深冷空氣分離技術(shù)制備氮?dú)?
在等壓下,氧、氮的氣液平衡圖見圖1-14。每經(jīng)定一個(gè)溫度,就對(duì)應(yīng)有一個(gè)液相及氣相濃度。把不同溫度下對(duì)應(yīng)的氣相濃度點(diǎn)和液相濃度點(diǎn)連接起來,可得飽和蒸汽線(虛線)和飽和液體線(實(shí)線)。這兩條曲線把圖分為三個(gè)區(qū)域:液相區(qū)、氣相區(qū)及兩相區(qū)。由圖1-14可知,純組分時(shí)的沸點(diǎn)TN20PO20在某一溫度T1下,根據(jù)康諾瓦羅夫定律可知,y2>x1。同時(shí),還可以看出,當(dāng)濃度為x1時(shí)溶液的沸點(diǎn)是T1,即不等于TO20,也不等于TN20而是介于兩者之間。
對(duì)于不同壓力,可得不同的氧、氮平衡曲線中壓力P3>P2>P1,壓力越高,飽和液體線和飽和蒸汽線之間的距離越窄,也就是說高壓下氣-液間濃度差變小,而在低壓下濃度差加大。在相同的液相濃度X0下,可以看出y1>y2>y3。氣液相濃度差越大,表示氧氣分離越容易,因此在低壓下,分離空氣是比較有利的,因?yàn)榭梢?*減少精餾塔板的數(shù)量。
液氮罐_上真空嘴,寧?kù)o閥的封條,鉛封不可以破壞。氮?dú)?/p>
氮?dú)猓瘜W(xué)式為N2,通常狀況下是一種無色無味的氣體,而且一般氮?dú)獗瓤諝饷芏刃?。氮?dú)庹即髿饪偭康?8.08%(體積分?jǐn)?shù)),是空氣的主要成份之一。在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,氮?dú)饫鋮s至-195.8℃時(shí),變成無色的液體,冷卻至-209.8℃時(shí),液態(tài)氮變成雪狀的固體。氮?dú)獾幕瘜W(xué)性質(zhì)不活潑,常溫下很難跟其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),所以常被用來制作防腐劑。但在高溫、高能量條件下可與某些物質(zhì)發(fā)生化學(xué)變化,用來制取對(duì)人類有用的新物質(zhì)。
氮?dú)庠诔r下是一種無色無味的氣體,熔點(diǎn)是63 K,沸點(diǎn)是77 K,臨界溫度是126 K,難于液化。溶解度很小,常壓下在283 K 時(shí)一體積水可溶解0.02體積的氮?dú)狻?
氮?dú)馐请y液化的氣體。氮?dú)庠跇O低溫下會(huì)液化成無色液體,進(jìn)一步降低溫度時(shí),更會(huì)形成白色晶狀固體。在生產(chǎn)中,通常采用黑色鋼瓶盛放氮?dú)狻?
濰坊氮?dú)鈴S家無機(jī)成因氣尤其是非烴氣受到高度重視。
了解汽車輪胎充氮?dú)夂锰?
夏天汽車輪胎充氮?dú)饽芊辣瑔幔?emsp;車胎需要沖氮?dú)猓驗(yàn)橄奶鞖鉁馗?,地面溫度高?duì)車胎影響大,會(huì)因溫度高而車胎爆胎,。而沖了氮?dú)鉁囟鹊?,發(fā)生爆胎的機(jī)率降低,所以夏天,特別是經(jīng)常跑長(zhǎng)途,南方的地區(qū)的沖了氮?dú)鈺?huì)增加安全。 夏天汽車輪胎充氮?dú)庥惺裁春锰帲?emsp;1、氮?dú)鉃槎栊詺怏w,不易熱漲冷縮,能保持胎壓穩(wěn)定,熱膨脹系數(shù)低爆胎幾率也低。 2、氮?dú)鈽O不活躍,滲透速度慢,輪胎變形幅度小。 3、氮?dú)獾囊纛l傳導(dǎo)性低,能有效減少輪胎噪音。 4、高純度的氮?dú)鈳缀醪缓趾陀?,所以鋁合金鋼圈和鐵鋼圈不容易生銹,腐蝕,輪胎也不容易氧化。 5、充氮?dú)獾妮喬毫蜏囟茸兓瘸淇諝飧臃€(wěn)定。充氮?dú)庖蕴岣咝熊嚢踩院褪孢m性,且延長(zhǎng)了輪胎的使用壽命。
液氮是一種多組分的混合氣態(tài)化石燃料。其主要成分是烷烴,其中甲烷占絕大多數(shù),另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、氣田、煤層和頁(yè)巖層。液氮燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生,相較煤炭、石油等能源有使用安全、熱值高、潔凈等優(yōu)勢(shì)。液氮又可分為伴生氣和非伴生氣兩種。
液氮與石油生成過程既有聯(lián)系又有區(qū)別:石油主要形成于深成作用階段,由催化裂解作用引起,而液氮的形成則貫穿于成巖、深成、后成直至變質(zhì)作用的始終;與石油的生成相比,無論是原始物質(zhì)還是生成環(huán)境,液氮的生成都更、更迅速、更容易,各種類型的有機(jī)質(zhì)都可形成液氮--腐泥型有機(jī)質(zhì)則既生油又生氣,腐植形有機(jī)質(zhì)主要生成氣態(tài)烴。因此液氮的成因是多種多樣的。
歸納起來,液氮的成因可分為生物成因氣、油型氣和煤型氣。無機(jī)成因氣尤其是非烴氣受到高度重視,這里一并簡(jiǎn)要介紹,還了解各種成因氣的判別方法。
不同活性的金屬與氮?dú)獾姆磻?yīng)情況不同。
由氮元素的氧化態(tài)-吉布斯自由能圖也可以看出,除了NH4+離子外,氧化數(shù)為0的N2分子在圖中曲線的比較低點(diǎn),這表明相對(duì)于其它氧化數(shù)的氮的化合物來講的話,N2是熱力學(xué)穩(wěn)定狀態(tài)結(jié)構(gòu)。氧化數(shù)為0到+5之間的各種氮的化合物的值都位于HNO3和N2兩點(diǎn)的連線(圖中的虛線)的上方。因此,這些化合物在熱力學(xué)上是不穩(wěn)定的,容易發(fā)生歧化反應(yīng)。在圖中的一個(gè)比N2分子值低的是NH4+離子。
正價(jià)氮呈酸性,負(fù)價(jià)氮呈堿性。
由氮分子中三鍵鍵能很大,不容易被破壞,因此其化學(xué)性質(zhì)十分穩(wěn)定,只有在高溫高壓并有催化劑存在的條件下,氮?dú)獬煞挚梢院蜌錃夥磻?yīng)生成氨。同時(shí),由于氮分子的化學(xué)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,氰根離子CN-和碳化鈣CaC2中的C22-和氮分子結(jié)構(gòu)相似。
氮分子中存在氮氮叁鍵,鍵能很大(941 KJ/mol),以至于加熱到3273K時(shí)*有0.1%離解,氮分子是已知雙原子分子中**穩(wěn)定的。氮?dú)馐荂O的等電子體,在結(jié)構(gòu)和性質(zhì)上有許多相似之處。
不同活性的金屬與氮?dú)獾姆磻?yīng)情況不同。與堿金屬在常溫下直接化合;與堿土金屬 —般需要在髙溫下化合;與其他族元素的單質(zhì)反應(yīng)則需要更高的反應(yīng)條件。
液態(tài)罐的流行促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、化學(xué)生物、畜牧業(yè)的發(fā)展。濰坊優(yōu)良氮?dú)?/p>
工業(yè)規(guī)模制氮有三類:即深冷空分制氮、變壓吸附制氮和膜分離制氮。氮?dú)?/p>
為何選“氮?dú)狻庇糜跉庹{(diào)儲(chǔ)糧、安全、環(huán)保是糧油倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)永恒的主題。在我國(guó)儲(chǔ)糧技術(shù)發(fā)展初期,熏蒸技術(shù)處于主導(dǎo)地位,但隨著害蟲抗藥性上升和人們對(duì)于食品安全意識(shí)日益提高,熏蒸技術(shù)優(yōu)勢(shì)在不斷下降。隨著儲(chǔ)糧技術(shù)的不斷創(chuàng)新,氣調(diào)技術(shù)逐漸走入儲(chǔ)糧人的視線。氮?dú)鈿庹{(diào)技術(shù)是公認(rèn)的綠色儲(chǔ)糧技術(shù),既能保證糧食品質(zhì)、延緩儲(chǔ)糧品質(zhì)劣變、還能蟲霉孳生,對(duì)于處理對(duì)象也無殘留,備受推崇。地球上那么多種氣體,為何氮?dú)鈧涫芡瞥??氣調(diào)技術(shù)的應(yīng)用,首先要解決選氣的問題。那么什么樣的氣體才能入選呢?當(dāng)前主流的氣調(diào)技術(shù)用氣主要有氮?dú)狻⒍趸嫉?。然而在?yīng)用效果與成本的較量中,氮?dú)庖詢?yōu)勢(shì)勝出。 氮?dú)?/p>
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