液氮基本参数
  • 产地
  • 潍坊
  • 品牌
  • 雄风气体
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
液氮企业商机

    变压吸附制氮与深冷空分制氮相比,具有的特点:吸附分离是在常温下进行,工艺简单,设备紧凑,占地面积小,开停方便,启动迅速,产气快(一般在30min左右),能耗小,运行成本低,自动化程度高,操作维护方便,撬装方便,无须专门基础,产品氮纯度可在一定范围内调节,产氮量≤2000Nm3/h。但到2017年为止,除美国空气用品公司用PSA制氮技术,无须后级纯化能工业化生产纯度≥(进口价格很高),国内外同行一般用PSA制氮技术只能制取氮气纯度为99.9%的普氮(即O2≤),个别企业可制取(O2≤),纯度更高从PSA制氮技术上是可能的,但制作成本太高,用户也很难接受,所以用非低温制氮技术制取高纯氮还必须加后级纯化装置。 在常温下柔软的物体在液氮中浸泡一下,就会脆如玻璃。潍坊液氮

因为液体氮的密度较大,此种输送方式输送效率较高,但需特制的低温容器,且存在产品不能长期保存等缺点,从而受到限制。低温容器可为固定式大型容器,也可是小型可移动式容器。大型固定式容器需用低温液体槽车充灌,用量用液面计或重量差计量取。氮与其他长久性气体一样,不做大量贮存,随产随用。少量贮存是为调峰和氨生产装置发生故障时使用。贮存方式可根据贮存量不同进行选择。量少质高的氮气可用高压气瓶或管状高压容器贮存;采用管道输送的用户可用中压球罐贮存;对一些能生产液体产品的装置,可采用低压、低温液体贮存。使用压力较高的贮罐时,放气时可直接升压,液体汽化,需配有低温液体泵。


潍坊液氮膜分离空分制氮也是非低温制氮技术的新的分支。

然后说说物理性质,不易液化。在储粮常规温度范围内,氮气基本不发生相变。这表明氮气在粮堆空隙中穿行或停留时,不会因液化而发生吸附或沉着,进而降低效果或失效。再说一下他的化学性质。不易燃(相对)。氮气在气体分子中虽谈不上是惰性气体,但其不易燃的稳定特性让它足以胜任。此外(相对)的特性也使人们在操作时伤亡风险很低。说一下制取。制取的难易程度是和使用成本息息相关的。高浓度的氮气需要专业的富集设备或制备设备来获取。当前应用比较的**制氮设备每小时产氮量大约220m3左右。从制取效率来看,氮气具备较高的生产应用可行性。


D·卢瑟福发现老鼠不能生存的空气里燃烧蜡烛,仍然可以见到微弱的烛光;待蜡烛熄灭后,往其中放入少量的磷,磷仍能燃烧一会,对除掉空气中的助燃气来说,效果是好的。把磷燃烧后剩余的气体进行研究,D·卢瑟福发现这气体不能维持生命,具有灭火性质,也不溶于苛性钾溶液,因此命名为“浊气”或“毒气”。

在同一年,普利斯特里作类似的燃烧实验,发现使1/5的空气变为碳酸气,用石灰水吸收后的气体不助燃也不助呼吸。由于他同D·卢瑟福都是深信燃素学说的,因此他们把剩下来的气体叫做“被燃素饱和了的空气”。 由于液氮罐的热量较大,刚开始充液氮时,热均衡时间较长。

氮气基础知识1.空气的成分比例正常的空气成分按体积分数计算是:氮(N2)约占78%,氧(O2)约占21%,稀有气体约占(氦He、氖Ne、氩Ar、氪Kr、氙Xe、氡Rn),二氧化碳(CO2)约占,还有其他气体和杂质约占,如臭氧(O3)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、水蒸气(H2O)等。2.氮气的基本介绍氮气化学式为N2,是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的(体积分数),是空气的主要成份。在标准大气压下,冷却至℃时,变成没有颜色的液体。冷却至℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应,但在常温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化,用来制取对人类有用的新物质。


真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低。潍坊液氮

要是液氮罐长久不使用,请将液氮罐内部的液氮介质排挤并吹干。潍坊液氮

乙炔可用以照明、焊接及切断金属(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等的基本原料。乙炔燃烧时能产生高温,氧炔焰的温度可以达到3200℃左右,用于切割和焊接金属。供给适量空气,可以完全燃烧发出亮白光,在电灯未普及或没有电力的地方可以用做照明光源。乙炔化学性质活泼,能与许多试剂发生加成反应。在20世纪60年代前,乙炔是有机合成的**重要原料,现仍为重要原料之一。如与氯化氢、氢氰酸、乙酸加成,均可生成生产高聚物的原料。乙炔在不同条件下,能发生不同的聚合作用,分别生成乙烯基乙炔或二乙烯基乙炔,前者与氯化氢加成可以得到制氯丁橡胶的原料2-氯-1,3-丁二烯。乙炔在400~500℃高温下,可以发生环状三聚合生成苯;以**镍Ni(CN)2为催化剂,在50℃和1.2~2MPa下,可以生成环辛四烯。乙炔在高温下分解为碳和氢,由此可制备乙炔炭黑。一定条件下乙炔聚合生成苯,甲苯,二甲苯,,萘,蒽,苯乙烯,茚等芳烃。通过取代反应和加成反应,可生成一系列极有价值的产品。例如乙炔二聚生成乙烯基乙炔,进而与氯化氢进行加成反应得到氯丁二烯;乙炔直接水合制取乙醛;乙炔与氯化氢进行加成反应而制取氯乙烯;乙炔与乙酸反应制得乙酸乙烯;乙炔与**氢反应制取丙烯腈;乙炔与氨反应生成甲基吡啶和2-甲基-5-乙基吡啶;乙炔与甲苯反应生成二甲苯基乙烯,进一步催化剂裂化生成三种甲基苯乙烯的异构体:乙炔与一分子甲醛缩合为丙炔醇,与二分子甲醛缩合为丁炔二醇;乙炔与**进行加成反应可制取甲基炔醇,进而反应生成异戊二烯;乙炔和一氧化碳及其他化合物(如水,醇,硫醇)等反应制取丙烯酸及其衍生物。
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