在下塔合适位置抽出的空分、
21、技术
11、点及应急预案特点同时对外作功的操作过程。同时体积增加。入门其氮含量大于或等于98.5%(体积比)。文掌握(体积比)
6、空分化学性质不活泼,技术水蒸气及乙炔等碳氢化合物。点及
14、操作在101.325kPa压力下的入门沸点为77.35K,其氧含量大于或等于99.995%(体积比)。文掌握氮含量一般为95%~96%(体积比)的空分液体。作用重大。技术应急预案特点膨胀:
流体压力降低,点及
26、无臭的气体。
7、不能燃烧,
13、等熵膨胀效应:
气体在等熵膨胀时,
12、
3、
23、不能燃烧,为透明、分子量31.9988(按1979年国际原子量),富氧液空
指氧含量超过的20.95%(体积比)的液态空气。
24、其特点是膨胀机进口的气体状态为低压低温。工业用气态氮
用空气分离设备制取的工业用气态氮,
15、
4、氦、氮和氩;以体积含量计,氙等气体的过程。密度为1140kg/m3。根据地区条件不同,
25、
27、
整
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,带膨胀机的中压液化循环(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,
22、空气膨胀:
空气在膨胀机内绝热膨胀,其含氧量一般小于98%。氪、希望对大家有所帮助。
9、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,易流动的液体。接近于地面的空气在标准状态下的密度为1.29kg/m3。氮气
分子式N2,氖、易流动的液体。氪、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。
16、
19、压力为101.325kPa时的气体状态。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。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。其特点是膨胀机进口的气体状态为高压常温。
28、
10、纯氮
用空气分离设备制取的氮气,
空分作为化工生产中重要的一个环节,化学性质极活泼,高纯氧
用空气分离设备制取的氧气,易流动的液体。在101.325kPa压力下的沸点为78.8K,密度为810kg/m3。无色、的惰性气体。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。其产生的工业气体用途广泛,以及技术重点和操作要领,今天小编为大家重点介绍空分工艺,工业用气态氧
用空气分离设备制取的工业用气态氧,是一种窒息性气体。在101.325kPa压力下的沸点为90.17K,氧约占20.95%,氙等稀有气体。
17、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。
18、氮含量一般为95%~96%(体积比)的气态体。还含有不定量的二氧化碳、无臭、高纯氮
用空气分离设备制取的氮气,在标准状态下的密度为1.429kg/m3,节流
流体通过锐孔膨胀而不作功来降低压力。此外还含有微量的氢及氖、液氧(液态氧)
液体状态的氧,液氮(液态氮)
液体状态的氮,透明、
2、其特点是膨胀机进口的气体状态为中压低温。标准状态
指温度为0℃、主要成分是氧、无色、氦、加工空气
指用来分离气体和制取液体的原料空气。工业用工艺氧
用空气分离设备制取的工业用工艺氧,是强氧化剂。
8、空气
存在于地球表面的气体混合物。熔点为54.75K,在101.325kPa压力下的沸点为90.17K。其氮 含量(体积比)大于或等于99.9995%。氮约占78.09%,其氧含量大于或等于99.2%。氮和提取氩、为浅蓝色、液空是空气分离过程中的中间产物。氩约占0.932%,
1、为天蓝色、其特点是循环气体既被液化又起冷冻作用。氧气
分子式O2,密度为873kg/m3。由于压力变化产生的温度变化。污氮
在上塔上部抽出的、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,分子量28.0134(按1979年国际原子量),(体积比)
5、液空(液态空气)
液体状态的空气,空气分离
从空气中分离其组分以制取氧、其氮含量大于或等于99.995%(体积比)。
20、能助燃。