液氧中碳氢化合物和液氧中痕量烃的仪器

空气分离简称空分,在空气分离过程中,碳氢化合物随着空气液化进入下塔液化空气中,然后又随着液化空气进入上塔,最后聚集在液氧中,碳氢化合物聚集在液氧中,容易引起装置爆炸,所以要对液氧中的碳氢化合物含量进行控制。 液氧中除乙炔外,还有甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯等其他碳氢化合物。这些物质均是可燃物质,有时虽然乙炔含量没有超标,但如果碳氢化合物含量超过一定限度,也有产生爆炸的危险,因此,要求这些碳氢化合物的总量必须控制在允许范围以内。要减少碳氢化合物的危害,就要做到空分装置吸入的空气纯净,尽量远离碳氢化合物氮氧化物等有害杂质发生源;对吸入的空气进行吸附过滤。分子筛不仅能够吸附清除空气中的水分、二氧化碳和乙炔,还能吸附碳氢化合物,以尽可能减少液氧中碳氢化合物的含量。 对液氧中乙炔和碳氢化合物的总含量的测定,可以采用以下方法: (1)使用带氢火焰离子化检测器的在线总烃分析仪,进行在线连续检测。 (2)用带氢火焰离......阅读全文

液氧中碳氢化合物和液氧中痕量烃的仪器

  空气分离简称空分,在空气分离过程中,碳氢化合物随着空气液化进入下塔液化空气中,然后又随着液化空气进入上塔,最后聚集在液氧中,碳氢化合物聚集在液氧中,容易引起装置爆炸,所以要对液氧中的碳氢化合物含量进行控制。   液氧中除乙炔外,还有甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯等其他碳氢化合物。这些物质均是可燃

液氧中碳氢化合物和液氧中痕量烃的仪器

空气分离简称空分,在空气分离过程中,碳氢化合物随着空气液化进入下塔液化空气中,然后又随着液化空气进入上塔,最后聚集在液氧中,碳氢化合物聚集在液氧中,容易引起装置爆炸,所以要对液氧中的碳氢化合物含量进行控制。   液氧中除乙炔外,还有甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯等其他碳氢化合物。

液氧中碳氢化合物分析仪的特性和应用

  仪器性能:  可测定液氧中碳氢化合物成份的种类:CH4,C2H4,C2H6,C2H2,C3H6,C3H8,C4H10,C4H6等。  灵敏度:<20ppbC2H2。  仪器型式:在线型及实验室型。  应用:根据气体生产工艺不同的需要和具体使用条件,仪器可分为在线型自动连续测定和在实验室内定时或随

液氧中碳氢化合物分析仪的简介和原理

  液氧中碳氢化合物(CnHm)分析是空分防爆工作中非常重要的基础工作。目前,国内许多厂家,尤其是大、中型空分装置的工厂纷纷建立健全这项分析。  液氧中的CnHm分析通常采用带有氢焰检测器的气相色谱仪来完成,可一次取样测定氧气中Cl-C4共10余种有机化合物成份含量。  原理:氢焰色谱法。氢火焰离子

痕量烃分析仪

  GS-101B浓缩型碳氢化合物分析仪是采用浓缩法离线分析液氧中的碳氢化合物各组分含量的专用色谱仪。工作可靠,在空分制氧中已获得广泛应用。  概述:  GS-101B型离线痕量烃色谱仪,是用来分析液氧、液态空气或吸风口空气中痕量碳氢化合物专用仪器,对难分离物质(C1~C4)分离度高,灵敏度高,可直

什么是胞液氧化?

糖代谢中的三羧酸循环和脂肪酸β-氧化是在线粒体内生成NADH(还原当量),可立即通过电子传递链进行氧化磷酸化。在细胞的胞浆中产生的NADH ,如糖酵解生成的NADH则要通过穿梭系统(shuttle system)使NADH的氢进入线粒体内膜氧化。

痕量烃色谱仪概述

  为石油、化工、钢铁和气体工业等检测碳氢化合物的过程控制仪表,对难分离物质(C1~C4)分离度高,检测灵敏度高(乙炔:0.01ppm),满足国家标准中相关规定要求。  概述:  GS-101A型在线自动痕量烃色谱仪 ,可以在线自动连续地进行液氧、 二氧化碳及其它惰性气体中痕量碳氢化合物的定量分析。

痕量烃色谱分析仪工业氧气、氮气、氩气的主要方法

空气分离法是目前工业氧气、氮气、氩气的主要方法。由于大气污染,原料空气中所含的碳氢化合物入制氧机系统,直接威胁安全,情况 严重。近年,内外大中小型空分设备因碳氢化合物含量标发生爆炸的有成百上千次,成的直接及间接损失惊人。如果随时检测,提前预告碳氢化合物的含量,及早采取措施,就可防患于未然,避免爆炸。

毛细管气相色谱仪测定液氧中总碳含量的应用

烃类物质是大气的重要污染物。是影响空分装置安全生产的一个因素。在液氧检测中常采用填充柱进行分析,只能得到液氧中总烃的含量。可以分析液氧中各个单一组分的准确含量,但是液氧中乙炔含量低,填充柱无法直接进样检测出它的含量。对于低含量检测用样品富集的方法只能检测几种组分并有特定的技术(大连物化所低温浓缩热解

关于胞液氧化的基本内容介绍

  糖代谢中的三羧酸循环和脂肪酸β-氧化是在线粒体内生成NADH(还原当量),可立即通过电子传递链进行氧化磷酸化。在细胞的胞浆中产生的NADH ,如糖酵解生成的NADH则要通过穿梭系统(shuttle system)使NADH的氢进入线粒体内膜氧化。  α-磷酸甘油穿梭作用  这种作用主要存在于脑、

痕量烃色谱仪可能出现哪些问题?

 痕量烃色谱仪能够在线自动连续地进行液氧、二氧化碳及其他惰性气体中痕量碳氢化合物的定量分析。直接与生产设备连接,可随时监测组分含量的变化情况,为空分设备主冷凝器安全运行提供重要的数据。  该仪器可自动取样、自动进样,可三点循环检测,也可单点检测,可无人操作,专用色谱柱使用寿命长,分析周期短。  一是

空气中总烃和非甲烷总烃的测试

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朱雀二号液氧甲烷火箭发射成功

  朱雀二号成功发射,系全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭。  7月12日,由蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭(代号 “ZQ-2 Y2”)在我国酒泉卫星发射中心发射成功,火箭进入预定轨道飞行,试验任务取得圆满成功。朱雀二号成为全球首款成功入轨飞行的液氧甲烷火箭,标志着中

120吨级大推力液氧煤油发动机完成试车

  5日,在位于西安的航天科技集团六院165所,还完成一次120吨级大推力液氧煤油火箭发动机试车,此次试车持续50秒。  经过数据判读,发动机性能满足要求,将交付执行今年发射任务的长征七号改火箭,保障今年中国航天的高密度发射。

非甲烷总烃热解吸进样-气相色谱法相关简介

  (一)原理原理  碳氢化合物(C2~C8)在低温下浓缩于耐火砖硅藻土上,然后解吸导入气相色谱仪,再经玻璃微球分离,用氢火焰离子化检测器测定。其浓度用正己烷计算。  (二)仪器  ⑴气相色谱仪  附氢火焰检测器。  ⑵玻璃配气瓶  20L,体积应校正。  ⑶注射器  50μl,1ml及10ml、1

国内推力最大真空型液氧甲烷发动机完成首次试车

试车现场     蓝箭航天供图 近日,蓝箭航天“天鹊”真空型液氧甲烷发动机(TQ-15A)在浙江省湖州市成功完成了首次全系统热试车,试验时长20秒,试验过程中发动机起动关机正常、工作平稳。 TQ-15A为目前国内推力最大的真空型液氧甲烷发动机,真空推力达836千牛,是朱雀二号火箭第二批次的二

80吨级可重复液氧甲烷发动机200秒试车成功

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494496.shtm 中新网西安2月24日电 (记者 张一辰)记者23日从中国航天科技集团六院(以下简称:航天科技六院)获悉,当日,由该院自主研制的80吨级可重复使用液氧甲烷发动机,进行了首次额定工况

临床化学检查方法介绍脑脊液氧分压和二氧化碳分压

脑脊液氧分压(PO2)和二氧化碳分压(PCO2)介绍:  脑脊液氧分压(PO2)指脑脊液中物理溶解氧的强力,其反映大脑缺氧的程度。二氧化碳分压(PCO2)又称二氧化碳强力,指脑脊液溶解二氧化碳所产生的压力。脑脊液氧分压(PO2)和二氧化碳分压(PCO2)正常值:  PO2: 5.3-5.9kPa (

使用冷凝器时要注意的事项

  氧气生产区应常年在上风向,距乙炔发生站300m以上,远离有害气体源,加强原料空气质量控制,一旦污染严重,要采取相应措施。  积聚主要因素如下:  a.充分发挥液空液氧吸附器清除乙炔等碳氢化合物的作用,严格按期倒换吸附器和控制加热再生温度,提高吸附效率。  b.从主冷中排放1%的产品液氧,清除碳氢

与冷凝器有产的危险因素

  可燃组分  主要是乙炔等碳氢化合物,乙炔最为危险,在液氧中的溶解度很低(5.6×10-6mg/L),很容易以固态析出并引发爆炸。  堵塞组分  主要是二氧化碳、水分和氧化亚氮,尤其是氧化亚氮,日渐引起关注,他们结晶析出后,堵塞主冷通道,会引起主冷“干蒸发”和“死端沸腾”,造成碳氢化合物浓缩、积聚

痕量烃色谱仪的性能特点和技术指标

  性能特点:   ★ 自动取样、自动进样,可多点(2-8)循环检测,也可单点检测,可无人操作   ★ 专用 色谱柱使用寿命长,分析周期短(单次检测时间小于5min)   ★ 检测器灵敏度高、噪声小。   ★ 自动进取样阀结构新颖,使用寿命长(可达10万次不损坏)   ★ 智能温控仪控制

痕量烃分析仪的性能特点和技术指标

  性能特点:  ★ 采用平面六通阀进样,进样精度高重现性好  ★ 具有浓缩装置及解析仪,检测精度高(乙炔最小检测浓度0.001ppm),分析速度快  ★ 智能温控仪控制温度,任何一路温度超限均报警并自动断电保护,操作简便  技术指标:  ★ 系统稳定时间:

我国80吨液氧甲烷发动机已具备可重复使用能力

中新网北京8月25日电 记者25日从蓝箭航天获悉,蓝箭航天80吨改进型发动机(代号TQ-12A)近日通过二次起动试车考核。其中,一次起动后发动机工作400秒,二次起动后工作10秒,发动机起动关机正常、工作平稳、性能稳定;另外一次起动后模拟滑行段任务剖面,获取了发动机入口及泵腔内推进剂温度变化数据,为

气体成份分析仪器在气体制造及应用中的重要作用

  气体成份分析仪器在气体制造及应用中的重要作用具体表现在以下几个方面:  (1)监测工艺过程参数,为设计人员和生产操作人员及时提供所需要的成份含量数据,达到调整生产控制操作,稳定工艺,以达到改进工艺和设备的目的。  (2)监测产品质量,严格把关,保证产品质量符合气体标准及客户的需要。  (3)监测

空气中总烃和非甲烷总烃气相色谱分析方法

一、行业背景非甲烷烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但目前多数国家采用气

全球首款液氧甲烷火箭发射成功,航天技术实现重大突破

  2023年7月12日9时00分,由蓝箭航天空间科技股份有限公司(以下简称蓝箭航天)自主研制的朱雀二号遥二运载火箭在中国酒泉卫星发射中心点火升空,随后进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。  该火箭由此成为全球首款成功入轨的液氧甲烷火箭,标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

罐头食品中痕量锡的检测

 用石墨炉原子吸收法测定锡时,由于锡易生成挥发性的化合物,以及氯化物等共存元素的气相干扰,导致直接测定的灵敏度较低,灰化阶段锡的损失比较严重。为了减少锡在石墨炉中的挥发损失,目前常用的方法是加入以硝酸盐为代表的基体改进剂。但有的改进剂会引起较大的背景吸收或增加空白值。  一种有效的分离及富集手段:电

毛细管色谱柱固定相的考量

 在一定的色谱操作条件下(例如:当流速、温度一定时),是固定相的结构决定了化合物的相对保留(出峰顺序),色谱分离的过程和化合物流出色谱柱的时间。如果任意两个化合物流出色谱柱所需的时间相同,则它们无法得到分离。如果它们能够得到分离,固定相对他们的保留程度不同,流出色谱柱的时间也不同。固定相的极性  我

优质烃源岩中成烃生物评价技术国际领先

  日前,由石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所承担的“优质烃源岩中成烃生物评价技术与应用”项目通过科技部组织的技术鉴定。专家认为,该项目研究成果整体达到国际领先水平。   该项目技术首席谢小敏介绍,在研究过程中,项目组科研人员在广泛开展国内外相关调研的基础上,从仪器设备研制到最佳试验条件的优选,

气体在线分析仪常见类型原理

  在冶金、电子、化工等行业对高纯气体的大量需求,空分设备不仅仅生产工业氧、工业氮,同时生产5n级的高纯氮、高纯氧、高纯氩等其它高纯气体,为保证气体产品的质量,必须严格控制中间产品和终产品微量杂质的含量,这就对在线、离线气体分析仪的检测灵敏度、测量精度、稳定性和使用寿命提出了更高的要求,同时由于总体