二氧化氮除自然來源外,主要來自于燃料的燃燒、城市汽車尾氣。此外,工業生產過程也可產生一些二氧化氮。據估計,全世界人為污染每年排出的氮氧化物大約為5300萬噸。另外閃電也可以產生NO2,在閃電時由于空氣中電場極強,空氣中的一些物質的分子被撕裂而導電,雷電電流通過時產生大量的熱,使已經呈游離狀態的空氣成分N2、O2結合。,NO進一步與空氣中O2反應,生成NO2:2NO+O2=2NO2,NO2與云中的水結合成HNO3:3NO2+H2O=2HNO3+NO,與雨水一起落下,進入土壤中,溶解一些巖石中的礦物質成為硝酸鹽,變成天然氮肥。甲烷是沒有顏色、沒有氣味的氣體,沸點-161.4℃,比空氣輕,它是極難溶于水的可燃性氣體。滎陽元素氣體供應商
凈化后的壓縮空氣經過緩沖罐,聯合過濾器后由膜組一端進入,氣體分子在壓力作用下首先在膜的高壓側接觸。混合氣體在膜的高壓側表面以不同的溶解度溶于膜內,然后在膜兩側壓力差的推動下,混合氣體的分子以不同的速度向膜的低壓側擴散。經過溶解和擴散兩個過程的選擇,**終混合氣體被分離成各個組分。例如:空氣、氧氣的透過速度大于氮氣,經過膜分離之后,高壓側留下的氣體富氮,而透過去的氣體富氧。該方法是以壓縮空氣為原料,一般以分子篩為吸附劑,在一定的壓力下,利用空氣中氧氣和氮氣分子在不同分子篩表面吸附量的差異,在一定時間內氧在吸附相富集, 氮在氣體相富集,實現氧、氮分離;而卸壓后分子篩吸附劑解析再生,循環使用。[3] 吸附劑除了分子篩之外,還可應用活性氧化鋁、硅膠等。中原區元素氣體合作商如氫氣、甲烷、乙炔、含易燃氣體的打火機等。
膜分離技術是基于薄膜對氣體組分具有選擇性滲透和擴散的特性,以達到氣體分離和純化的目的。氣體中各種組分透過膜的速度不同,每種組分透過膜的速度與該氣體的性質、膜的特性和膜兩面的分壓差有關。透過膜的氣體組分不可能達到 100%的純度。氣體分離膜通常可分為多孔材質和非多孔材質,它們無機物(多孔玻璃、陶瓷、金屬、電子導電性固體和鈀合金等)或有機高分子(微孔聚乙烯、多孔醋酸纖維、均質醋酸纖維、聚硅氧烷橡膠和聚碳酸脂)組成。
深冷分離法工藝已經歷了 100 多年的發展,先后經歷了高壓、高低壓、中壓和全低壓流程等多種不同的工藝流程。隨著現代空分工藝技術和設備的發展,高壓、高低壓、中壓空分流程已基本被淘汰,能耗更低、生產更安全的全低壓流程已成為大中型低溫空分裝置的優先。全低壓空分工藝根據氧氮產品壓縮環節不同,又分為外壓縮流程和內壓縮流程。全低壓外壓縮流程生產出低壓氧氣或氮氣,然后經外置的壓縮機將產品氣體壓縮至所需壓力供給用戶。全低壓內壓縮流程將精餾產生的液態氧或液態氮在冷箱內通過液體泵加壓至用戶所需壓力后汽化,并在主換熱器內復熱后供給用戶。主要工藝過程為原料空氣過濾、壓縮、冷卻、純化、增壓、膨脹、精餾、分離、復熱、外供。化學性質相當穩定,跟強酸、強堿或強氧化劑(如KMnO4)等一般不起反應。
甲烷分子式CH4。**簡單的有機化合物。甲烷是沒有顏色、沒有氣味的氣體,沸點-161.4℃,比空氣輕,它是極難溶于水的可燃性氣體。甲烷和空氣成適當比例的混合物,遇火花會發生。化學性質相當穩定,跟強酸、強堿或強氧化劑(如KMnO4)等一般不起反應。在適當條件下會發生氧化、熱解及鹵代等反應。甲烷在自然界分布很廣,是天然氣、沼氣、坑氣及煤氣的主要成分之一。它可用作燃料及制造氫、一氧化碳、炭黑、乙炔、氫氰酸及甲醛等物質的原料。甲烷在自然界分布很廣,是天然氣、沼氣、坑氣及煤氣的主要成分之一。中原區有毒氣體
氮氣,化學式為N?,為無色無味氣體。滎陽元素氣體供應商
一氧化碳(carbon monoxide),一種碳氧化合物,化學式為CO,分子量為28.0101,通常狀況下為是無色、無臭、無味的氣體。物理性質上,一氧化碳的熔點為-205℃,沸點為-191.5℃,難溶于水(20℃時在水中的溶解度為0.002838 g [1] ),不易液化和固化。化學性質上,一氧化碳既有還原性,又有氧化性,能發生氧化反應(燃燒反應)、歧化反應等;同時具有毒性,較高濃度時能使人出現不同程度中毒癥狀,危害人體的腦、心、肝、腎、肺及其他組織,甚至電擊樣死亡,人吸入比較低致死濃度為5000 ppm(5分鐘)。工業上,一氧化碳是一碳化學的基礎,可由焦炭氧氣法等方法制得,主要用于生產甲醇和光氣以及有機合成等。滎陽元素氣體供應商
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