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从工业生产到日常生活的方方面面,各种工业气体“弥漫”在我们身边,呈现出需求范围越来越广的趋势。对于标准气体来说,具有这种特殊性。为了确定其安全性和准确性,有必要对其采样进行标准化和准确性,使数据偏差趋于零。
1、选择采样管
通常采样时,由于软管使用方便,许多传统采样管使用软管。但由于软管对大多数有机气体和含硫气体有很强的吸附作用,渗透性也很强,使用各种软管采样时获得的数据往往不准确,会对分析数据造成很大偏差。建议根据气体的不同性质使用不同材质的采样管,如铜管、不锈钢管、氟化物管等。,而不锈钢管更适合含硫气体,而不锈钢管更适合内涂石英。
2、采样管的气密性
如果采样管的气密性不好,会导致采样气体泄漏,对气体样品测量数据的准确性影响很大。因此,采样管的气密性必须在采样前严格检查。
3、更换样品气体
由于标准气体必须通过减压器和管道进行取样,因此必须充分更换减压器和管道才能准确取样。需要连续几次打开和关闭瓶阀,每次都要排出减压器中的气体,然后吹扫才能正确取样。
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氮气常见的几种制备方法是什么吗?有液空分馏、低温分离、膜分离、变压吸附、变压吸收等,具体描述如下。
1、液体空气分馏:氮主要是通过从大气中分离含氮化合物而产生的。
2、低温分离:低温分离过程也称为低温蒸馏过程,其中利用空气中氮和氧的不同沸点来分离氧和氮。由于氮气的沸点(-196℃)低于氧气的沸点,液氮在液态空气蒸发过程中比液氧更容易变成气体,而氧气在空气液化过程中比氮气更容易变成液体。由于氮和氧的沸点相差不大,液态空气和气态空气要经过反复的蒸发、冷凝和再蒸发过程(此过程称为低温蒸馏过程)。
3、膜分离工艺:膜分离技术是基于气体组分在膜中的选择性渗入和扩散特性,以达到气体分离和净化的目的。流经膜的气体中不同组分的速度不同,流经膜的每个组分的速率与气体类型、膜的特性以及膜两侧的分压差有关。
4、PSA方法:该工艺以压缩空气为原料,分子筛为吸附剂。在一定压力下,利用空气中氧气和氮气分子在不同分子筛表面吸附量的差异,氧气在吸附相富集,氮气在气相富集;减压后,分子筛吸附剂循环使用。除分子筛外,吸附剂还可用于氧化铝、硅胶等的使用。
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氧气瓶的日常管理:
一、充装问题。
1.超过检查期。氧气瓶有效期为15年,3年强制检查一次,及时发现缺陷和隐患,避免事故。
2.超载。氧气瓶在灌装过程中因违反操作程序或操作错误而过载,增加瓶内压力,超过其过性应力,然后出现塑性变形和。
二、放置问题。
1.暴露在阳光下。氧气瓶体积有限,暴露会增加瓶内介质温度,导致瓶内压力急剧增加,使气瓶处于危险状态。
2.安全距离不足。工业气体使用氧气瓶时,须远离明火10米。严禁将其储存在与气瓶储存在同一房间内。许多用户忽略了这一要求。有焊接操作。氧气瓶离焊点不到10米,氧气瓶和瓶存放在同一房间。一旦气瓶泄漏,明火将造成不可弥补的损坏。
以上信息由专业从事武汉工业氧气公司的中醇化科技于2024/5/22 11:00:36发布
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