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继美联储后,美国第二个氦气储存洞穴计划取得进展
美联储之后,美国第二个氦储存洞穴计划取得进展 道达尔氦气公司已经推进了在盐穴中建造氦气储存设施的计划,为该行业提供长期储存和安全供应。 氦勘探公司上周(11月11日)表示,它获得了在堪萨斯州西部建造一个每年可容纳4亿立方英尺氦的场地的水权。Total Helium目前每月都会收到预付款,以推进项目。该公司与多家工业燃气公司合作,为开发项目提供资金。 一旦建成,道达尔氦气的储存设施将成为工业气体公司的区域、国家和国际氦气储存中心。历史上,世界上唯一可行的长期氦矿床是德克萨斯州阿马里洛的联邦氦储备。该更多 +
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具有工业价值的高纯氦气主要提取自气藏
对于高纯度氦气装置≥99.999%的高纯度氮气(非常高的进口),目前国内外同行只能使用PSA制氮技术生产氮气纯度为99.9%(即O2≤0.1%)的普通氮气。单个公司可以生产99.99%的纯氮(O2)≤0.01%)。PSA氮气生产技术可以实现更高的纯度,但制造成本太高,用户难以负担。因此,使用非低温氮气生产技术生产高纯度氮气也被添加到后续的清洁装置中。根据地质分析,勘探的资源量为519亿立方米。美国在全世界拥有丰富的高纯度氦资源,尽管它已经被广泛挖掘了60多年。根据美国地质调查局2016更多 +
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那一次氦短缺让加拿大西部的一些大学手忙脚乱
一些加拿大大学的研究人员正试图解决氦缺乏的问题,这可能危及科学研究并损坏设备。 氦在质谱仪和磁共振成像仪等将超导磁体保持在极低温度的仪器中是必不可少的。 阿尔伯塔大学设施经理瑞安·麦凯(Ryan McKay)表示,一家美国供应商最近通知他,由于核电站的问题,氦的运输已经无法保证。 他说:“我们被告知在明年1月之前不要期待氦气,这对我们的系统非常非常重要。” 麦凯说,校园里大约有24块超导磁体。这些仪器全年使用。 麦凯说,“如果没有稳定的氦气供应更多 +
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氦气短缺,半导体制造业的阴影 日本“失去购买”
半导体制造业对氦缺乏的感觉越来越强烈。俄乌战争与美国航运动荡重叠,大型生产区的采购停滞不前。日本大型工业天然气公司限制了运输,进口价格继续上涨。日本对中国和其他国家的“买输”已经很明显,人们担心这将阻碍国内半导体供应。 根据贸易统计,1月至3月氦的平均收购价为每公斤9303日元。这比2021过去50年代的最高价格(8125日元)高出14%。日本完全依赖进口,日本提高价格的压力将增加。 氦是半导体和光纤制造所必需的制冷剂,用于医疗环境中的磁共振成像(MRI)和数据中心中的存储设更多 +
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全球氦短缺下,医院的氦气也不够了!
如果你想让磁铁在核磁共振仪中运行,你需要液氦。通过高分辨率的MRI图像,医生可以看到无法进行X射线扫描的身体细节,但操作机器所需的全球氦气供应正在减少。如果没有大约2000升的超冷液氦,MRI就无法正常工作。然而,地壳深处的不可再生元素正在逐渐减少,这让医院想知道如何为更紧密的未来做计划。 氦已成为当前地缘政治局势中的一个主要问题。多年来,氦一直是一种不稳定的商品。在美国尤其如此,由于政府试图将所有权转移给私人市场,德克萨斯州的联邦氦储备正在下降。到今年,美国曾预计俄罗斯会放松供电电压,但去年1月的一更多 +
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二氧化碳腐蚀性的介绍
二氧化碳的腐蚀性 “二氧化碳腐蚀”一词最早由美国石油学会(API)于1925年采用。1943年,人们首次假设德克萨斯油田的天然气管道腐蚀是CO2腐蚀。水中的二氧化碳会导致钢的快速整体腐蚀和严重的局部腐蚀。管道和设备的早期腐蚀通常会导致严重后果。在前苏联,196年至196年,在克拉斯诺边境地区的油气田开发过程中首次发现了油田设备的二氧化碳腐蚀。在美国Little Creek油田的CO2驱油试验中,生产井的管壁在不到5个月的时间内被腐蚀穿孔,腐蚀速率为12.7mm·a更多 +
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除了焊接气体,焊接技术中还有哪些问题?
1.焊接速度 如表所示,不同的焊接气体对焊接速度有不同的影响。CO2的速度将更快,混合气体的速度将更慢。根据焊接材料和焊接效果,选择合理焊接速度的焊接气体至关重要。 2.焊接成本 焊接成本包括人工、焊丝、耗材、电力等。,工作是其中的一大部分。因此,在选择焊接气体时,除了焊接气体的价格外,还应考虑图中的其他成本(因为气体价格仅占成本的一小部分)。您可以参考液化空气的焊接解决方案。 3.焊接表面质量 不同比例的焊接气体对焊接表面有很大的影响。例如,根据美国焊接协会的实验,焊接保护气体的氧气含量越高更多 +
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氢能源核心技术有哪些
可再生且广泛使用。 氢被公认为清洁能源,发展为低碳和非碳能源。21世纪,中国、美国、日本、加拿大和欧盟制定了氢能发展计划。 此外,中国在氢能领域的许多方面都取得了进展,有望在不久的将来成为氢能技术和应用的领先国家之一。它也是国际公认的最有可能率先实现氢燃料电池和氢汽车工业化的国家。 当今世界迫切需要开发新能源,因为石油、天然气、煤炭和石油气等消耗的能源都是不可再生资源,地球上的储量有限,人类的生存始终离不开能源,所以我们需要寻找新能源。 随着化石燃料消耗量的增加,它们的储量日益减少。总有一天,这更多 +
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火星上也能制氧气可信吗?
美国宇航局副局长罗伯特·莱特福德表示,美国宇航局计划在火星2020任务中着陆一个着陆器,并利用火星大气产生氧气。该计划包括将微生物带到火星表面,使用麻省理工学院开发的MOXIE设备,通过微生物产生氧气,并将氧气输送到人体呼吸。 “MOXIE”是火星氧气原位资源利用实验的缩写,该实验从世界各地的研究小组的58份提案中选出。这个实验是一个逆向燃料电池利用过程,需要将微生物(如细菌或藻类)从地球运送到火星。 在典型的燃料电池中,燃料和氧气一起加热产生电能。然而,在这个更多 +