下面简单的为大家介绍几种常用的工业气体的标准:氢气的国家标准是GB/T7445-1995其中的相关指标纯氢99
标准气体直接合成天然气的技术主要有催化气化工艺和加氢气化工艺其中催化气化工艺是一种利用催化剂在加压流化气化炉中一步合成煤基天然气的技术。加氢化工艺是将煤粉和氢气均匀混合后加热,直接生产富氢气体。流程煤制天然气整个生产工艺流程可简述为:原料煤在煤气化装置中与空分装置来的高纯氧气和中压蒸汽进行反应制得粗煤气;粗煤气经耐硫耐油变换冷却和低温甲醇洗装置脱硫脱碳后,制成所需的净煤气;从净化装置产生富含硫化氢的酸性气体送至克劳斯硫回收和氨法脱硫装置进行处理,生产出硫磺;净化气进入甲烷化装置合成甲烷,生产出优质的天然气;煤气水中有害杂质通过酚氨回收装置处理、废水经物化处理、生化处理、深度处理及部分膜处理后,废水得以回收利用;除主产品天然气外,在工艺装置中同时副产石脑油、焦油、粗酚、硫磺等副产品。主工艺生产装置包括空分、碎煤加压气化炉;耐硫耐油变换;气体净化装置;甲烷化合成装置及废水处理装置。辅助生产装置由硫回收装置、动力、公用工程系统等装置组成。。
高纯氧下面简单的为大家介绍几种常用的工业气体的标准:氢气的国家标准是GB/T7445-1995其中的相关指标纯氢99.99%杂质含量是氧氩小于等于5pm,氮小于等于60ppm,一氧化碳小于等于5ppm,二氧化碳小于等于5ppm,甲烷小于等于10ppm,水小于等于30ppm;高纯氢气99.999%的杂质含量相对于纯氢缩小了十倍;像高纯氧气的国家标准是GB/T14599-93它的杂质含量是纯度为99.999%,氩含量小于等于2ppm,氮含量小于等于5ppm,二氧化碳小于等于0.5ppm,总烃含量小于等于0.5ppm,水含量小于等于2ppm;还有氮气的国家标准是GB/T4842-1995,纯氮99.99%杂质含量为氢小于等于5ppm,氧小于等于10ppm,一氧化碳小于等于5ppm,二氧化碳小于等于5ppm,甲烷小于等于5ppm,水小于等于5ppm沈阳液态气体。
电子气体精度越高,气体检测仪的性能越好2、灵敏度(反应时间),气体检测仪的灵敏度必须在允许浓度范围内保持不失真的测量条件,实际上气体检测仪的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。气体检测仪的灵敏度高,可测的气体浓度范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有灵敏度低的气体检测仪可测气体浓度范围较低。灵敏度越高,气体检测仪的性能越好。3、T90时间,气体检测仪的显示浓度值从0到满量程的90%的过程所需的时间就叫T90时间。当然,前提是被测环境的气体浓度必须一直是气体检测仪满量程的90%以上,否则,气体检测仪是无论如何都不能达到T90的。T90时间时间越短,气体检测仪的性能越好。4、稳定性,稳定性是指气体检测仪在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内气体检测仪显示读数响应的变化。区间漂移是指气体检测仪连续置于目标气体中的显示读数响应变化,表现为气体检测仪显示读数在工作时间内的降低。理想情况下,一个气体检测仪在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。
电光源气体氦气还用作原子反应堆的清洗剂,在海洋开发领域的呼吸用混合气体中,气体温度计的填充气等 (充氦气的飞船) 氘气: 1、在化学和生物化学领域生产含重氢的化合物。 2、痕量的分子可用于研究反应率和反应机制。 3、在半导体、平板显示器、太阳能电池等电子行业在硅烧结或退火艺中置换氢。 4、应用于核子融合反应。 (氘气发光手表) 氖气: 1、用于霓虹灯及作为电子工业的填充介质(例如高压氖灯、计数管等)。 2、用于激光技术,做视发光指示灯、电压调节,以及激光混合气成份。 3、氖氧混合气代替氦氧气用于呼吸。 4、用作低温冷却剂,标准气、特种混合气等。 5、用于高能物理研究,让氖充满火花室来探测和微粒的行径。 (氖气霓虹灯) 卤素气: 卤族元素指周期系ⅦA族元素。
高纯氢气从图3可以看出,反应开始前30min,非正磷酸盐迅速转化为正磷酸盐,30min后,反应渐趋平衡,非正磷酸盐转化率提升缓慢但是水样pH变化趋势正好相反,反应前30min,pH变化较小,反应30min后,pH迅速下降。这一现象的原因可能是开始阶段,易于氧化的次亚磷酸根首先被氧化为正磷酸盐。当次亚磷酸根完全氧化后,剩余以其他形式存在的难以被氧化的磷元素继续被氧化。同时,废水中大分子有机物被氧化分解为小分子羧酸类等物质,导致水样pH下降。废水pH降低同样会降低臭氧产生羟基自由基的效率,导致整个反应过程速率变慢。图3臭氧反应时间对非正磷酸盐转化率的影响2.4废水中磷初始浓度对非正磷酸盐氧化率的影响实验选取了3种总磷初始浓度不同的实际电镀含磷废水进行实验,废水总磷初始质量浓度分别为16.8、29.5、50.2mg/L时,经臭氧氧化后正磷酸盐占总磷的比例分别提升为99.8%、99.1%、98.2%。废水非正磷酸盐转化率随着初始总磷浓度增加而减少,这是由于非正磷酸盐浓度越高,所需臭氧耗用量越大,导致非正磷酸盐转化率降低。因此,在实际废水的处理过程中,需要及时根据总磷浓度的变化确定最佳臭氧投加量和反应时间。2.5初始pH对非正磷酸盐转化率的影响实验水质同2.2,实验前先用1mol/L的NaOH和HCl调节水样初始pH分别为4.9、7.4、10.0、12.1,然后通入96mg/L臭氧进行氧化反应60min。考察了废水初始pH对非正磷酸盐转化率的影响,结果表明,随着pH增加,非正磷酸盐转化为正磷酸盐的速率和比例有所增加。
广泛用于食品、农作物、种子、土壤、肥料等样品的含氮量或蛋白质含量分析凯氏定氮仪适用于粮油检测、饲料分析、植物养分测试、土肥检测、环保、医药、化工等行业的分析、教学及研究中主要用来检测粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的氨氮、蛋白质氮等含量,是操作人员的理想工具,同时利用定氮仪也可以测二氧化硫等物质,是实验室比较重要的理化分析仪器。定氮仪定氮仪标签:关于定氮仪的应用如何?_定氮仪组合标题:定氮仪是检测种子、乳制品、饮料、饲料、土壤及其他农副产品中氮含量的专用仪器。定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的仪器。因其蛋白质含量测量计算的方法叫做开氏定氮法,故被称为开氏定氮仪,又名蛋白质测定仪、粗蛋白测定仪。该仪器也是食品厂、饮用水厂,药品检验,肥料测定中广泛应用。半微量蒸汽定氮仪通常用开氏法测定煤和焦碳中的氮含量,消化时间过长,在消化过程中氮化合物容易逸出,导致测定结果偏低。定氮仪是按照GB/T19227-2008研制的新型定氮仪,它具有消解时间短、分析速度快、取样量少、操作步骤简单,以及测量结果准确等优点。广泛应用于煤炭、电力、冶金、环保、商检、教学等领域对煤和焦碳中的氮含量的测定。一定量的煤或焦炭试样,在有氧化铝作为催化剂和疏松剂的条件下,于1050℃通入水蒸汽,试样中的氮及其化合物全部还原成氨。生成的氨经过氢氧化钠溶液洗气、蒸馏,用饱和硼酸溶液吸收后,由标准硫酸溶液滴定,根据标准硫酸溶液的消耗量来计算氮含量。
如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或quot,爬高quot,等,应及时维修,切忌随便处理禁止带压拧紧阀杆,调整垫料。检查漏气时应用肥皂水,不得使用明火。气瓶与电焊在同一场使用时,瓶底应垫上绝缘物,以防气瓶带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。冬季使用电瓶时,瓶阀或减压器可能出现结霜现象,或用热水或蒸汽解冻,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,也不能猛拧减压器的调节螺丝,以防气体大量冲出造成事故。在使用和贮运高纯氧气气瓶过程中,应避免剧烈震动和撞击。搬运气瓶要轻装轻卸,必须用专门的抬架或小推车,禁止直接使用钢丝绳等吊运氧气瓶。使用和贮存时,应用栏杆或支架对气瓶加以固定,防止倾倒。氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物〔相距10米(m)以上〕。夏季使用时不得在烈日下曝晒。
常用的气体有:氧气、氧化二氮、氩气、氦气、氮气、压缩空气和混合气体细说医用气体的用处氧气—氧气是保持生命的根本物质,医疗上用于给缺氧患者补偿氧气。留意哦,直接计入高纯氧气对人体是有害的哦,长期使用的氧气浓度一般是30%—40%。氧气还用于高压仓医治潜水病、煤气中毒以及用于药物雾化。一氧化二氮—因为人少数吸入这种气体后,面部会发作肌肉痉挛,呈现笑的表情,所以这种气体也称笑气。医疗上用笑气与氧气混合做麻醉剂,但全麻效能弱。但用笑气做麻醉剂,仅适用于拔牙、外科缝合等小手术。二氧化碳—医疗上二氧化碳用于腹腔和结肠充气,以便进行腹腔镜检查和纤维结肠检查。另外,它还能用于试验室培养细菌。高压的二氧化碳还可用于冷冻疗法,用来医治白内障、血管病等。氩气—在医疗上首要用于高频氩气刀等手术器械。
自动定氮仪的功用特点1.凯氏定氮仪,选用微电脑进行进程操控,包含手动形式和主动形式,可根据您的需求自行设定和切换:主动形式下:一次完成加碱、加硼酸、蒸馏,氨气吸收整个进程,加硼酸和加碱的体积以及蒸馏和吸收进程的时刻都能够自行设定人工形式下:加硼,加碱和蒸馏吸收三个进程能够独自人工操作,体积,时刻自行操控,满足专业用户需求。2.大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单,触摸式按钮,操作简捷方便。3.主动式蒸馏操控、主动加水、主动水位操控、主动停水和水压过低报警。4.各种安全维护:消化管安全门设备,蒸汽发生器缺水报警。5.可存储操作程序。6.仪器外壳选用特制喷塑钢板,工作区域选用ABS防腐板及不锈钢底板。7.防化学试剂腐蚀和机械损坏外表,耐酸耐碱。8.水位检测、低水位报警,主动断电。9.标配里不含消化炉,消化炉为选配,主张选择C型消化炉。化学发光定氮仪系统采用化学发光法测定总氮含量,提高了kang杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。
在能源工业中,应用氮气强化开采、煤矿灭火食品工业应用氮气作为食品包装内充填气,果蔬的充氮干制、保鲜储存,果汁、生油的充氮排氧等。液氮用作冷冻剂,作为低温源用于医疗事业。氮还可用于火箭、空间模拟、原子反应堆、气体激光器等高科技领域。3、氧气氧气是一种开发应用最早的工业气体,现已广泛应用于国民经济和社会发展的各个领域。其主要用于金属焊接、切割和各种燃烧装置的助燃气体以及某些工艺过程的氧化气体等。冶金工业包括钢铁冶炼、有色金属冶炼过程都大量使用氧气,其明显作用是强化冶炼过程,达到增产节能。机械工业应用氧气进行金属焊接、切割能大大提高工效。化工行业应用氧气制造医药、染料、炸药等化工产品,此外还用来强化生产,如用吹氧法生产黄磷、喷氧气化劣煤等。电子工业应用氧气,除用作助燃气体外,还是制造半导体集成电路的氧化气体,是该行业不可缺少的高纯气体之一,高纯氧气还是制造光导纤维的重要气体原料。氧气在国防上用途很广,用量最大的是火箭。