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氯化氢压缩机

发布时间:2022-01-13 02:49:38

⑴ 洛阳菲利尔特种气体有限公司怎么样

简介:注册号:****所在地:河南省注册资本:100万元法定代表:段鹏辉企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态:存续登记机关:洛阳市工商局关林分局注册地址:洛阳市洛龙区王城大道西古城路南奥体花城3幢2-701号
法定代表人:段鹏辉
成立时间:2014-07-03
注册资本:310万人民币
工商注册号:410394000032567
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:洛阳市洛龙区王城大道西古城路南奥体花城3幢2-701号

⑵ 含有少量水的氯化氢气体选用什么压缩

A、氯气与水发生:Cl<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O?H<sup>+</sup>+Cl<sup>-</sup>+HClO,故A错误;
B、氯气难溶于饱和食盐水,但HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中少量的氯化氢气体,故B正确;
C、氯气和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应,不能用于除杂,故C错误;
D、氯气和氯化氢都能与氢氧化钠溶液反应,不能用于除杂,故D错误;
故选B.

⑶ 为什么nacl吸收hcl却不吸收cl2

氯气溶于水存在着以下平衡:

Cl2+H2O==(可逆)==Cl- + ClO- + 2H+

在氯化钠中存在的大量的氯离子,根据勒夏特列原理,反应逆向移动,因此氯气在饱和食盐水中的溶解度非常小。

而氯化氢气体易溶于水,氯化钠溶液中的氯离子对其溶解没有什么影响。


氯气,化学式为Cl₂。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气能与有机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气在早期作为造纸、纺织工业的漂白剂。

氯化氢气体溶于水生成盐酸,当药水瓶打开时常与空气中的小水滴形成盐酸酸雾。工业用盐酸常成微黄色,主要是因为三氯化铁的存在。常用氨水来检验盐酸的存在,氨水会与氯化氢反应生成白色的氯化铵微粒。氯化氢有强烈的偶极,与其它偶极产生氢键。

氯化氢的水溶液为盐酸。

⑷ 请问压缩油在氯化氢气体的生产中起什么作用

压缩油在氯化氢的生产过程中起着重要的作用,具体选择标准如下:在多级的空气紧缩机中,前一级气缸输出的紧缩气体一般经冷却后恢复到略高于进气时的温度被送入下一级气缸,因气体已被紧缩故相对湿度较高,当超越饱和点时,气体中的水分将能够凝聚,该水分具有洗净效果,可使气缸外表失掉润滑油;其次在烃类气体紧缩机中,它不仅可溶解在润滑油中降低了油的粘度,并且凝聚的液态烃也同水分相同对缸壁具有洗刷效果,因而关于多级、高压、排气温度较高的烃类氯化氢气体紧缩机和空气湿度较大的空气紧缩机易选用粘度较高的油品,粘度较高的油品对金属的附着性好,并对密封有利。如中低压烃类气体和空气紧缩机宜用L-DAA100的紧缩机油,高压多级宜用L-DAA150的紧缩机油。喷油回转式紧缩机选用油的粘度状况也与此相似,压力较低时选用100℃运动粘度为5mm2/s的N32回转式紧缩机油,压力较高时选用运动100℃粘度为11-14 mm2/ s 的N100回转式紧缩机油。为避免凝聚的液态烃和空气中的水分对润滑油的洗净效果,可采用质量分数3%-5%的动物性油(如猪油或牛油)与矿物油相混合的润滑油,动物性油与金属的附着力强,简单反抗"水洗",阻碍润滑油的丢失。山东言赫专业经营氯化氢、液态氯化氢、高纯氯化氢、硫化氢、高纯氯气等特种气体,质量优,纯度高,深受医药、农药、电子等行业的青睐。

⑸ 冷氢化技术的作用

(1)冷氢化工序

工业级硅粉送至硅粉干燥器,干燥后排入硅粉中间仓。硅粉在硅粉中间仓中由氢气带入氢化反应器中。

提纯后的四氯化硅经过加压、预热后送至四氯化硅汽化器,汽化后的四氯化硅气体经过加热器进一步加热后送至氢化反应器中。

循环氢气和补充的新鲜氢气经各自的压缩机加压后混合,按与硅粉规定比例经过预热器、加热器加热后送至氢化反应器中。

将来自还原尾气干法分离的氯化氢气体经压缩机加压和加热器加热后送至氢化反应器中(case1)。

在氢化反应器中,硅粉与四氯化硅、氢气、氯化氢气体在550℃左右、约3.0MPa压力下进行气固流化反应,生成含一定比例三氯氢硅的氯硅烷混合气。其主要反应方程式如下:

Si +2SiCl4 + H2+HCl=3SiHCl3

或在没有氯化氢气体的情况下(case2),在氢化反应器内硅粉与四氯化硅与氢气发生气固流化反应,主要化学反应方程式如下:

Si +3SiCl4 +2H2=4SiHCl3

反应后的氯硅烷混合气体经过急冷除尘系统,以除去反应气体中夹带的细微硅粉颗粒,同时使反应气体得到了降温。

除尘后的反应气体经过冷凝器冷凝回收,冷凝液主要为氯硅烷的混合液,送入粗馏提纯工序分离,而主要组份为氢气的不凝气体则经循环氢气压缩机循环使用。

(2)粗馏工序

来自冷氢化工序的氯硅烷混合液送入1级粗馏塔进行预分离。

1级粗馏塔顶排出含二氯二氢硅的不凝气体被送往全厂的V9100-废气处理单元进行处理;塔顶馏出液为含有部分SiCl4的三氯氢硅冷凝液,送入全厂的V1200-精馏工序继续精馏提纯。

1级粗馏塔釜得到含高沸点杂质的粗四氯化硅,送入2级粗馏塔进行处理。2级粗馏塔的作用是将粗四氯化硅和高沸点杂质进行分离,塔顶排出的不凝气体同样送往V9100-废气处理单元进行处理;塔顶馏出液为粗四氯化硅冷凝液,送入冷氢化工序的冷氢化反应器继续参与反应;

2级粗馏塔釜排出高沸点釜液,送入全厂V9100-残液处理系统进行处理。

2.3 冷氢化单元建设规模及消耗定额

(1)建设规模

根据全厂总物料平衡,确定本项目二期工程冷氢化单元建设规模按两种工况计:

Case1:年处理四氯化硅39498吨,年产粗三氯氢硅按43621吨。

Case2:年处理四氯化硅35177吨,年产粗三氯氢硅按36257吨。

冷氢化单元年操作时间7440小时计。

⑹ 压缩机冷却油与普通润滑油有什么区别

螺杆空压机润滑油:有以下几个特性,有高密封性能,高冷却性能,强降噪性能和防腐蚀性的润滑油

⑺ 怎样简单地描述,溴化锂吸收式制冷的流程

溴化锂性质稳定,在大气中不易变质不易分解。可与氨或胺形成一系列的加成化合物,如一氨合溴化锂、二氨合溴化锂、三氨合溴化锂、四氨合溴化锂。本品也可以和丁基锂形成稳定的配合物,该配合物在醚中十分稳定,故经常使用溴丁烷合成丁基锂。同时,溴化锂也与溴化铜、溴化高汞、碘化高汞、氰化高汞、溴化锶等能形成可溶性盐。溴化锂在空气中对钢铁有很强的腐蚀作用,但在真空状态下加入缓蚀剂,基本上不腐蚀金属。一种高效水蒸气吸收剂和空气湿度调节剂。制冷工业广泛用作吸收式制冷剂,有机工业用作氯化氢脱陈剂和有机纤维膨胀剂。医药上用作催眠剂和镇静剂。电池工业用作高能电池和微型电池的电解质。此外,也用于照相行业和分析化学中。优点:设备运转稳定很少出故障,设备便宜。缺点:水被污染容易结晶出了故障很难修复。真空度要求高,能耗高。
离心机是靠旋转的离心叶片作为压缩机来保证制冷剂的循环。优点制冷量大
螺杆机利用双螺杆作为压缩设备实现制冷循环。
螺杆式冷水机原理:螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。

⑻ 氯化氢气体能够作为燃料使用吗

氯化氢本身虽然不具备可燃性,但是其分解后产生的氢气却是可燃性气体,但是由于请其质量小,且不易操作,很容易出现事故,因而日常的生活中真正拿氢气来做燃料使用的状况非常少。而目前国内的环保行业发展非常的迅速,氢气作为纯绿色染料,对它的推广也将是一种必然。而随着科技的进步与经济的发展,将氯化氢合理利用分解制备氢气使用也未尝不可能。
氯化氢的制备事项:长期以来,对于氯化氢合成中的热能利用,国内主要有二种方法:一是使用钢制水夹套氯化氢合成炉副产热水。这种钢合成炉在炉顶部和底部容易被腐蚀,使用寿命短,副产的热水应用范围有限,目前已经基本被淘汰。山东言赫专业从事氯化氢气体,你可以去咨询一下。

⑼ 空调里的氟利昂有什么作用

空调里的氟利昂起到的作用就是制冷,氟作为一种制冷剂用于空调中,才能对室内温度进行一个有效的控制。

氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以一旦空调缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。

(9)氯化氢压缩机扩展阅读:

氟利昂的特点:

1、氟利昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的氟里昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。

2、氟利昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。另外避免氟里昂与天然橡胶起作用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。

3、常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502及R134a,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。在此不做说明。

4、氟利昂12(CF2CL2,R12):是氟利昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。

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