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高純氣體的常見雜質有哪些?
高純氣體的常見雜質有哪些? 常規雜質:H2, O2, N2, Ar, CO, CO2, CH4, H2O 特殊雜質:顆粒物、油份、金屬離子、同位素物質污染、亞穩態物質污染 雜質來源:原料污染、生產工藝副產物、工藝失效污染、過程污染 環境帶入:空氣組分(O2, N2, Ar, CO2), 水分 生產裝置,管路,充裝裝置帶入:水分,金屬元素,顆粒物,更多 +
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氮氣在天然氣輸送中的應用
氮氣在天然氣(主要成份甲烷)輸送中的應用 天然氣(主要成分為甲烷 CH4)通常被冷卻到大約 - 163°C (?260°F) 并轉化為液態形式。因為在常壓下,液化天然氣 (LNG) 的體積僅為氣態天然氣體積的 1/600。 減小天然氣體積可以實現更有效的長途輸送,并通過特別設計的低溫海運船只(LNG船舶)輸送到沒有輸氣管道的地方。輸入的液化天然氣通常經過近海重新氣化終端將其重更多 +
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穩定同位素碳13示蹤法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厭氧氧化與生成的溫度敏感性在全球變暖背景下對甲烷平衡的影響
研究背景 全球CH4預算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厭氧)之間的敏感性平衡。然而,氣候變暖對這些過程的響應無法量化。這在很大程度上反映了當下對CH4厭氧氧化(AOM),這一土壤中普遍存在(ubiquitous)的過程,的溫度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4標記培養實驗,分別測定了5、20和35℃下水稻土中AOM和產甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并結合篩選分析截至2021年04月發表的相關文獻,對稻田產甲烷和更多 +
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三氟化氮和六氟化硫等7種氣體被列為需要控制的溫室氣體
自今日起《碳排放權交易管理辦法(試行)》正式開始施行。根據“辦法”第一條:在應對氣候變化和促進綠色低碳發展中充分發揮市場機制作用,推動溫室氣體減排,規范全國碳排放權交易及相關活動,根據國家有關溫室氣體排放控制的要求,制定本辦法。 對于控制排放的溫室氣體,“辦法”中第四十二條明確規定的溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3),總共更多 +
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氮氣在天然氣(主要成份甲烷)輸送中的應用
天然氣(主要成分為甲烷 CH4)一般被冷卻到大約 - 163°C (?260°F) 并轉化為液態形式。由于在常壓下,液化天然氣 (LNG) 的體積僅為氣態天然氣體積的 1/600。 減小天然氣體積可以實現更有用的遠程輸送,并通過特別設計的低溫海運船只(LNG船舶)輸送到沒有輸氣管道的當地。輸入的液化天然氣一般通過近海從頭氣化終端將其從頭加熱后變為氣態天然氣。 世界各地出產的液化天然氣成分各不相同,這主要取決于儲油層液體的性質、是否與石油出產有關以及在液化過程中所提取的液化石油氣的重量更多 +
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甲烷-美麗而危險的“冰炸彈”
甲烷這個名字相信你一定不會陌生,甲烷由一個碳和四個氫原子組成,化學式為CH4,雖然它的外表非常“簡約”,但它的能力可一點都不簡單。甲烷是天然氣、沼氣、油田氣及煤礦坑道氣的主要成分,也可用來作為燃料及制造氫氣、一氧化碳、氫氰酸及甲醛等物質的原料。因此,甲烷作為燃料和原料被廣泛應用于民用和工業中。 大氣甲烷的源包括生態系統和人類活動,其中自然源包括自然濕地、植被、海洋和甲烷水合物等;人為源包括能源活動(煤炭開采和油氣系統)、農業活動(反芻動物、稻田排放和秸稈露天燃燒)、廢棄更多 +
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如何計算多組分標準氣體的爆炸極限?
對于簡單的氣體爆炸極限,我們很容易從各種手冊中查到,如air-H2,O2-H2等,但在實際中很多標準氣體屬于多元組成,在各類書中難以查到,這樣無法判定該瓶標準氣體是否是爆炸性氣體。若盲目操作無疑潛藏巨大的安全隱患。對于爆炸性混合氣體,若用戶確實需要,只要科學合理地進行計算和認真操作,盡管屬于爆炸性標準氣體,也能準確、安全配制。如:Ar60%-CH4 10%-CO 10%-H2 10%-O2 10%配制壓力若為10.0MPa,體積為8L的鋁合金氣瓶,若因某種原因發生了瞬間爆炸,其威力相當于0.411k更多 +
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多組分標準氣體的爆炸極限應該如何計算
對于簡單的氣體爆炸極限,我們很容易從各種手冊中查到,如air-H2,O2-H2等,但在實際中很多標準氣體屬于多元組成,在各類書中難以查到,這樣無法判定該瓶標準氣體是否是爆炸性氣體。若盲目操作無疑潛藏巨大的安全隱患。對于爆炸性混合氣體,若用戶確實需要,只要科學合理地進行計算和認真操作,盡管屬于爆炸性標準氣體,也能準確、安全配制。如:Ar60%-CH4 10%-CO 10%-H2 10%-O2 10%配制壓力若為10.0MPa,體積為8L的鋁合金氣瓶,若因某種原因發生了瞬間爆炸,其威力相更多 +