• 深圳松岗区二氧化碳厂家

    深圳松岗区二氧化碳厂家

  • 2020-11-06 17:39 79
  • 产品价格:500.00
  • 发货地址:广东省东莞市常平镇包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:53780226公司编号:4228719
  • 何经理 经理
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    产品描述
    制法介绍
    工业制法
    高温煅烧石灰石
    CaCO3=高温=CaO+CO?↑
    实验室制法
    大理石或石灰石和稀盐酸反应通常需要对气体进行除杂干燥,盐酸反应时会挥发出氯化氢(HCl)气体,所以要通过饱和碳酸氢钠(NaHCO3)溶液除去气体中的氯化氢。溶液中的反应,气体溢出时会带出水蒸气,所以要求严格或必要时要对气体进行干燥,通常用装有浓硫酸的洗气瓶进行干燥。
    二氧化碳
    CaCO?+ 2HCl = CaCl?+ H?O + CO?↑
    点燃
    C+O?=点燃=CO?
    另外,不能用碳酸钠、纯碳酸钙和盐酸反应制取,因为反应速率太快,不易收集;不能用石灰石和浓盐酸反应,因为浓盐酸易挥发出大量氯化氢气体,使氯化氢无法完全去除,制得的二氧化碳纯度会下降;也不能用碳酸钙和稀硫酸反应收集,因为反应会生成微溶于水的硫酸钙,硫酸钙会附盖在石灰石表面,阻碍内部反应的继续进行。附:CaCO?+H?SO?====CaSO?+H?O+CO?↑
    Na?CO?+2HCl====2NaCl+H?O+CO?↑
    Na?CO?+H?SO?====Na?SO?+H?O+CO?↑
    检验方法
    将二氧化碳通入澄清石灰水中,澄清石灰水会变白色浑浊,产生的沉淀是碳酸钙。
    编辑本段聚二氧化碳
    一种正在研究的新型合成材料,以二氧化碳为单体原料在双金属配位PBM型催化剂作用下,被活化到较高的程度时,与环氧化物发生共聚反应,生成脂肪族聚碳酸酯(PPC),经过后处理,就得到二氧化碳树脂材料。在聚合中加入其它反应物,可以得到各种不同化学结构的二氧化碳树脂。二氧化碳共聚物具有柔性的分子链,容易通过改变其化学结构来调整其性能;较易在热、催化剂、或微生物作用下发生分解,但也可以通过一定的措施加以控制:对氧和其它气体有很低的透过性。
    可开发出以下用途的产品:
    1.从脂肪族聚碳酸酯与多异氰酸酯制备聚氨酯材料,优于普通聚酯聚氨酯的耐水解性能。
    2.用顺丁烯二酸酐作为第三单体进行三元共聚;产物是一种含碳酸酯基和酯基的不饱和树脂,可交联固化,亦能与纤维之类固体复合,是类似于普通不饱和聚酯使用的一种新材料。
    3.脂肪族聚碳酸酯可以与各种聚合物共混而获得各种不同的性能。可以用作环氧树脂、PVC塑料等的增韧剂、增塑剂或加工助剂。
    4.二氧化碳、环氧乙烷等的共聚物,二氧化碳、环氧丙烷和琥珀酸酐的三元共聚物能被微生物彻底分解,不留残渣,是一类有希望的生物降解材料。
    5.二氧化碳共聚物有优异的生物体相容性。特别设计的共聚物可望用作抗凝血材料或用作药物缓释剂。
    6.某些二氧化碳共聚物可用作固体颜料或填料的表面处理剂,隔氧材料,表面活性剂,陶瓷胶粘剂,热熔胶等。
    7.聚碳酸亚丙酯与丁腈橡胶共混物有良好的耐油耐热氧老化性能,有比普通丁腈胶更好的机械性能,是一种优异的新型耐油橡胶。该项目每吨二氧化碳树脂成本约为环氧丙烷原料的价格,相当于国外工艺的3-30%,很有机会在国外立足发展。.PPC/NBR型耐油橡胶的成本可比用纯丁腈降低10%左右,每吨产品的成本可降低1000元以上。
    通用名称:二氧化碳英文名称:Carbon Dioxide中文别名:碳酸气英文别名:Carbonic Acid Gas、Carbonic Anhydride
    本段化学方程式
    C+O?=点燃=CO? 现象:生成能使纯净的石灰水变浑浊的气体
    Ca(OH)?+CO?=CaCO?↓+H?O 现象:生成白色的沉淀,用于检验二氧化碳
    CaCO?+CO?+H?O=Ca(HCO?)? 现象:白色固体逐渐溶解
    Ca(HCO?)?=△=CaCO?↓+CO?↑+H?O 现象:生成白色的沉淀,同时有能使纯净的石灰水变浑浊的气体生成
    Cu?(OH)?CO?=△=2CuO+H?O+CO?↑ 现象:固体由绿色逐渐变成黑色,同时有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成
    2NaOH+CO?==Na?CO?+H?O(也可为KOH) 现象:不明显
    CaCO?=高温=CaO+CO?↑ 现象:有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成
    CaCO?+2HCl=CaCl?+H?O+CO?↑
    跟一氧化碳有关的,但同时也跟二氧化碳有关:
    Fe?O?+4CO=高温=3Fe+4CO?现象:固体由黑色变成银白色,同时有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成
    FeO+CO=高温=Fe+CO? 现象:固体由黑色逐渐变成银白色,同时有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成
    Fe?O?+3CO=高温=2Fe+3CO?现象:固体由红色逐渐变成银白色,同时有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成
    CuO+CO=△=Cu+CO? 现象:固体由黑色变成红色,同时有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成[2]
    2CO+O2=点燃=2CO?
    本段相关危害
    现在地球上气温越来越高,是因为二氧化碳增多造成的。因为二氧化碳具有保温的作用,现在这一群体的成员越来越多,使温度升高,近100年,全球气温升高0.6℃,照这样下去,预计到21世纪中叶,全球气温将升高1.5——4.5℃。
    海平面升高,也是二氧化碳增多造成的,近100年,海平面上升14厘米,到21世纪中叶,海平面将会上升25——140厘米,海平面的上升,亚马逊雨林将会消失,两极海洋的冰块也将大部分融化。所有这些变化对野生动植物而言无异于灭顶之灾。
    空气中一般含有约0.03%二氧化碳,但由于人类活动(如化石燃料燃烧)影响,近年来二氧化碳含量猛增,导致温室效应、全球气候变暖、冰川融化、海平面升高……旨在遏制二氧化碳过量排放的《京都议定书》已经生效,有望通过国际合作遏制温室效应。
    新二氧化碳浓度含量与人体生理反应·150~350:是不可能的
    ·350~450ppm:同一般室外环境
    ·350~1200ppm:空气清新,呼吸顺畅
    ·1200~2500ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡
    ·2500~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心
    ·大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡
    安全信息包装等级:III危险类别:2.2海关编码:2811210000
    危险品运输编码:UN 1013 2.2WGK Germany:-安全说明:S9RTECS号:FF6400000

    二氧化碳本设备的采用强酸和强碱的不可逆化学反应产生C02气体,由于本产品所选择的两种物料反应剧烈,并且反应是吸热反应,释放二氧化碳的过程是吸热过程,所以所产生的气体温度低、压力高
    ZR1000型二氧化碳发生器大气量(1000立方/小时),高浓度二氧化碳气体(98%)四种自动模式(浓硫酸、碳酸氢钠双自动上料;反应自动搅拌器加速反应,保证反应快速彻底;碳酸氢钠与水自动混合)超低高度(1.57米),适合狭窄矿井
    产品用途
    一、 产品用途和适用范围
    用途:ZR1000二氧化碳发生器,通过浓硫酸与碳酸氢钠或碳酸氢铵反应产生1000立方/小时的高浓度(98%)二氧化碳气体,通入矿井密闭火区,快速灭火。
    适用场所:地面灭火灭大面积火灾煤自燃火灾废弃矿井灭火
    适用于:市政消防、通风、防灭火、矿山救护部门。二、产品型号及意义ZR-1000Z: 装置R: 二氧化碳1000:每小时大产气量(立方/小时)
    工作原理
    反应方程式如下二氧化碳发生器罐车为反应主体,上部夹套内存有浓硫酸,底部为碳酸氢钠混合液,两种物质通过阀门管道相连,反应时打开阀门即可实现产气功能,为加速反应,设置有反应搅拌装置,实现快速产气。碳酸氢钠混合搅拌罐车的功能为两种化学物质的准备和输送,它采用煤矿井下用隔爆三项异步电动机驱动硫酸泵实现浓硫酸向二氧化碳发生器罐车的自动输送;采用煤矿井下用隔爆三项异步电动机驱动搅拌装置实现碳酸氢钠和水的搅拌;采用煤矿井下用隔爆三项异步电动机驱动碳酸氢钠混合液上料泵实现碳酸氢钠混合液上料泵向二氧化碳发生器罐车的自动输送。
    产品特点
    a) 自动化程度高,4种自动方式:浓硫酸、碳酸氢钠双自动上料;反应时采用自动搅拌器来加速反应,保证反应快速彻底;碳酸氢钠与水自动搅拌,保证原料均匀和输送不堵塞b)一罐式反应结构,硫酸容器与碳酸氢铵原料在一个罐体内反应,尺寸与重量在同类产品中小,轻,大程度减轻重量体积,适合狭窄矿井灭火。c)采用自动与人工相结合:既有自动上料系统,又设有人工模式,保证在没电的情况下可以完全人工操作,适合于矿井火灾发生后无电情况。d)采用平板矿车形式,移动方便。e)国内同类产品体积小:高度小于1.57米f) 操作过程无危险,不会产生CO等危害性气体,产生的CO2温度低;g) CO2流量大,大可达1000m3/小时
    技术参数
    5.1产气速率:1000m3/h5.2产气浓度:> 98 %5.3产气压力:0~0.4MPa5.4安全阀开启压力:0.5MPa5.5重量:3443.9 kg5.6产品属于二类压力容器(提供二类压力容器制造许可证和设备的压力容器检验报告5.7设备组成:由二氧化碳发生器罐车、硫酸自动上料泵、碳酸氢钠混合搅拌
    罐车、反应自动搅拌器组成。5.7.1二氧化碳发生器罐车
    功能:实现浓硫酸和碳酸氢钠的反应,通过自动搅拌器可加速反应组成:由反应容器(浓硫酸夹套、碳酸氢钠罐体)、反应搅拌器、防爆电机、反应自动搅拌器构成结构:一罐式结构,硫酸容器与碳酸氢铵原料在一个罐体内反应,采用平板
    矿车形式(安标证注明允许使用),大程度减轻重量体积,适合狭窄矿井灭火*1.运输方式:平板矿车运输、安标证授权允许使用平板车,移动方便平板矿车轨距:600/900罐车尺寸: 40000mm×1570mm×1360mm反应自动搅拌器功率:0.75KW反应自动搅拌器转速:20转/分反应搅拌器动力源:380/660/1140V防爆电动机或人工搅拌
    5.7.2硫酸自动上料泵的规格功能:实现浓硫酸的自动上料功率: 0.75KW流量:不大于60kg/min扬程:不大于5米动力源:380/660/1140V防爆电动机
    5.7.3碳酸氢钠混合搅拌罐车
    功能:实现碳酸氢钠与水的搅拌混合,及自动上料
    组成:搅拌罐体、碳酸氢钠混合液上料泵、混合搅拌器*2.运输方式:平板矿车运输、安标证授权允许使用平板车,移动方便尺寸:40000mm×1400mm×1360mm碳酸氢钠混合液上料泵规格功率:3KW流量:不大于400Kg/min扬程:不大于5米混合搅拌器功率:2.2KW混合搅拌器转速:20转/分混合搅拌器动力源:380/660/1140V防爆电动机或人工搅拌
    部分为唯一关键性技术指标a) 二氧化碳发生器罐车1套(含反应自动搅拌器)b) 硫酸自动上料泵1台c) 碳酸氢钠混合搅拌罐车1套(含混合搅拌器)d) 平板矿车2台e) 浓硫酸输送管7米f) 碳酸氢钠输送管7米g) 防护服4套
    ZR1000型二氧化碳器与传统灭火设备的
    性能比较
    一、 产气原理:
    浓硫酸与碳酸氢钠或碳酸氢铵反应,其化学反应式为:
    产生灭火用的二氧化碳气体。
    相对于传统矿井灭火设备的优点:
    只产生二氧化碳其它,不产生氧气等助燃成分;
    整个反应过程为吸热反应,不产生高温
    二、二氧化碳气体与传统灭火设备的比较:
    矿井灭火介质主要为氮气与二氧化碳,产生氮气的设备为制氮机和燃油惰
    气灭火装置,比较如下:
    制 氮 机矿用制氮机分成深冷空分式、膜分离式、变压吸附式。
    深冷空分式制氮机的特点是产气量大,氮气浓度高,但体积庞大,安装于地面,不能在井下使用。矿用井下移动式膜分离制氮装置和煤矿(地面)变压吸附(PSA)制氮装置上
    列制氮机产气量中含有氧气浓度达3-5%,又因为采空区或火区原有氧气量和
    外部漏风量的存在,不易达到《煤矿安全规程》第238条第2款关于"注入的
    氮气浓度不小于97%"的规定,更难以达到《煤矿安全规程》专家解读本第238
    条解读内容关于注氮防火的"采空区内氧气浓度不得大于7%"的规定和注氮
    灭火的"火区内氧气浓度不得大于3%"的规定。此外,氮气轻于空气,易向
    火区顶部扩散,进而影响火区惰化效果,往往达不到灭火的目的。
    燃油惰气灭火装置主要由DQ-150型、DQ-500型、DQ-1000型。该装置产气量大,适用于煤矿
    井下快速灭火。但是,由于航空燃油燃烧不够充分,产生的气体中含有3-5%的
    氧气和微量的CO,反应为发热反应,惰气的温度高达70多度。由于产气的过程
    要燃烧大量的航空燃油,产生的氧气、CO、高温以及燃烧航空燃油导致整个产气过程是非常危险的。
    性能比较表比较 燃油惰气灭火装置 制氮机 二氧化碳发生器
    产气浓度 ≤93% ≤95% ≥98%反应的是否产生氧气 产生3-5%的氧气 产生3-5%的氧气
    反应的是否产生有毒有害气体 产生CO 不产生灭火的气体温度 ≥70度 ≥50度 ≤30度
    是否需要用电 需要用电 需要用电 无需用电产气过程安全性 需要在矿井内燃烧航空煤油,过程危险且控制较难 较为安


    二氧化碳的腐蚀性及其防护措施
    干燥的CO2气体本身没有腐蚀性。CO2较易溶解在水中,二氧化碳溶于水后对部分金属材料有极强的腐蚀性,由此而引起的材料破坏统称CO2腐蚀。在相同的PH值下,由于CO2的总酸度比盐酸高,因此,它对钢铁的腐蚀比盐酸还严重。
    CO2腐蚀受到众多因素的影响,概括起来主要可分为:
    1.环境因素包括CO2分压(Pco2)、介质温度(T)、水介质矿化度、PH值、水溶液中Cl2、HCO3、Ca、Mg、微量H2S和O2、细菌等的含量,油气混合介质中的蜡含量,介质载荷、流速及流动状态,材料表面垢的结构与性质等。
    2.材料因素包括材料种类,材料中合金元素Cr、C、Ni、Si、Mo、Cu、Co等的含量,材料表面膜等。
    CO2对设备可形成全面腐蚀(也称均匀腐蚀),也可形成局部腐蚀。形成全面腐蚀时,金属的全部或大部面积上均匀地受到破坏,常用单位时间、单位面积上的材料损失的质量或单位时间内材料损失的平均厚度来表示均匀腐蚀速率。形成局部腐蚀时,钢铁表面某些局部发生严重的腐蚀而其他部分没有腐蚀或依然只发生轻微的腐蚀。不同类型的局部腐蚀形态不同,例如,点蚀出现凹空并且四周光滑,台地腐蚀出现较大面积的凹台,底部平整,周边垂直凹底,流动诱使局部腐蚀形状如凹沟,即平行于物流流动方向的刀形线槽沟。
    CO2腐蚀的控制
    CO2溶于水对钢铁有强烈的腐蚀性,因此,在化学和石油工业中有必要采取一些防护措施控制CO2的 腐蚀。这些防护措施主要分为:
    1.调整碳钢和低合金钢的成分,以增加金属的耐蚀性,甚至采用非金属材料;
    2.改变金属的使用环境,以降低环境对金属的腐蚀;
    3.使用缓蚀剂;
    4.电化学保护;
    5. 采用保护性覆盖层
    关于二氧化碳的腐蚀性
    “CO2腐蚀”这个术语1925年第一次被API(美国石油学会)采用。1943年,首次认为出现在Texas油田的气井下油管的腐蚀为CO2腐蚀。CO2在水介质中能引起钢铁迅速的全面腐蚀和严重的局部腐蚀,管道和设备发生早期腐蚀,往往造成严重的后果。在前苏联,油田设备CO2腐蚀是在1961~1962年开发克拉斯诺尔边疆区油气田时首次发现的,设备内表面的腐蚀速度达5~8mm·a-1,导致设备损坏和产生事故隐患。美国Little Creek油田实施CO2驱油试验期间,在无任何抑制的情况下,不到5个月的时间采油井油管管壁就腐蚀穿孔,腐蚀速度高达12.7mm·a-1。油气田中这种恶性事故是CO2腐蚀的直接结果,它不仅造成巨大的经济损失,而且造成严重的社会后果。类似的CO2腐蚀破坏事故在南海油田、四川油气田都发生过。
    在化肥生产等化工设备中,也常发生CO2腐蚀。如镇海石化总厂的大型化肥厂的高压CO2水冷器,将CO2气体冷却到合适温度后进入高压合成系统。该设备是U型管换热器。第一台U型管材质为3074L不锈钢,壁厚3mm,投产后一个半月因发生严重的点蚀,而造成泄漏。第二台管子材料换成2RE69不锈钢,使用40多天又因泄漏管太多而报废。
    在制氢装置的给水预热器、冷却器等部件,由于输送含CO2、CO等气体,也经常发生CO2腐蚀破坏事故,主要是露点附近的CO2腐蚀,这种腐蚀呈点蚀状态,压力愈高水分愈多,则露点愈低,腐蚀愈严重。对于碳钢,在压力15×105Pa条件下,腐蚀速度会高达17mm/a。1996年荷兰的Zeist城,煤气管道和煤气储罐(直径3m)发生的爆炸事故,以及1966年6月世界上早的日本大型有机药品制造装置的管道系统中的碳钢凸绕、喷嘴等的焊接区发生了开裂,造成内部气体喷出,这两类事故后来经调查研究都被认为是在CO2-CO-H2O介质中发生的应力腐蚀裂开造成的。

    二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。
    塑料大棚栽培使作物长期处于相对密闭的场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大,日出前达到大值1000~1200ppm,日出后2.5~3小时降为100ppm左右,仅为大气浓度的30%左右,而且一直维持到午后2小时才开始回升,到下午4时左右恢复到大气水平。
    蔬菜需二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。在塑料大棚中安装二氧化碳传感器可以保证在二氧化碳浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥。保证蔬菜、食用菌、鲜花、中药等提早上市、高质高产
    当然气体传感器中不仅仅只有二氧化碳传感器应用广泛,其它气体传感器也有着广泛的应用,随着人们对气体传感器的深入认识,气体传感器将会被应用在更多环境中,当然我们在生产气体传感器的时候一定要确保它的灵敏性和稳定性。
    红外二氧化碳传感器:该传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,广泛应用于存在可燃性、爆炸性气体的各种场合。
    催化二氧化碳传感器:是将现场检测到的二氧化碳浓度转换成标准4-20mA 电流信号输出、广泛应用于石油、化工、冶金、 炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。
    热传导二氧化碳传感器:据混合气体的总导热系数随待分析气体含量的不同而改变的原理制成,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻变小,遇非可燃性气体时检测元件电阻变大(空气背景),桥路输出电压变量,该电压变量随气体浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温度补偿作用,主要应用场所在民用、工业现场的天然气、液化气、煤气、烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测。
    CO2+C=高温=2CO
    C+02=点燃=CO2
    CO2+Ca(OH)2==CaCO3↓


    由于碳酸很不稳定,容易分解: H?CO?==== H?O+CO?↑ 所以2HCl + CaCO?==== CaCl?+ H?O + CO?↑ 二氧化碳能溶于水,形成碳酸: CO?+ H?O ==== H?CO? 向澄清的石灰水加入二氧化碳,会形成白色的碳酸钙: CO?+ Ca(OH)?==== CaCO?↓ + H?O 如果二氧化碳过量会有: CaCO?+ CO?+ H?O ==== Ca(HCO?)? 二氧化碳会使烧碱变质: 2NaOH + CO?==== Na?CO?+ H?O 如果二氧化碳过量: NaOH + CO?==== NaHCO? 二氧化碳和金属镁反应: 2Mg+ CO?(过量) ==加热== 2MgO + C Mg+ CO? (少量) ==加热== MgO + CO 工业制法:高温煅烧石灰石: CaCO? ==高温== CaO + CO?↑ 实验室制法: CaCO?+2HCI=CaCl?+ H?O + CO?↑ 二氧化碳的固定 CO2+C5→(酶) 2C3 在光合作用中的暗反应阶段,一分子的CO2和一分子的五碳化合物反应,生成两分子的三碳化合物

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    主要经营氧气乙炔。
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