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高纯工业气体,专业品质,价格实惠

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工业气体分类及特性分别指哪些

    工业气体按其化学性质不同,可分为4 类:⑴剧毒气体,具有极强毒性,侵入人体能引起中毒甚至死亡.如氯气、氨气等.⑵易燃气体,具有易燃烧性和化学爆炸危险性,并有一定的毒性.如氢气、乙炔等.⑶助燃气体,具有助燃能力,但自身不燃烧,存在扩大火灾的危险性,如氧气等.⑷不燃气体,对人具有窒息性,性质稳定,不燃烧,如氮气、二氧化碳和氩气.国家标准GB13690-1992中,将上述4 种气体分为3小类,即第2.1类易燃气体、第2.2类不燃气体(包括助燃气体)、第2.3类有毒气体。
  工业气体按组份可分为单一品种气体的工业纯气和二元或多元气体的工业混合气.国家标准《瓶装压缩气体分类》(GB16163-1996)中,根据工业纯气在气瓶内的物理状态和临界温度进行分类,并按其化学性能,燃烧性、毒性、腐蚀性进行分组.第1类为永久气体,其临界温度〈-10℃,在充装时以及在允许的工作温度下储运和使用过程中均为气态,分为a、b两组:a组为不燃无毒和不燃有毒气体(包括氧、 氮、氩等),b组为可燃无毒和可燃有毒气体(包括氢等).第2 类为液化气体,其临界温度≥-10℃, 包括高压液化气体和低压液化气体.其中,高压液化气体临界温度≥-10℃且≤70℃,在充装时为液态,但在允许的工作温度下储运和使用过程中随着温度升高至临界温度时即蒸发为气态,分为a、b、c 三组:a组为不燃无毒和不燃有毒气体(包括二氧化碳);b组为可燃无毒和自燃有毒气体;c 组为易分解或聚合的可燃气体.低压液化气体临界温度〉70℃,在充装时以及在允许的工作温度下储运和使用过程中均为液态,也分为a、b、c三组:a组为不燃无毒和不燃有毒及酸性腐蚀气体(包括氯);b 组为可燃无毒和可燃有毒及碱性腐蚀气体(包括氨);c 组为易分解或聚合的可燃气体.第3类为溶解乙炔, 在压力下溶解于气瓶内溶剂的气体,仅有a组:易分解或聚合的可燃气体(包括乙炔).此分类是混合气配制的基础。
  工业混合气是近二十年来出现的新品种,用途非常广泛,但其分类尚未有统一标准.工业混合气包括自然合成和纯品配制两类.按其状态分为气态混合气和液态混合气.按其所含主要危险特性组份,一般可分为可燃性混合气、自燃性混合气、剧毒性混合气和腐蚀性混合气等.本书将不作详细论。
  工业气体的常见物理特性,可归纳为:可压缩性和膨胀性.一定量的气体在温度基本保持不变时,所加的压力越大其体积就会变得越小,若继续加压,气体将会压缩成液体,这就是气体的可压缩性.工业气体通常以压缩或液化状态储存于钢瓶内.本书所述内容,也就侧重于工业气体的充装及气瓶的检验等方面的安全技术.气体在光照或受热后,温度升高,分子间的热运动加剧,体积增大,若在一定容器内,气体受热的温度越高,其膨胀后形成的压力越大,这就是气体受热的膨胀性.压缩气体和液化气体盛装在容器内,如受高温、日晒,气体极易膨胀,产生很大的压力,当压力超过容器的耐压强度,就会造成爆炸.因此,工业气体均具有极大的爆炸危险性。

液态二氧化碳防灭火装备的特点

 液态二氧化碳防灭火系统的设计是用来对二氧化碳的储存和输送提供简便、可靠和有效方法的低温容器。这种贮罐有以下几个重要特点:
1.增压系统,大量排放时可以用来保持工作压力。
2.输出管线接汽化系统。供气时,可以用来汽化液体并使气体变热。
3.简易、方便的管路控制。


4.坚固的碳钢外壳。
空气加热式汽化器和液体加热式汽化器主要是把储罐输出的液体二氧化碳转化成气体二氧化碳。调压装置则是把气体二氧化碳从高压力转换成较低压力,并将此压力稳定。
液体二氧化碳用于压力范围是可以1.1-2.2MPa的状态下长期储存。其操作形式是完全通过可选择的增压系统自动进行,增压系统是用来保持预设压力和通过客户管线的流动状态。尽管每种型号的部件可能略微有所不同,但事实上其功能都是一样的。

工业气体的发展和作用

 工业气体的发展
     18世纪末通过化学方法把气体从空气中分离出来为工业气体行业奠定了基础,氧气刚开始是医用气体,后来慢慢的发展为焊接行业,还有就是乙炔气体的应用,随后发现乙炔可溶于丙酮,从而使圆筒运输成为可能,开始了工业加工领域广泛使用气体的潮流。气体需求量第二次大增长,在六十年代初。原因是氧气喷射法减少了磷与碳的含量,从而钢铁产品的质量得到了提高,推动了气体生产设备的大规模兴建。20世纪80年代中期电子产业也开始兴起,这推动特种气体的需求进一步提高。随后工业气体的需求不断增加。
    工业气体多种多样大概可分为:有毒气体,易燃气体,助燃气体,不燃气体。有毒气体侵入人体能引起中毒甚至死亡,如氯气、氨气等。
     无锡远通气体有限公司是一家专门从事各种工业气体生产的厂家,主要生产经营高纯液氮、液氧、液氩及氧气、氩气、氮气、乙炔、二氧化碳、干冰、氦气、氨气、切割气、丙烷、压缩空气及各种混合气体、标准气体、高纯气体等,品种齐全,质量有保证,服务理念更先进,欢迎前来订购。

液态二氧化碳相变致裂

 (一)装备介绍
       液态二氧化碳相变致裂技术装备主要由注液系统、致裂系统、转换接头、加热器四部分组成。
(二)工作原理
      致裂系统连接后,送入预先钻好的钻孔中,同时确保排气管处于目标位置(煤层),并在钻孔内爆破达到致裂的目的。其工作原理分为以下几个步骤。
1、液态二氧化碳通过注液装置装入储液管,储液管与排气管相连接后放入预先打好的钻孔内,穿层钻孔钻孔时排气管处于煤层中;
2、经通电后,管内的加热器瞬间引燃并将液态二氧化碳气化,管内的压力随即大幅上升;
3、二氧化碳气体体积在毫米内膨胀600倍,压力可高达300MPa或40,000psi;
4、当压力达到破裂片(联接管内)的屈服压力时,破裂片破裂,大量二氧化碳气体从排气管涌出,达到瞬间致裂的效果。
(三)技术优势
      液态二氧化碳相变致裂技术利用液态二氧化碳瞬间汽化产生的膨胀力进行爆破,它与传统的爆破相比,具有如下的有点:
1、爆破过程无花火外露;
2、低压起爆(9V),相比传统起爆(1800V)更安全;
3、不产生具有破坏性的震荡或震波,减少了诱发瓦斯突出的几率;
4、不需要进行验炮,爆破后变可进入,可连续作业;
5、不存在哑炮处理困难的问题,哑炮处理安全、简单;
6、爆破威力在100~300MPa之间可进行调控,爆破方向可控。

工业气体生产

   2012年世界工业气体总体市场规模较2011年增长了不少。在目前市场上,工业气体的应用将会越来越广泛,在国民经济中的重要地位和作用也将会越来越凸显。
      工业气体是一组商业制造,这些气体主要用在一个工业过程;如炼钢,油提炼。医药应用,肥料,半导体等。它们可是有机和无机物。由空气中分离,提取或由化学合成。而采用液体或固体等各种形式。 它们是有机或无机物。由空气分离,提取或由化学合成;而采用液体,气体或固体各种形态。工业气体的应用范围较广;包括化学工业,医疗卫生,冶金,采矿,半导体工业等。工业气体公司出售的通用气体,也有许多混合气体出售。
工业气体的主要类型:
空气:由空气分离出的气体:N2,O2,Ar
贵气体:He,Ar,Kr,Ne,Xe,其它基本气体H2,Cl2,F2
复合气体:NH3,CO2,CO,氢氯化物HCl,氮氧化物N2O,氮氟化物NF3,硫氧化物SO2,SF6
碳氢气体:CH4,C2H2,C2H6,C2H4,C3H8,C3H6,C4H10,C4H8                                        
重要液化气体:液氮,液氧,液氩,液氢,液氦,液化石油

工业气体生产行业发展

     1、工业气体外包业务较为突出。
我们知道大型任何设备都是很昂贵的,大型空气分离设备也不例外啊价格在5000-8000万元。这么大额的资金要是投人的话,企业可能会出先资金链短截等现象,可如果将气体业务外包,企业可以用较少的资金投入高效益的项目,同时还不需要承担维修空分设备的问题。所以企业何乐而不为呢?这种现象在欧洲比较流行。在国内钢铁企业早期发展中,追求大而全,所以目前国内工业只有40%外包。不过在一些新的钢铁项目中,工业气体外包业务开始提升。
    2、在大产业政策节能减排的影响下,钢铁、煤化工等淘汰落后产能的趋势也越来越明显,在这种情况下,对工业气体来说,未来单套装备的功效将会增强。这将是一个新的成长契机。
      以数据来看:在国内工业气体市场份额中,工业气体外包2008-2015年从40%-50%的提高,专业气体企业2008-2015年从20-46亿美元的提高,可以看出,我国的工业气体行业存在着巨大的发展空间。

二氧化碳在干洗织物的作用

      作为对环境友好,对人无害的优良的绿色溶剂,二氧化碳已经应用在食品、生物医学、天然植物萃取、印染、清洗、航空航天等高科技领域,本文主要介绍液体二氧化碳在干洗织物方面的应用。目前最普遍的干洗技术是采用烃类(石油类)、氯代烃(如四氯乙烯)作为溶剂。但石油溶剂闪点低,易爆易燃,干燥慢;氯代烃气味剌鼻,毒性较高(一般在空气中的含量限制在50ppm以下)。
        二氧化碳作为生命活动的代谢产物和工业副产品存在于自然界中,主要来源于火力发电、建材、钢铁、化工、汽车尾气以及天然二氧化碳气田,它是造成“温室效应”的主要气体。液体二氧化碳干洗溶剂是一种工业副产品,只是在其回归自然之前被利用一下,并没有增加大气中二氧化碳的浓度。中国二氧化碳排放量为全球第二(大约30亿吨),为了充分利用这一资源,我国成立了许多研究课题。
    综合考虑机器成本与二氧化碳,各状态的溶解能力,纺织干洗行业一般采用液体二氧化碳,作为溶剂,温度控制在15℃左右,压力在5兆帕左右。其特点为:没有闪点,不燃;无色无味,无毒性。极佳的生理作用是能够刺激呼吸中枢神经,控制呼吸率和呼吸量,并促进血管扩张和收缩,其酸基结构用以控制血液的酸性。

二氧化碳用于实体材料的生产工艺

    二氧化碳共聚物具有柔性的分子链,容易经过转变其化学布局来调整其性能;较易在热、催化剂、或微生物作用下发生分解,但也可以经过肯定的步伐加以控制:对氧和其它气体有很低的透过性.可开辟出以下用处的产品:
    1.从脂肪族聚碳酸酯与多异氰酸酯制备聚氨酯质料,优于平凡聚酯聚氨酯的耐水解性能.
    2.用顺丁烯二酸酐作为第三单体举行三元共聚;产物是一种含碳酸酯基和酯基的不饱和树脂,可交联固化,亦能与纤维之类固体复合,是类似于平凡不饱和聚酯使用的一种新质料.
    3.脂肪族聚碳酸酯可以与种种聚合物共混而得到种种不同的性能.可以用作环氧树脂、PVC塑料等的增韧剂、增塑剂或加工助剂.
    4.二氧化碳、环氧乙烷等的共聚物,二氧化碳、环氧丙烷和琥珀酸酐的三元共聚物能被微生物彻底分解,不留残渣,是一类有希望的生物降解质料.
    5.二氧化碳共聚物有优异的生物体相容性.分外计划的共聚物可望用作抗凝血质料或用作药物缓释剂.
    6.某些二氧化碳共聚物可用作固体颜料或填料的表面处置惩罚剂,隔氧质料,表面活性剂,陶瓷胶粘剂,热熔胶等.
    7.聚碳酸亚丙酯与丁腈橡胶共混物有精良的耐油耐热氧老化性能,有比平凡丁腈胶更好的机械性能,是一种优异的新型耐油橡胶.

工业气体在空气中的爆炸极限

     工业气体与空气(或氧气)在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为工业气体的爆炸极限,或爆炸浓度极限.例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~74%.

      可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限.
    在低于工业气体的爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于工业气体的爆炸上限同样不燃不爆.这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故.当工业气体的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例).

液态二氧化碳注意事项

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

  搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

  配备自吸式呼吸面具。

  包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。

  瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。

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