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气瓶使用注意事项
1.购买和使用具有制造许可证的企业的合格产品,不得使用改装气瓶和逾期未检的气瓶。
2.气瓶用户必须到已办理充装登记的单位或分销登记的单位购买气。
3.气瓶不得靠近热源和明火,气瓶应干燥。由于气瓶的公称压力是根据正常情况下气体可能达到的高温度,并考虑适当的安全裕度来确定的。因此,必须防止异常情况。可燃或助燃气体气瓶与明火和两个气瓶之间的距离不得小于10米。容易聚集或分解的气体气瓶应避免辐射.电磁波.振动源。在采取可靠的防护措施后,可以适当缩短上述距离。
4.夏季使用气瓶时,应防止暴露在阳光下.雨淋和水浸。
5.工作间应保证可燃气体气瓶或有毒气体气瓶通风良好。
6.使用氧化气瓶时,操作人员应仔细检查双手.手套.工具.减压器.瓶阀等不沾油脂,凡沾有油脂的,必须脱脂干净,才能操作。由于油脂与压缩氧化气体接触,可产生自燃
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氮气常见的几种制备方法是什么吗?有液空分馏、低温分离、膜分离、变压吸附、变压吸收等,具体描述如下。
1、液体空气分馏:氮主要是通过从大气中分离含氮化合物而产生的。
2、低温分离:低温分离过程也称为低温蒸馏过程,其中利用空气中氮和氧的不同沸点来分离氧和氮。由于氮气的沸点(-196℃)低于氧气的沸点,液氮在液态空气蒸发过程中比液氧更容易变成气体,而氧气在空气液化过程中比氮气更容易变成液体。由于氮和氧的沸点相差不大,液态空气和气态空气要经过反复的蒸发、冷凝和再蒸发过程(此过程称为低温蒸馏过程)。
3、膜分离工艺:膜分离技术是基于气体组分在膜中的选择性渗入和扩散特性,以达到气体分离和净化的目的。流经膜的气体中不同组分的速度不同,流经膜的每个组分的速率与气体类型、膜的特性以及膜两侧的分压差有关。
4、PSA方法:该工艺以压缩空气为原料,分子筛为吸附剂。在一定压力下,利用空气中氧气和氮气分子在不同分子筛表面吸附量的差异,氧气在吸附相富集,氮气在气相富集;减压后,分子筛吸附剂循环使用。除分子筛外,吸附剂还可用于氧化铝、硅胶等的使用。
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工业氧气生产
1.空气冷冻分离法
空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧和氮的不同沸点从空气中制备氧称为空气分离。先将空气预冷、净化(除去空气中的少量水分、二氧化碳、碳氢化合物等气体和灰尘等杂质),然后压缩、冷却,成为液态空气。然后利用氧和氮的沸点差异,液态空气在精馏塔中蒸发冷凝数次,分离出氧和氮,得到纯氧(纯度99.6%)和纯氮(纯度99.9%)。空分装置产生的氧气由压缩机压缩,压缩后的氧气装入高压钢瓶储存,或直接通过管道输送到工厂和车间使用。
2、分子筛氧气法(吸附法)
利用氮分子比氧分子大的特点,用特殊的分子筛分离空气中的氧。首先,压缩机迫使干燥空气通过分子筛进入真空吸附器,使空气中的氮气分子被分子筛吸附,氧气进入吸附器。当吸附器中的氧气达到一定量(压力达到一定水平)时,可以打开氧气出口阀释放氧气。一段时间后,分子筛吸附的氮气逐渐增多,吸附能力减弱,产生的氧气纯度降低。
3.电解制氧方法
将水放入电解槽中,加入或提高水的电解程度,然后施加直流电,使水分解成氧气和氢气。
二、化学制氧
液态过氧化物-是一种无色透明的液体,有淡淡的特殊臭氧气味。它是一种非常不稳定的物质,在热、碱、杂质等很多情况下会加速其分解。温度每升高5℃,它的分解率就会增加1.5倍。即使是浓度为35%的稀释,在pH值升高的情况下超过6小时也会迅速分解。中混有少量杂质。即使在室温下,也会引起剧烈分解,产生氧气。
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在可能发生氮气泄漏的危险场所悬挂安全警示标志,严禁无关人员进入该区域。
在可能发生氮气泄漏的危险场所,增加强制通风装置,以减少氮气聚集。
在可能发生氮气泄漏的危险场所作业前,先制定完善的作业方案,报安全部门批准后再作业。
在可能发生氮气泄漏的危险场所作业前,需要将待维修设备与生产系统隔离,经强制更换分析合格(含氧量>18%)后方可作业。在不可能完全更换的情况下,操作人员需要使用正压氧气呼吸器,正确携带CO,O2.检测仪,并设专人监控;在可能发生氮气泄漏的危险场所,严禁佩戴过滤式呼吸器。
氮气生产、使用现场和操作室应保持良好的通风,并定期分析周围空气的含氧量,保障其浓度不低于18%。
加强对压力、流量等参数的监测,以便及时发现氮气泄漏,及时得到有效控制。
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