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1)  hydrogen gas purity control
氢气纯度调整
2)  hydrogen purity
氢气纯度
1.
Analysis on drop of hydrogen purity of generator cooled by water-hydrogen-hydrogen and its countermeasures;
水氢氢冷却发电机氢气纯度下降分析及对策
2.
Analysis and corrective measure about hydrogen purity low of in hydrogen cooled unit;
氢冷机组氢气纯度低的分析及改进措施
3.
As for the abnormal declination of the hydrogen purity of No.
针对某电厂2号发电机氢气纯度异常下降的问题,对影响氢气纯度的各种因素进行了全面地分析,找出了氢气纯度异常下降的真正原因,彻底地予以解决。
3)  low hydrogen pureness of generating unit
氢气纯度低
4)  super-pure hydrogen
超纯度氢气
5)  color purity adjustment
色纯度调整
6)  hydrogen purity analysis meter
氢气纯度分析仪
1.
The design of the 301HP hydrogen purity analysis meter;
301HP氢气纯度分析仪的设计
补充资料:氢气
      H2 一种重要的工业气体。无色、无味、无臭、易燃。常压下沸点-252.8℃,临界温度-239.9℃,临界压力1.32MPa,临界密度30.1g/l。在空气中含量为4%~74%(体积)时,即形成爆炸性混合气体。氢在各种液体中溶解甚微,难于液化。液态氢是无色透明液体,有超导性质。氢是最轻的物质,与氧、碳、氮分别结合成水、碳氢化合物、氨等。天然气田、煤田以及有机物发酵时也含有少量的氢。
  
  氢气和一氧化碳的混合气体是重要的化工原料──合成气。氢气在催化剂存在下与有机物的反应称为加氢,是工业上一种重要的反应过程。
  
  生产方法  工业上生产纯氢及将含氢气体提纯的主要方法有以下几种:
  
  ①电解法 将水电解得氢气和氧气。氯碱工业电解食盐溶液制取氯气、烧碱时也副产氢气。电解法能得到纯氢,但耗电量很高,每生产氢气1m3,耗电量达21.6~25.2MJ。
  
  ②烃类裂解法 此法得到的裂解气含大量氢气,其含量视原料性质及裂解条件的不同而异。裂解气深冷分离得到纯度90%的氢气,可作为工业用氢,如作为石油化工中催化加氢的原料。
  
  ③烃类蒸汽转化法 烃类在高温和催化剂存在下,可与水蒸气作用制成含氢的合成气。为了从合成气中得到纯氢,可采用分子筛通过变压吸附除去其他气体;也可采用膜分离得到纯氢;用金属钯吸附氢气,可分离出氢气体积达金属的1000倍。
  
  ④炼厂气 石油炼厂生产过程中产生的各种含氢气体,如催化裂化、催化重整、石油焦化等过程产生的含氢气体,以及焦炉煤气(含氢45%~60%)经过深冷分离,可得纯度较高的工业氢气。
  
  用途  氢气的最初用途是制氢气球、氢气飞艇。目前,全世界生产的氢气有三分之二用于制合成氨。其次,是用于石油炼制和石油化工的各种工艺过程,如加氢裂化、催化加氢、加氢精制、加氢脱硫、苯加氢制环己烷、萘加氢制十氢萘等。第三是生产甲醇。此外,氢气还用于动植物油脂的硬化,如制造人造奶油、脆化奶油、润滑脂等。
  
  许多化学品的生产都要消耗氢,例如氢气与氯气合成氯化氢(其水溶液为盐酸),氢与某些有机物作用生成醇、醛、醋酸、胺等。
  
  氢有很强的还原性,在冶金中能将钨和钼的氧化物还原成金属钨和钼。在热处理和金属氢化物生产中,可以利用氢气提供还原气氛。氢与氧燃烧时产生2600℃的高温,用于熔融和切割金属。
  
  氢对于新技术的应用日益重要。例如用液氢形成超低温以制得超导体,或进行发电机的低温冷却。氢的等离子流能产生高温。氢与氧燃烧放出大量的热,唯一生成物是水,所以氢是最理想的无污染燃料。在空间技术方面,液氢与液氧或氟可作为一级火箭的燃料,将来有希望作为核动力火箭的推进剂。可以利用氢燃料电池产生电力。在原子物理研究中,液氢的气泡室可供拍摄核微粒轨迹和鉴定微粒物质之用。氢的同位素用于热核反应、制造氢弹等。
  
  贮运  氢气易燃易爆,在制造、贮存、运输、使用时都应注意安全。氢气一般就地生产使用,也可压缩至12~15MPa,用钢瓶运输。液氢则要用隔热良好的贮器贮存和运送。
  

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