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制氮時影響氮氣純度的因素有哪些?(二)
設備冷卻能力不足。如果裝置的冷卻性能不足,空氣液化的效果就不好,導致產生的上升蒸汽量相應減少,從塔板蒸發的氮氣量減少,導致氮氣產品的純度降低。導致設備冷卻性能不足的三種冷損失:不完全熱交換損失、冷運行損失、液體泄漏或設備泄漏。因此,有必要從這些方面盡可能避免冷損失的發生,同時起到節能的作用。膨脹機問題導致冷卻能力不足。膨脹閥發生故障,導致冷卻效率低,冷卻性能不足。進氣量的減少也可能導致冷卻能力不足。此時,應適當增加攝入量。設備因素對蒸餾器效率的影響由于變形、塔體歪斜或固體雜質堵塞篩孔,影響了每個塔板上的氣液傳質效果更多 +
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低溫液化氣體的危險及防護措施
低溫液化氣體是指沸點低于100℃的液化氣體,最常暴露的低溫液化氣體有:空氣194.35℃,氧氣183.0℃,氮氣195.8℃,氬氣185.9℃。由于所有低溫液化氣體的溫度都極低,因此存在一定的危險隱患。 低溫下液化氣體的危害 1.它會對皮膚造成類似的燒傷。從低溫液化氣體的沸點不難看出,所有的低溫液化氣體都處于深冷狀態,某種低溫物質產生的液體、蒸汽或低溫氣體對皮膚也能產生類似的燃燒作用。嚴重程度因溫度暴露時間而異。當人體暴露或保護不足的部分與非絕緣管道或容器接觸時,它們可能會被水的快速凍結卡住,分離時會撕更多 +
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零氣是什么,如何用高純氣體來制取?
什么是零氣體 零氣體是指設置氣體分析儀最小刻度的氣體。以及當你進入分析儀時顯示為零的氣體。零氣體不應含有任何待測成分或雜質,但可能含有與測量無關的成分。通常,在沒有待測試部件的情況下,使用純氮氣或清潔空氣作為零氣體。零點設置是使用零氣體來設置分析儀的零點刻度。 2、零氣體生產要求 1.高純度氣體作為零氣體的生產與氣體標準物質的生產完全相似,但操作過程可以簡化。如果所用稀釋氣體中一種或多種雜質的含量低于分析過程中使用的測量儀器的少量檢測量,則該稀釋氣體通常可以用作零氣體。 2.零氣體用于在給定更多 +
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氧氣存在哪些安全隱患?
氧氣在常溫常壓下是一種無色、無臭、無臭的氣體,液化后會變成藍色。氧氣是空氣的主要成分之一,占正常空氣體積的21.0%,是所有動植物的一部分。氧氣參與生物體的各種代謝過程,是生命活動的基本元素之一。如此重要的氧氣也帶有潛在的安全風險,這與所謂的“物極必反”是一樣的。 氧氣可能造成的危害 (1) 氧氣本身不會燃燒,但它可以支持燃燒。氧的化學財產是活性的,可以與各種元素結合,發出光和熱,即燃燒。當氧氣與易氧化物質反應產生的熱量積累到一定程度時,就會自發點燃。隨著空氣中氧氣濃度的增加,火焰溫度和火焰長度增加,可更多 +
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氬氣存在什么安全隱患?怎樣應對呢?
氬氣在常溫常壓下是一種無色、無味、無臭、無毒的惰性氣體。在空氣中含量約為1%,無腐蝕性,微溶于水和有機溶劑。氬氣本身是無毒的,但在某些特殊情況下會造成傷害。那么氬氣的安全風險是什么呢?當這些安全風險發生時,我們應該如何應對? 氬氣對人體的危險 吸入高濃度氬氣中毒的臨床表現主要由缺氧引起。盡管缺氧是全身性的,但人體的中樞神經系統對缺氧最敏感,癥狀輕微,如頭痛、頭暈、虛弱、惡心和嘔吐。嚴重時會出現恍惚、痙攣甚至昏迷等癥狀,甚至導致當地工作人員猝死。由于全身缺氧的有害影響,患者可能會出現肺水腫、心肌損傷、肝腎更多 +
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焊接不銹鋼管時是用氬氣好還是氮氣好?
不銹鋼的銹蝕主要是由氧化或腐蝕引起的。所有的不銹鋼不一定都是不銹鋼,甚至304不銹鋼管也是如此。因此,焊接過程中的高溫也會使不銹鋼焊接接頭在氧化后容易生銹。 2.氬氣是六種惰性氣體之一,在高溫下很難與空氣中的物質發生反應。只有在特定條件下才會發生化學反應,因此在焊接過程中可以使用氬氣進行保護。最重要的是惰性氣體,即使被人體吸入也無害,可以隨身體排出。 3.氮氣也經常用于防汗,但與氬氣相比,氮氣仍然沒有那么有益。“空氣中的氮含量為70%,便于收集,但在大陸儲存液氮時,儲存過程一般不能像液氬那樣好,主要是由更多 +
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氮氣和氬氣在焊接中的應用對比
1、氮氣在焊接中的應用是什么? 氮氣在焊接中作為保護氣體的主要作用是在焊接過程中去除氧氣,提高可焊性并防止再次氧化。焊接是可靠的。除了選擇合適的標段外,通常還需要標段的配合。焊接的主要目的是在焊接前去除SMA部件焊接部分的氧化物,防止焊接部分再次氧化,并為焊料形成良好的潤濕條件,以提高可焊性。實驗表明,在氮氣保護下加入甲酸可以達到上述效果。隧道式焊接坡口結構的氮環波焊機主體主要為隧道式焊接加工坡口,上蓋由幾片可開啟的玻璃組成,以確保氧氣不能滲入加工坡口。 當氮氣被引入焊接時,使用不同比重的保護氣體和空氣更多 +
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空氣中二氧化碳的捕獲
直接捕獲空氣中的二氧化碳不僅有助于實現減少二氧化碳排放的目標,還可以滿足溫室對二氧化碳肥料的需求。“利用溫室植物經濟學促進碳捕獲也為減排提供了內生動力,”,“對于溫室中的二氧化碳捕獲,不需要在特別高的濃度下進行純化,只需要1000至2000 ppm,其能耗僅為傳統分離過程的四分之一。" 工程團隊設計了蜂窩結構床,并采用了高效吸附劑,不僅確保了足夠的氣體吸附,而且最大限度地減少了傳質阻力和解吸能耗。“分布式探測器已經擺脫了對固體二氧化碳排放源的依賴,它們的范圍可以大也可以小,屬于即插即用型。張艷峰補充道。這種分更多 +