委员会还为计量表制定精度的标准以及事先检验这些计量表以确定它们的精度的操作标准。委员会还提出了一些关于供气服务的计账方法,或者根据体积,或者按热量值。其他一些计账方式与计量表的读表与计账频率以及免费服务有关。

州立法委员会还阻止一些用户的无理要求与差别待遇。这里所谓的“差别待遇”不仅指使用同一设备的用户受到不同待遇,还指使用不同设备的用户受到同样待遇。为了避免差别待遇,许多州立法委员会有权查明各阶层用户的交税档案。

其他一些情况增多了——最常见的表现在价格方面,但还是引起了用户的抱怨。那些用户要求的服务事项,比如设备的调节与修理,都可能会被认为是“差别待遇”,因为并不是所有用户都会享受到同等水平服务的。许多委员会要求公司向用户收取由用户自己提出的服务项目的费用。

广告等费用也是委员详细审查的项目,而且它可能不被列为服务的费用,除非公司能够证实这些费用将使所有用户受益。在一些州内,是否将用于慈善事业的捐款也作为运营费用还有争议。

天然气流量计量技术的发展方向

摘要:燃气是气体燃料的总称,它能燃烧而放出热量,供城市居民和工业企业使用。燃气的种类有很多,可大致分为天然气、人工燃气、液化石油气、生物质气这四种类型,这些气体燃料的基本特性可通过密度、比重、热值、理论空气量、理论空气量、饱和蒸气压等等参数来衡量,接下来就和小编一起来看看吧。燃气的种类有哪些

1、天然气

天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体。天然气根据来源,可分为气田气、石油伴生气、凝析气田气、煤层气和页岩气这五种类型。

2、人工燃气

人工燃气是指以固体、液体为原料经转化制得,且符合现行国家标准《人工煤气》GB/T13612质量要求的可燃气体。人工燃气根据制气原料和加工方式的不同,可分为干馏煤气、气化煤气和油制气等等类型。

3、液化石油气

液化石油气是开和炼制石油过程中,作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。液化石油气极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,遇到明火就能爆炸。经由炼油厂所得到的液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种,而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。由于它具有热值高、无烟尘、无炭渣等特点,已广泛被应用于人们的各个生活领域。

4、生物质气

生物质气是以生物质为原料,通过发酵、干馏或直接气化等方法产生的可燃气体。生物质气属于可再生,其形成过程可分为生物质气化和热解。生物质气化是高温下,通入合适的空气、氧气或者水蒸汽,同生物质发生热分解反应产生气体,而生物质热解是在高温无氧或者厌氧条件下进行产气的过程。

气体燃料的基本参数

1、密度

密度指单位容积所含有的重量。液化石油气的气态密度为2.0—2.5kg/Nm3

2、比重

燃气的比重指单位容积的燃气所具有的密度,同相同状态下空气密度的比值,也叫相对密度或相对比重。

3、热值

单位容积燃气完全燃烧所放出的热量,成为该燃气的热值。热值分为高热值和低热值。高热值是指单位燃气完全燃烧后,其烟气被冷却到初始温度,其中的水蒸气以凝结水的状态排出时,所放出的全部热量。低热值是指单位燃气完全燃烧后,其烟气被冷却到初始温度,其中的水蒸气以蒸气的状态排出时,所放出的全部热量。

4、理论空气量

理论空气量指单位燃气按燃烧反应方程式完全燃烧所需要的最小空气量。液化石油气燃烧所需空气量是天然气的3倍;是人工燃气的6倍。

5、膨胀与压缩

液态液化石油气的体积因温度升高而膨胀。在装满液化石油气的密闭容器中,随温度的升高,其体积迅速膨胀使压力很快升高到将容器爆破。如将水的体积膨胀系数设为1,液态液化石油气的体积膨胀系数大约是水的16倍。

6、饱和蒸气压

液态烃的饱和蒸气压,简称蒸气压,就是在一定温度下密闭容器中的液体及其蒸气压处于动态平衡时蒸气所表示的绝对压力。

燃气表超期,国家有哪些规定?

天然气作为一种优质能源和化工原料其计量越来越被人们关注,尤其国际间对贸易天然气的计量十分重视。计量管理从事后计量纠纷解释向事前过程管理发展。随着市场经济的发展,人们越来越重视天然气计量,特别是贸易计量。因此,人们对天然气计量在管理观念上正发生根本性转变,不仅对现场计量器具的使用及相应人员进行管理,并从事后计量纠纷解释向加强事前仪表购选型、安装使用、过程控制、质量监督、数据管理、实流检定的管理转变和发展。我国天然气计量将向以下六方面发展。

1.计量方式向自动化、智能化、远程化计量方式发展。天然气计量已逐步向在线、实时、智能靠近,同时依靠网络技术实现远程化通讯、控制和管理,如SCADA系统的应用和智能涡轮流量计智能系统。

2.检定方式、量值溯源从静态单参数向动态多参数溯源发展。过去流量计检定方式通常用检定静态单参数方法,如标准孔板依靠几何检定法检定孔板的8个几何静态单参数来保证流量计的准确。随着国内国外实流检定技术的成熟,天然气流量量值溯源正逐步向实流检定方向发展,即以实际天然气介质、在接近实际现场工况等条件下对流量的分参数如压力、温度、气质组分和流量总量进行动态量值溯源。

3.仪表选型从单一仪表向多元化仪表发展。过去流量仪表选型比较单一,近几年随着对流量计的研究和开发,不同的流量计有不同的特点和适应范围,流量仪表选型由此呈现从单一仪表向多元化仪表方向发展。

4.计量标准由单一标准向多重标准发展。我国天然气计量标准不断发展、丰富和完善,结合国外标准后我国流量计量标准已基本构成完整的体系,正逐步由单一标准向多重标准发展。

5.计量方式从体积计量向能量计量发展。我国天然气贸易计量方法是在法定的质量指标下按体积计量。随着市场经济的不断完善和WTO的即将加入,要求我国天然气贸易计量方法尽快与国际接轨。

6.单一数据管理向计量系统管理方向发展。单一数据管理具有诸多缺点。计算机技术的发展给天然气计量系统管理创造了良好的条件。天然气计量管理从影响测量结果的各个方面、各个环节进行全过程的、动态的、科学管理。

在管道中,多少MPa的压力为低压、中压、高压? 其定义的国家标准是什么?

根据国家计量法规,天然气居民用户使用的燃气表是以天然气为介质的膜式燃气表,因膜式燃气表具有计量精确、稳定性强、密封性好、安全可靠等优点,因此被广泛用。

与汽车行驶到规定里程要强制报废一样,国家法规对燃气表也规定了使用年限,道理也一样:就是为了安全!按《膜式燃气表检定规程JJG577-2012》规定,以天然气为介质且最大流量不超过10m3/h的燃气表使用期限为十年,到期需强制报废并进行更换。

燃气表检定注意事项:

1、根据检定规程的要求,燃气表在检定前及检定中的一些环境、水温等要求。

2、流量调节阀的安放位置用钟罩式气体流量标准装置检定燃气表的方法有静态法和动态法,通过试验可知,流量调节阀放在表前及表后都可以。但是在表前调节检定量时,一定要使用理想气体方程进行压力修正。表后调节检定流量时,如果压力变化引起的示值误差较小(示值误差的绝对值小于0.2%)一般可忽略不计。由公式(2)可知vref=VsPsTmPmTs=Vs(101000+1010)×(273.15+19.9)(101000+140)×(273.15+20.5)=1.0077Vs根据《JJG577-2005膜式燃气表》检定规程,当恒温室内标准器处和燃气表的气体温度差≤0.5℃,可以忽略温度所引起的误差。则vref=VsPPm=Vs101000+1010101000+140=1.0086Vs从以上数据可知,压力引起的燃气表示值误差约为0.5%,不能忽略。根据《JJG577-2005膜式燃气表》检定规程,单次测量示值误差按公式。

燃气基本特点

压力管道的级别划分标准:

1、真空管道 P<0MPa。

2、低压管道 0≤P≤1.6MPa。

3、中压管道 1.6<P≤10MPa。

4、高压管道10<P≤100MPa。

5、超高压管道 P>100MPa。

从中国颁发《压力管道安全管理与监察规定》以后,“压力管道”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中,将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。

扩展资料

压力管道的作业一般都在室外,敷设方式有架空、沿地、埋地,甚至经常是高空作业,环境条件较差,质量控制要求较高。由于质量控制环节是环环相扣,有机结合,一个环节稍有疏忽,导致的都是质量问题。

而焊接是压力管道施工中的一项关键工作,其质量的好坏、效率的高低直接影响工程的安全运行和制造工期,因此过程质量的控制显得更为重要。

根据压力管道的施工要求,必须在人员、设备、材料、工艺文件和环境等方面强化管理。有针对性地取严格措施,才能保证压力管道的焊接质量,确保优质焊接工程的实现。

百度百科——压力管道

天然气的成分与特性

天然气的特点⑴ 天然气中所含杂质少,分子结构小,燃烧较充分,排放废气较干净,对居室卫生影响最小,是洁净气体燃料。 ⑵ 天然气与人工煤气、液化石油气等同属可燃气体,如与空气混合达到一定比例,进入爆炸范围,遇火源则会发生爆炸。 ⑶ 天然气比空气轻,泄漏后易于扩散、稀释,密闭空间内应用上部出风方式通风,危险性较液化石油气要小。 ⑷ 天然气丰富,供应较稳定,价格相对稳定。⑸ 天然气能源效率高、用途广泛,可应用于发电、城市燃气、工业燃气、化工原料、汽车燃料(天然气汽车)等。

天然气的特点

天然气的特点是什么。 {注:最少5个}

最佳答案

天然气的特点⑴ 天然气中所含杂质少,分子结构小,燃烧较充分,排放废气较干净,对居室卫生影响最小,是洁净气体燃料。 ⑵ 天然气与人工煤气、液化石油气等同属可燃气体,如与空气混合达到一定比例,进入爆炸范围,遇火源则会发生爆炸。 ⑶ 天然气比空气轻,泄漏后易于扩散、稀释,密闭空间内应用上部出风方式通风,危险性较液化石油气要小。 ⑷ 天然气丰富,供应较稳定,价格相对稳定。⑸ 天然气能源效率高、用途广泛,可应用于发电、城市燃气、工业燃气、化工原料、汽车燃料(天然气汽车)等。

2013-12-2412

其他回答

天然气:主要成分是ch4,

合成尿素

过程:ch4+h2o=co+2h2

co+h2o=co2+h2

3h2+2n2=2nh3

co2+nh3=尿素

天 然 气 特 点

经济:天然气热值高,经济适用,价格稳定。

安全:天然气密度是空气的1/2,极易挥发,不易爆燃,而且无毒性。

天然气用市政管网输送,不需在小区内建瓶组间,大大减小了小区发 生事故的隐患。

洁净:天然气是绿色能源,其主要成份是甲烷,燃烧后生成水和二氧化碳,不含硫氧化物、氮氧化物。

方便:管道输送,源源不断,没有断气换罐的烦恼,也不需要在现场储存或添加。对工商户而言,天然气设备比燃烧煤或其它矿物燃料的设备容易操作、不占地、省人工、更安全。

1.2.1 天然气的类型

天然碳氢气体是石油的固定伴生物,或者以自由积聚的形式出现,构成气顶,或者溶解在石油中,构成它的馏分。组成天然气矿床的气体成分有甲烷、重碳氢化合物、氧、氮、硫化氢,有时也有一定数量的氩和氦。溶解于石油中的植物组分基本是烃族C1—C6,即甲烷、乙烷、丁烷、戊烷、己烷,包括烃族C4—C6的同分异构体。溶解气体中所含的重烃达到20%~40%,少数情况下达到60%~80%。溶解气体中的非烃类组分通常是氮和含硫化氢、氩、氦混合物的碳酸气。氮的含量从0到30%不等;CО2 含量在 0 到 10%~15%之间,H2S含量在0到6%之间。氢气和惰性气体含量很低。

碳氢化合物气体是天然气的组成部分,其中最常见的是甲烷(CH4)、氮气(N2)和碳酸气(CО2),它们都是在化学和生物化学过程中形成的(表1.9)。

表1.9 天然气组分的平均含量

1.2.2 天然气分类

最先提出天然气分类的是威尔南斯基(Вернадский),分类的主要依据是:① 形态,也就是气体在地球中的存在形式;② 化学成分;③ 形成历史。

1)根据气体的存在形态分为:在岩石孔隙中的含量;游离态(空气中);气体流——存在于火山活动、构造运动及地表中;气体蒸发;气体的液态溶液(存在于大洋、湖海、江河等各种水体中);气体的固态形式(被岩石和矿物吸附的气体)。

2)威尔南斯基根据其形成历史把天然气分为以下几类:地表气体;高温形成的气体;伴随构造运动过程渗透到地表的气体。

他把这些构造运动形成的气体按照组成成分分为氮气流、碳酸气流、甲烷气流、氢气流。

3)索科洛夫(Cоколов)根据天然气在自然界中的存在形式和化学成分对其进行了最详细的分类,参见表1.10。

4)按来源把气体分为两种——游离态和溶解气体(Бакиров и др.,1993)。游离态的碳氢化合物气体可能呈以下几种形式存在:① 在单纯的气体矿床,而且在某些情况下这些气体矿床在同一个油气带是油气带与石油带交替出现,而在另一些情况下集中于单独的含气带;② 游离态——存在于石油矿床的气帽中。

溶解气体可以存在于石油中和地下水中。

但是游离态和溶解气体之间不存在明显的界限,因为在油气田气帽和石油及冲刷矿床的地下水之间存在着一个动态的相平衡。

表1.10 天然气体的分类

续表

1.2.3 天然气矿床的气体组成

1.2.3.1 碳氢化合物

天然气矿床的碳氢化合气体主要由甲烷(CH4)和数量不定的混合物组成,混合物包括重同系乙烷C2H6,丙烷C3H8,丁烷C4H10及微量的戊烷和己烷。在石油矿床的气体中可能存在着液态的碳氢化合物,比C6更重。

重碳氢化合物的含量(从C2H6开始)取决于以下几个因素:① 原始有机物质的成分;② 有机物质的退化程度;③ 聚积过程。岩石封闭期所包含的吸溜气体可以提供重要的信息。

天然气体的碳氢化合物成分的特点是标准的及同构的丁烷和戊烷含量的千差万别,这取决于一系列的因素:有机物质的成分、退化的程度、气体矿床岩层的温度、压力条件等。

在碳氢化合物的组分中也会遇到碳酸气(CО2)、氮气(N2)、硫化氢(H2S)、氦气(Hе)和 氩气(Ar)。

为了测定天然气的碳氢化合物组分引入“干燥指数”这个概念——甲烷相对于其同族数量的百分比,同族也就是CH4/(C2H6及以上)。天然气的干燥指数也是其聚积方向的指标。因为甲烷的特点就是极其稳定,那么随着分子量的增加其聚积速度就减慢。

1.2.3.2 同位素

天然气的同位素组成。正如希尔威尔门(Cильвермен)所指出的,甲烷、乙烷、丙烷等含量最丰富的是同位素13C。在甲烷和乙烷之间存在着明显的突变,以后13C分子量的增加不明显。氮的同位素是14N 和 15N。根据赫令格的分析,同位素比重的特点是富15N,按照这个标准是大气中的氮。他确认,对于石油、岩石有机物质和碳氢化合物气体,15N相应地发生变化,其同位素组成分别为×0.7%~1.4%、0.1%~1.7%、×1%~1.5%(表1.11)。

表1.11 天然气体的物理特性

有关天然气中硫的同位素组成,潘基纳亚通过研究得出这样的规律:随着地质年龄的增加硫重同位素所占的比重减少。此外,在形成硫化氢时,硫酸盐的微生物还原过程可能会表现出硫同位素32S/34S值的明显波动。

1.2.4 天然气的主要物理化特性

气体可以在孔状及裂隙状岩石中流动,而且可能通过岩石进行扩散。此外,气体可能溶解在石油和水中,从而在地壳中运移。气体的这些特性取决于它们的一系列物理特性,表1.12列举出了其中几个特性。

1.2.4.1 气体的溶解

气体的溶解取决于一系列的因素:压力、温度、化学成分、地下水中盐的浓度。在压力小于5 MPa的条件下符合亨利定律:被溶解气体的数量与压力机溶解系数成正比。当压力增大以及气体成分复杂时,这种制约关系将变得复杂多样。总的说来,压力增加,气体的溶解度增大。

气体溶解度对温度的依赖关系如下:温度低于100 ℃时为反比例关系,高于100 ℃时是正比例关系。尤其是非极性气体(碳氢化合物和氮气)在高压下溶解度随着温度的增加而升高。

气体的化学成分也对溶解度有影响:水中极性气体的溶解度比非极性气体的溶解度要高出很多:二氧化碳在20 ℃时的溶解度相当于甲烷溶解度的27倍,是氮气溶解度的58倍。

1.2.4.2 岩石圈对天然气的吸存方式

岩石圈中对天然气的吸存有几种形式(Бакиров,1993)。气体被吸存在坚硬的矿物岩石及有机体中。被吸存的气体存在于裂隙的表层或者岩石的孔隙中,岩石深处还有被吸存的气体。后者可能以气泡的形式存在于岩石晶体中。

1.2.4.3 聚积

天然气(地壳气态矿物)学说的创始人是韦尔纳茨基(Вернадский)院士。他把天然气看作是自由聚积并在大气圈和地壳之间交换的产物,认为“地壳”的演化是天然气不断混合的过程,包括垂直方向,也包括水平方向的运动。在这个过程中,自然聚积从地球静压力高的区域趋向静压力低的区域。

气体的聚积导致某些构造中的气体贫乏,而在另外一些构造中又出现富集。如果在这种情况下形成天然气或者石油和天然气的大量聚积,那么这就被称作矿床,也就是石油和天然气矿床——这不是它们生成的地方,而是有利于其矿床形成的地方。

气体的聚积有各种形式:扩散、渗透、漂浮、涡流、液态下气体的运移。

扩散可能实际发生在任何环境:气体在气体中,气体在水中,气体在固态物质中。扩散时气体的交换可能发生在穿透岩石、液体或者气体的封闭孔隙中(彼此隔绝)。扩散的过程符合福柯定律:扩散与气体聚积梯度方向呈现正相关关系。随着气体物质分子的扩大,扩散系数降低,而随着温度的升高而扩大。

渗透(或者过滤)是最活跃的迁移形式,发生在有孔洞和缝隙相通的各层之间,构成一个开放的体系。渗透的发生受压力差影响,符合达西定律。显然,气体在渗透时的迁移比扩散时要显著得多。比如,甲烷中截面压差为每100 m2 2 个大气压:在格罗兹内或者巴库型砂岩或者粘土中,渗透率为0.03~0.04 D时,每平方千米的表面会向大气中散逸大于1 m3 的气体。或者在一百万年间散逸大于10亿m3 的气体。可惜这个过程既不能避免,也不能逆转,因此气体的积聚和矿床的形成只能在圈闭构造中,渗透层或者构造被实际的不透水层覆盖。在这种绝缘构造中气体的迁移运动完全没有终止,但是扩散代替了渗透,这个过程在几百年或者几百万年的过程中能够大大缩减矿床气体的藏量。

在自然界中不存在严格意义上的运移方式划分。根据运移机制的不同分为以下几类:

1)渗透式:① 以连通孔洞及裂隙为通道;② 以部分被水填充的孔洞及裂隙为通道;③ 与水合为一体(气体溶解在水中)。

2)扩散式——以被其他气体充满的孔洞或裂隙为通道。

3)渗透-扩散式。近期的研究非常关注液体中气体的运移:在漫长的时间里多次受到内动力(热力)作用的构造中含有水或者凝析油,其中的气体随之运移。这种构造可以是断裂带或者盆地,或者火山颈,由于热液物质的壳下喷射使得石油和天然气变热,并且随着气液热流的形成而富含内源气体,这个过程中进行着物质分异:富含轻质成分的处于运移的前缘,而富含较重成分的处于运移的后部或者侧翼。

这个过程中热液组分很容易溶解在气体中——随着在冷却积聚地带的进一步冷凝转变为气态物质。

气体在液体中的漂浮是多相液体的渗透现象。在大气层中,较轻的气体漂浮在较重的气体上面。在岩石的孔洞和裂隙中,气体以气泡的形式上浮。压缩至10 MPa的气体物质质量相当于同样体积的水质量的十分之一,这就是气体在水或石油中具有浮力的原因。

气体的涡流运动是气层中低层所特有的。

可溶状态下水对气体的运移在水圈和沉积层中起着巨大作用,尤其是在气体矿床的形成中所起的作用更大。