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氢能产业或率先在这些领域大规模商业化
氢燃料电池汽车 包括客车、商用车、专用车、铁路运输车辆和船舶。 2.制氢 第一,氢气直接进入内燃机进行燃烧和发电,第二,通过大规模燃料电池技术进行储能和发电。 3.氢冶金 将氢添加到钢铁公司的产业链中,并用氢(可再生能源制氢)全部或部分取代传统的碳基冶金工艺。 4.天然气管网中的氢气混合物 天然气管网中的氢掺杂被认为是解决风能/光伏消耗大问题的有效途径,也是实现高成本效益的氢远距离传输的方法。 5.氢气储存 氢能储存(HES)是近年来在欧洲广泛使用氢能后发展起来的一个新概念。它被视更多 +
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天然气管道中混入氢气后对标准孔板流量计测量准确度的影响
氢气是一种绿色、环保、可再生的燃料,被认为是化石燃料最有前途的替代品之一。目前,利用可再生能源通过电解产生氢气,然后在天然气管道中按一定比例混合氢气进行输送,是使用和运输氢能的有效方式。例如,混入项目天然气管网的氢气分子含量高达25%;混合到项目天然气管网中的氢气分子比例达到20%。掺氢天然气的测量技术是大规模、市场化生产掺氢天然天然气的重要基础。 标准流量计由于其设计简单、成本低和可靠性高,仍然是石油和天然气行业中使用最广泛的流量计。基于节能定律和流量连续性方程,标准流量计通过测量打开前后产生的更多 +
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正丁烯的制备方法及安全风险
制备方法: 工业上主要从C4馏分中提取。不同来源的C4馏分中的丁烯含量(质量)不同。来自催化裂化的C4馏分含有约13%的1-丁烯、12%的顺式-2-丁烯和13%的反式-2-丁烯;裂化C4馏分含有约14%的1-丁烯、5%的顺式-2-丁烯和6%的反式-2-丁烯。当从C4馏分中分离丁烯的不同异构体时,通常首先分离丁二烯和异丁烯,然后对剩余的物质进行精馏(或异构化、吸附等),以获得纯度超过99%的1-丁烯。丁烯的三种异构体可在某些化学应用中用作原料(例如水合为仲丁醇),而丁烷和异丁烷作为惰性物质不会影响反应。更多 +
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乙醇的相关危害及措施
相关危险: 健康危害:本产品是中枢神经系统的抑制剂。它首先引起兴奋,然后引起抑制。急性中毒:大多数急性中毒发生在口服后。一般来说,它可以分为四个阶段:唤醒、催眠、麻醉和窒息。当患者进入第三或第四阶段时,出现意识丧失、瞳孔扩张、呼吸不规则、休克、心血管衰竭和呼吸停止。慢性影响:在生产过程中长期接触高浓度的本产品可能会引起鼻、眼和粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲劳、兴奋、震颤、恶心等。长期酒精中毒可导致多种神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损伤和器质性精神病。长期接触皮肤会导致干燥、脱皮、皲裂和皮炎。更多 +
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不同的气体有哪些用途(二)
氮 氮气是一种惰性气体,在空气中含量最高,约78%。随着科学技术的发展,氮越来越多地用于经济生活的各个领域。氮气主要用作保护气体、吹扫气体、载气、干气等。习惯于氮在金属热处理过程中用作保护气体,以提高金属材料和零件的质量和光洁度。在电子工业中,高纯度氮气是制造半导体电路不可或缺的保护气体和载气。在石化行业,氮气被用作保护气体和载气,以确保石化生产的顺利和安全运行。氮气也是氨生产的主要原料气。在建材行业浮法玻璃生产中,采用氮气作为锡浴的主要保护气体,实现浮法玻璃制造工艺,提高玻璃质量。在能源工业中,氮气更多 +
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不同的工业气体有哪些用途(一)
氧气 氧气是最早开发和应用的工业气体之一,广泛应用于经济和社会发展的各个领域。主要用于金属焊接、切割、各种燃烧设备的助燃气体和某些工艺过程的氧化气体。冶金行业,包括钢铁冶炼和有色金属冶炼,消耗大量氧气。它的明显作用是加强熔化过程以提高产量和节约能源。氧气在机械工业的金属焊接和切割中的应用可以大大提高工作效率。在化学工业中,氧气用于生产药品、染料、炸药和其他化学产品。此外,它还用于加强生产,例如通过氧气气泡生产黄磷和通过氧气喷射气化劣质碳。氧气用于电子工业。 除了用作燃料气体外,它也是制造半导体电路的更多 +