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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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氮气是惰性气体,化学性质不活泼。分子结构大,不会受到温度的影响。其对胎壁的浸透速度和空气相比,慢30 ~ 40%左右,可以保持胎压稳定,提高轮胎的稳定性,保证驾驶舒适性。氮气的音频传导率较低,是普通空气的五分之一。氮气可以降低轮胎噪音,提升驾驶的安静度。
防止轮胎因缺乏空气而爆胎和翻车。爆胎是道路交通事故的头号。汽车在行驶时,因为和地面的摩擦,轮胎在高温情况下,尤其是在高速行驶和紧急制动时,轮胎内的气体温度会迅速升高,胎压会突然升高,因此会有爆胎的可能。然而,高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损严重,这也是轮胎爆胎的主要因素之一。与普通高压空气相比,高纯度氮气具有无氧、几乎无水无油、热膨胀系数低、导热系数低、升温慢、轮胎积热率降低、不可避免且无益的特点,因此可以大大降低爆胎的概率。
降低油耗,保护环境。胎压不足,加热后滚动阻力增加,会导致汽车行驶时油耗增加;而氮气不仅可以有让轮胎有稳定的胎压,保持胎压,还具有干燥、导热系数低、升温慢的特点,降低了轮胎行走时的温升,提高了轮胎的抓地力,变形小。滚动阻力低,从而达到降低油耗的目的。
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氮气通常是一种无色、无味、无味的气体,通常是无毒的。凭感官无法判断相对封闭空间内氮气是否超标。如果工人不遵守操作规程,使氮气泄漏,空气中的氮气含量逐渐增加,当氧气含量逐渐降低时,人们会头晕,严重窒息甚至。
防止自然通风,保障含氧量,有限空间自然通风不良,氧含量不足,容易引起缺氧窒息事故,如何防止氮窒息,建议做以下几点。
1.工业气体严格执行安全操作规程,加强岗位操作技能培训,避免因误操作造成设备损坏和管道阀门泄漏造成事故。
2.对岗位工人进行安全知识教育,了解氮气的理化性质、事故预防和应急措施。
3.根据实际生产情况制定窒息事故应急救援计划,加强演练,提高工人应急救援能力和救援水平,根据工艺变化和人员变动及时修订,使计划可操作。