容器的使用维护: ①在使用过程中,每天都应随时检查罐体的使用情况,发现罐体瓶盖上或上部有水珠和结霜情况,说明罐体质量有问题,应立即停止使用;在罐体无水珠或结霜现象时,可以用手触摸外壳 ,若感觉上部冷,下部热,这也说明罐体质量有一定的问题,即液氮日增损较大,应注意观察,防止液氮耗损,停止使用;同时在日常使用过程中,还要参照相关压力容器安全技术监察规程要求,定期对液氮罐及安全设施仪表附件进行检测校验,确保其安全完好。 ②使用前要认真检查容器相关安全仪表和附件,当仪表、附件处于完好的正常状态下,才能正确掌握和调整其所需压力和容量; 若发现外表挂霜,应立即停止使用,及时检验检测和维修。元素氮有很高的化学活性。N的电负性(3.04)仅次于F、O、Cl和Br,说明它能和其它元素形成较强的键。寿光纯氮气
深冷空气分离技术制备氮气
汽液平衡浓度图(y-x图) 在一定压力下,取二元溶液中低沸点组分(氮)的浓度xN2为横坐标,与其平衡的气相中氮浓度yN2为纵坐标,构成的图叫y-x图
在y-x图中P3>P2>P1。当压力愈低时,等压线离y=x的对角钱就愈远,表示组分在汽液中相的浓度差愈大,混合物分离就愈容易。
当压力一定时,由于采用低沸点组分为坐标的,气在气相中的浓度大于液相中的浓度,所以等压线均在对角线(y=x线)以上,并为向上凸起曲线。如以高沸点组分氧为浓度坐标时则相反。
用y-x图了解气液平衡时气液相浓度的关系非常清楚和方便,所以在二元溶液精馏过程中,分析塔板上气液浓度变化时常要用到该图。
潍坊供应氮气广泛应用于精密仪表制造和医药、食品等工农业生产、日常生活。变压吸附制氮
变压吸附(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)气体分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。七十年代西德埃森矿业公司成功开发了碳分子筛,为PSA空分制氮工业化铺平了道路。三十年来该技术发展很快,技术日趋成熟,在中小型制氮领域已成为深冷空分的强有力的竞争对手。
变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,运用变压吸附原理(加压吸附,减压解吸并使分子筛再生)而在常温使氧和氮分离制取氮气。
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≥99.999%的高纯氮外(进口价格很高)。
在往液氮罐冲填液氮时,蒸发的损失要经过四十八个小时才能恢复正常状态,好的液氮罐恢复定常状态所需时间能缩至十二小时,蒸发损失可以减少百分之五十。了解到液氮的特性和液氮罐的简要构造,正确使用它才能充分发挥其性能。下面就说说液氮储罐的冲氮注意事项。要有专人负责管理、使用和保养。操作液氮罐要轻拿轻放避免与其他物体相碰撞,因为液氮罐经排气而成为高度的真空状态,内外槽受到大气的压力是相当大的,虽然它制成能经受三倍于自重的强度,操作时也要十分注意,切不可掉下或碰撞。
取放贮精提斗时,应先将提斗略为进步,使斗底脱离底座,再将提斗平行移至罐的中间,顺其天然向上提,行动要从容迅捷,不行利用强力,以免扭弯或折断痛处,取放提斗时还要细致制止碰擦颈管内壁,以免破坏颈管,手柄要放妥分度圈内,盖好盖塞以免多跑氮。
液氮生物容器只能用于盛装液氮,不能盛装其他冷藏剂。
以上就是液氮储罐的冲氮的注意事项,工作前要做好充分准备才能避免在填充时的意外,减少不必要的浪费。
氮气为长久性气体,在常温下为气体。为提高包装效率采用高压气瓶包装。在中国,充装压力为MPa(150kgf/cm,,温度为15℃时);有些国家则采用MPa(200kgf/cm)。所用容器为钢制气瓶,气瓶材料为锰钢(40Mn2)或铬钼钢(Cr30Mo2)。气瓶容积通常为40~60L。在中国,气瓶漆色为黑色,字体为黄色,字型为“氮气”。在用户较近、较集中的地区可用中压管道直接输送气体氮。这种方式能耗比较低,但需铺设管道。供气压力视用户要求而定。对于距离较远,或使用低温的用户则采用低温液体输送。 其主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷。潍坊供应氮气
由氮分子中三键键能很大,不容易被破坏,因此其化学性质十分稳定。寿光纯氮气
液氮是一种多组分的混合气态化石燃料。其主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。液氮燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。液氮又可分为伴生气和非伴生气两种。
液氮与石油生成过程既有联系又有区别:石油主要形成于深成作用阶段,由催化裂解作用引起,而液氮的形成则贯穿于成岩、深成、后成直至变质作用的始终;与石油的生成相比,无论是原始物质还是生成环境,液氮的生成都更、更迅速、更容易,各种类型的有机质都可形成液氮--腐泥型有机质则既生油又生气,腐植形有机质主要生成气态烃。因此液氮的成因是多种多样的。
归纳起来,液氮的成因可分为生物成因气、油型气和煤型气。无机成因气尤其是非烃气受到高度重视,这里一并简要介绍,还了解各种成因气的判别方法。
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