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液氮杜瓦桶的基本結構
杜瓦瓶,也稱為低溫保溫瓶,用于儲存和供應液體產(chǎn)品(如液氮、液氧、液氬等)。一般來說,180MP杜瓦桶的空氣量相當于18-2400psi鋼瓶的空氣量。由于杜瓦桶必須實現(xiàn)流體供應、空氣供應和壓力控制的功能,其閥門和閥門部件數(shù)量眾多 杜瓦頂部結構 杜瓦桶包含四個開關閥,每個開關閥用于控制氣相連接、液相連接、排氣連接和壓力回路。大多數(shù)杜瓦桶制造商按顏色對這四種閥門進行分類:綠色表示氣相閥和增壓閥,藍色表示液相閥,灰色表示排氣閥。此外,還有增壓回路、液位計、壓力計、安全閥和爆破片。 氣相閥/液相閥:用于出氣更多 +
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了解氫能源具備哪些優(yōu)點
氫能有許多優(yōu)點: 1.燃燒性能好:點火快,與空氣混合時可燃范圍廣,燃點高,燃燒速度快; 2.它是儲量豐富的新能源的一部分,不依賴化石燃料; 3.高熱值:除核燃料外,氫在所有化石燃料、化學燃料和生物燃料中的熱值最高; 4.低能耗:長距離高壓輸送可以中斷,氫輸送可以用長距離和短距離管道代替。安全性相對提高,低效能量損失減少; 5、無毒、無有害物質; 6.各種形式:氣體、液體或固體金屬氫化物,可滿足不同的儲存、運輸和不同的應用環(huán)境要求; 7.利用率高:氫氣消除了內(nèi)燃機噪聲源和能源污染隱患,利更多 +
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氫氣儲存難度為何如此大
自從18世紀拉瓦錫稱氫為氫以來,氫的研究已有200多年的歷史。作為一種氣態(tài)物質,氫致力于通過增加其密度來提高氫能的使用效率。然而,由于以下三個原因,氫儲存很困難。 首先,氫是所有元素中最輕的。在標準狀態(tài)下,其密度為0.0899g/L,是水密度的千分之一。在-252.7℃時,它可以變成密度為70g/L的液體,僅為水的十五分之一。 其次,氫作為元素周期表中的1號元素,其原子半徑非常小,氫可以通過肉眼看不到的大多數(shù)孔隙。此外,在高溫高壓下,氫甚至可以通過非常厚的鋼板。 第三,氫非常活躍和不穩(wěn)定,泄漏后容更多 +
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乙烷氣體的毒性及使用安全
乙烷是易燃易爆氣體。其自然溫度、燃燒熱和空氣中的爆炸極限。乙烷的爆炸濃度相對較低,因此無論生產(chǎn)現(xiàn)場、儲存、運輸和使用環(huán)境如何,都應按照相關規(guī)范配置防火防爆設備。所有裝滿乙烷的容器必須按照相關規(guī)定進行稱重和填充。嚴禁過度擁擠。所有燃料氣瓶的閥門接口應不同于惰性氣體的閥門接口,應為帶反螺紋(逆時針)的螺紋接口。 處理可浸泡在低溫泄漏乙烷液體中的多孔材料(如珍珠巖粘合劑、隔熱泡沫等)時應特別小心。必須將其加熱至常溫,并且在起火之前,必須用惰性氣體替換多孔材料中吸收的可燃氣體。 直接接觸液態(tài)乙烷會導致凍更多 +
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氦氣在地球的哪些地方存在,氦氣是怎樣形成的?
氦是人類已知的第二種輕氣體,僅次于氫。但氦的許多應用,無論是在科學領域還是非科學領域,都是有益和實用的。氦比空氣輕得多,是一種惰性氣體,這意味著它在與空氣和明火接觸時不會燃燒,而與氫接觸時則不會燃燒。 (這對那些想要在生日派對上放氣球的孩子來說不是好消息!) 除了液氦比空氣輕之外,液氦在科學中的作用也是令人難以置信的。沸點為4開爾文的液氦被用來冷卻地球上一些最強大的電磁鐵,包括費米實驗室和大型強子對撞機(LHC)。它是人類已知的第一種超流體,因為這種液體具有一些有趣的性質,包括完全沒有粘度。一旦你讓更多 +
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四氯化硅氫還原法制取高純硅的化學原理
工業(yè)粗硅氯化生產(chǎn)四氯化硅 目前,四氯化硅的工業(yè)處理工藝一般為直接氯化工藝,即工業(yè)粗硅在加熱條件下與氯直接反應生成四氯化硅。在工業(yè)上常用的不銹鋼(或石英)氯化爐中,硅鐵被裝入氯化爐。氯從氯化爐底部引入,當加熱到200~300℃時,反應開始產(chǎn)生SiCl4?;瘜W反應如下: Si-2Cl2、SiCl4 生成的SiCl4以氣體狀態(tài)從熔爐上部轉移到電容器,以液體狀態(tài)冷卻,然后流入儲罐。 在生產(chǎn)中,氯化溫度一般控制在450~500℃,一方面可以提高生產(chǎn)率,另一方面可以保證質量。因為溫度低時反應速度慢,副產(chǎn)物S更多 +
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液壓氣體組成架構
系統(tǒng)組成:動力元件(油泵)、執(zhí)行機構(油缸或液壓馬達)、控制元件(各種閥門)、輔助元件和工作介質。 1.動力元件(油泵)用于將驅動器的機械能轉換為液壓能;它是液壓傳動的動力部分。 2.執(zhí)行機構(油缸、液壓馬達)將液體的液壓能轉換為機械能。油缸筆直移動,發(fā)動機旋轉。 3.工作介質工作介質是指各種液壓傳動中的液壓油或乳化液,通過油泵和液壓馬達實現(xiàn)能量轉換。 4.控制裝置包括壓力閥、流量閥、換向閥等。其功能是根據(jù)需要不斷調整液壓伺服電機的速度,并調節(jié)和控制液壓系統(tǒng)中工作流體的壓力、流量和流向。更多 +
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氮氣發(fā)生器的工作原理
氮氣發(fā)生器是一種先進的氣體分離技術,采用優(yōu)質進口碳分子篩(CMS)作為吸附劑,采用變壓吸附(PSA)原理在室溫下分離空氣,產(chǎn)生高純度氮氣。其主要應用領域有:航空航天、核能和核能、食品和醫(yī)藥、石油化工、電子工業(yè)、材料工業(yè)、國防軍工、科學實驗等。 電化學制氮(需要“添加液體”): 電化學氮氣發(fā)生器可以產(chǎn)生純氮氣、氧氣和其他氣體。它采用恒電位電解法,使用微孔膜(如石棉膜)作為兩個電極的分隔板,多孔氣體擴散氧氣電極作為陰極,鎳機作為陽極,電極安裝有硬支撐結構。發(fā)電機能在氮氣室和氧氣室更多 +
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氮氣常見的制備方法大全
氮是如何產(chǎn)生的?氮氣的常用制備方法有液空分餾、低溫分離、膜分離、變壓吸附、變壓吸收等。由于氮占大氣的4/5,即超過大氣的78%,我們幾乎可以無限使用氮。 液體空氣分餾 氮主要是通過從大氣中分離或分解含氮化合物而產(chǎn)生的。 液化空氣每年產(chǎn)生3300多萬噸氮氣,然后通過分餾產(chǎn)生氮氣和大氣中的其他氣體。 低溫分離 低溫分離過程也稱為低溫蒸餾過程,其中利用空氣中氮和氧的不同沸點來分離氧和氮。由于氮氣的沸點(-196℃)低于氧氣的沸點,液氮在液態(tài)空氣蒸發(fā)過程中比液氧更容易變成氣體,而氧氣在空氣液化過程中比更多 +
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標準氣體在消防中的作用及選擇
在研究、開發(fā)和生產(chǎn)自動火災探測器、呼吸器、傳感器和可燃物、爆炸物、,火災現(xiàn)場有毒有害氣體和其他用于產(chǎn)品檢測和校準的消防產(chǎn)品;為了在火災點快速檢測易燃、易爆、有毒和有害氣體物質,需要一定濃度的標準氣體作為標準色柱或濃度標的制造標準;在火災調查中,當檢查和應用氣體物理證據(jù)的分析和鑒定方法時,有必要制備一定濃度的被檢測物質的標準氣體,測試不同采樣儀器的采樣效率或不同吸收液的吸收效率。以及識別方法的準確性和可靠性。因此,生產(chǎn)一定濃度的標準氣體是研究、開發(fā)、生產(chǎn)和消防工作的重要環(huán)節(jié)。標準氣體的生產(chǎn)不同于液體標準物更多 +