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가스기술사 서브노트/고법 | 고압가스안전관리법

가스기술사 | 액화가스로 사용시 체적변화 (LNG, LPG, 액화수소 등)

1. LNG (액화 천연가스)

  • 기체 상태에서 액체로의 체적 변화: 약 600배.
  • 설명: 천연가스는 -162°C 이하에서 액체로 변하며, 액체 상태에서는 기체 상태 부피의 약 1/600로 줄어듭니다. 이 때문에 저장과 운송이 훨씬 효율적입니다.

2. LPG (액화 석유가스)

  • 기체 상태에서 액체로의 체적 변화: 약 250배.
  • 설명: 프로판과 부탄 같은 LPG는 비교적 낮은 압력에서 액화할 수 있으며, 액체 상태에서는 기체 상태의 부피보다 약 1/250로 줄어듭니다.

3. LH2 (액화 수소)

  • 기체 상태에서 액체로의 체적 변화: 약 850배.
  • 설명: 수소는 -253°C 이하에서 액체 상태로 유지되며, 액체 상태에서는 기체 상태 부피의 약 1/850로 줄어듭니다. 수소는 가볍고 부피가 커서 액화 수소로 변환하면 저장 효율이 크게 증가합니다.

4. LO2 (액화 산소)

  • 기체 상태에서 액체로의 체적 변화: 약 860배.
  • 설명: 산소는 -183°C 이하에서 액체로 변하며, 액체 상태에서는 기체 상태 부피의 약 1/860로 줄어듭니다. 산소는 우주 산업, 의료 산업 등에서 주로 액화 상태로 운반됩니다.

5. LN2 (액화 질소)

  • 기체 상태에서 액체로의 체적 변화: 약 694배.
  • 설명: 질소는 -196°C에서 액체 상태로 유지되며, 액체 상태에서는 기체 상태 부피의 약 1/694로 감소합니다. LN2는 저온 냉각과 실험에 많이 사용됩니다.

6. LAr (액화 아르곤)

  • 기체 상태에서 액체로의 체적 변화: 약 840배.
  • 설명: 아르곤은 -186°C 이하에서 액화되며, 액체 상태에서는 기체 상태 부피의 약 1/840로 줄어듭니다. 주로 용접 및 산업용 가스로 사용됩니다.

 

 

결론

기체를 액화하면 그 부피가 대폭 줄어들기 때문에 대량으로 저장하고 운반하는 것이 훨씬 효율적입니다. 이는 산업, 에너지, 의료, 우주 항공 등의 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 각 가스의 액화 시 부피 변화 비율은 해당 가스의 성질과 액화 온도에 따라 다르며, 이를 통해 효율적인 저장 및 운반이 가능합니다.