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高纯气体的常见杂质有哪些?
高纯气体的常见杂质有哪些? 常规杂质:H2, O2, N2, Ar, CO, CO2, CH4, H2O 特殊杂质:颗粒物、油份、金属离子、同位素物质污染、亚稳态物质污染 杂质来源:原料污染、生产工艺副产物、工艺失效污染、过程污染 环境带入:空气组分(O2, N2, Ar, CO2), 水分 生产装置,管路,充装装置带入:水分,金属元素,颗粒物,更多 +
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氮气在天然气输送中的应用
氮气在天然气(主要成份甲烷)输送中的应用 天然气(主要成分为甲烷 CH4)通常被冷却到大约 - 163°C (?260°F) 并转化为液态形式。因为在常压下,液化天然气 (LNG) 的体积仅为气态天然气体积的 1/600。 减小天然气体积可以实现更有效的长途输送,并通过特别设计的低温海运船只(LNG船舶)输送到没有输气管道的地方。输入的液化天然气通常经过近海重新气化终端将其重更多 +
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稳定同位素碳13示踪法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厌氧氧化与生成的温度敏感性在全球变暖背景下对甲烷平衡的影响
研究背景 全球CH4预算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厌氧)之间的敏感性平衡。然而,气候变暖对这些过程的响应无法量化。这在很大程度上反映了当下对CH4厌氧氧化(AOM),这一土壤中普遍存在(ubiquitous)的过程,的温度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4标记培养实验,分别测定了5、20和35℃下水稻土中AOM和产甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并结合筛选分析截至2021年04月发表的相关文献,对稻田产甲烷和更多 +
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三氟化氮和六氟化硫等7种气体被列为需要控制的温室气体
自今日起《碳排放权交易管理办法(试行)》正式开始施行。根据“办法”第一条:在应对气候变化和促进绿色低碳发展中充分发挥市场机制作用,推动温室气体减排,规范全国碳排放权交易及相关活动,根据国家有关温室气体排放控制的要求,制定本办法。 对于控制排放的温室气体,“办法”中第四十二条明确规定的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3),总共更多 +
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氮气在天然气(主要成份甲烷)输送中的应用
天然气(主要成分为甲烷 CH4)一般被冷却到大约 - 163°C (?260°F) 并转化为液态形式。由于在常压下,液化天然气 (LNG) 的体积仅为气态天然气体积的 1/600。 减小天然气体积可以实现更有用的远程输送,并通过特别设计的低温海运船只(LNG船舶)输送到没有输气管道的当地。输入的液化天然气一般通过近海从头气化终端将其从头加热后变为气态天然气。 世界各地出产的液化天然气成分各不相同,这主要取决于储油层液体的性质、是否与石油出产有关以及在液化过程中所提取的液化石油气的重量更多 +
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甲烷-美丽而危险的“冰炸弹”
甲烷这个名字相信你一定不会陌生,甲烷由一个碳和四个氢原子组成,化学式为CH4,虽然它的外表非常“简约”,但它的能力可一点都不简单。甲烷是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分,也可用来作为燃料及制造氢气、一氧化碳、氢氰酸及甲醛等物质的原料。因此,甲烷作为燃料和原料被广泛应用于民用和工业中。 大气甲烷的源包括生态系统和人类活动,其中自然源包括自然湿地、植被、海洋和甲烷水合物等;人为源包括能源活动(煤炭开采和油气系统)、农业活动(反刍动物、稻田排放和秸秆露天燃烧)、废弃更多 +
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如何计算多组分标准气体的爆炸极限?
对于简单的气体爆炸极限,我们很容易从各种手册中查到,如air-H2,O2-H2等,但在实际中很多标准气体属于多元组成,在各类书中难以查到,这样无法判定该瓶标准气体是否是爆炸性气体。若盲目操作无疑潜藏巨大的安全隐患。对于爆炸性混合气体,若用户确实需要,只要科学合理地进行计算和认真操作,尽管属于爆炸性标准气体,也能准确、安全配制。如:Ar60%-CH4 10%-CO 10%-H2 10%-O2 10%配制压力若为10.0MPa,体积为8L的铝合金气瓶,若因某种原因发生了瞬间爆炸,其威力相当于0.411k更多 +
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多组分标准气体的爆炸极限应该如何计算
对于简单的气体爆炸极限,我们很容易从各种手册中查到,如air-H2,O2-H2等,但在实际中很多标准气体属于多元组成,在各类书中难以查到,这样无法判定该瓶标准气体是否是爆炸性气体。若盲目操作无疑潜藏巨大的安全隐患。对于爆炸性混合气体,若用户确实需要,只要科学合理地进行计算和认真操作,尽管属于爆炸性标准气体,也能准确、安全配制。如:Ar60%-CH4 10%-CO 10%-H2 10%-O2 10%配制压力若为10.0MPa,体积为8L的铝合金气瓶,若因某种原因发生了瞬间爆炸,其威力相更多 +