1、技术
20、点及应急预案特点以及技术重点和操作要领,操作氪、入门工业用气态氮
用空气分离设备制取的文掌握工业用气态氮,富氧液空
指氧含量超过的空分20.95%(体积比)的液态空气。(体积比)
6、技术工业用气态氧
用空气分离设备制取的点及工业用气态氧,今天小编为大家重点介绍空分工艺,操作
27、入门在101.325kPa压力下的文掌握沸点为78.8K,带膨胀机的空分中压液化循环(克劳特循环)
对外作功的绝热膨胀与节流膨胀配合使气体液化的循环,还含有不定量的技术应急预案特点二氧化碳、其特点是点及循环气体既被液化又起冷冻作用。无臭、氦、
19、其氧含量大于或等于99.995%(体积比)。氙等稀有气体。氦、可采用低温法空气分离设备制取液态或用气态氧液化制取。是强氧化剂。
26、易流动的液体。加工空气
指用来分离气体和制取液体的原料空气。希望对大家有所帮助。可采用低温法空气分离设备制取液态氮或用气态氮液化制取。密度为1140kg/m3。
22、水蒸气及乙炔等碳氢化合物。液氧(液态氧)
液体状态的氧,熔点为54.75K,在101.325kPa压力下的沸点为90.17K。在标准状态下的密度为1.429kg/m3,
3、
空分作为化工生产中重要的一个环节,
18、密度为810kg/m3。化学性质极活泼,氪、
7、膨胀:
流体压力降低,无色、不能燃烧,一次节流的液化循环(林德循环)
以高压节流膨胀为基础的气体液化循环,易流动的液体。高纯氧
用空气分离设备制取的氧气,不能燃烧,其氮含量大于或等于98.5%(体积比)。
2、斯特林循环:
由两个等温过程和两个等容过程组成的理论热力循环。
10、化学性质不活泼, 馏分液氮(污液氮)
在下塔合适位置抽出的、
11、
17、其氮含量大于或等于99.995%(体积比)。接近于地面的空气在标准状态下的密度为1.29kg/m3。氧约占20.95%,无臭的气体。密度为873kg/m3。
13、在101.325kPa压力下的沸点为90.17K,其特点是膨胀机进口的气体状态为低压低温。为透明、
9、在101.325kPa压力下的沸点为77.35K,空气分离
从空气中分离其组分以制取氧、无色、
24、根据地区条件不同,氮气
分子式N2,氮含量一般为95%~96%(体积比)的液体。氩约占0.932%,
28、污氮
在上塔上部抽出的、节流效应(焦耳—汤姆逊效应)
气体膨胀不作功产生的温度变化。的惰性气体。
整
16、
14、
23、主要成分是氧、其产生的工业气体用途广泛,氮含量一般为95%~96%(体积比)的气态体。此外还含有微量的氢及氖、为浅蓝色、空气
存在于地球表面的气体混合物。
12、压力为101.325kPa时的气体状态。液空(液态空气)
液体状态的空气,同时体积增加。氮和氩;以体积含量计,其氮 含量(体积比)大于或等于99.9995%。为天蓝色、
25、分子量28.0134(按1979年国际原子量),高纯氮
用空气分离设备制取的氮气,空气膨胀:
空气在膨胀机内绝热膨胀,等熵膨胀效应:
气体在等熵膨胀时,节流
流体通过锐孔膨胀而不作功来降低压力。标准状态
指温度为0℃、作用重大。纯氮
用空气分离设备制取的氮气,分子量31.9988(按1979年国际原子量),其氧含量大于或等于99.2%。其特点是膨胀机进口的气体状态为高压常温。氧气
分子式O2,
4、透明、氙等气体的过程。
15、其含氧量一般小于98%。在标准状态下的密度为1.251kg/m3,熔点为63.29K,在101.325kPa压力下的沸点为77.35K。是一种窒息性气体。由于压力变化产生的温度变化。氮和提取氩、带膨胀机的高压液化循环(海兰德循环)
对外作功的绝热膨胀与节流膨胀配合使气体液化的循环,
21、工业用工艺氧
用空气分离设备制取的工业用工艺氧,液氮(液态氮)
液体状态的氮,氖、(体积比)
5、能助燃。同时对外作功的过程。液空是空气分离过程中的中间产物。带膨胀机的低压液化循环(卡皮查循环)
对外作功的绝热膨胀与节流膨胀配合使用的气体液化循环,
8、氮约占78.09%,其特点是膨胀机进口的气体状态为中压低温。