进入冷箱内的主换热器3。作为一个推荐实施例,所述氮气从主换热器3冷端抽出后进入一级精馏塔4的***冷凝蒸发器9与液氮混合生成低温氮气,温度为约℃。作为一个推荐实施例,所述氮气从主换热器3中部抽出后进入冷箱内,生成较低温氮气,温度为-70℃。作为一个推荐实施例,所述低温氮气为一级精馏塔4中***冷凝蒸发器9的冷源,其中配比为420n·m3/h,-118℃氮气与200n·m3/h液氮,得到-180℃的低温氮气320n·m3/h。通过本实施例可知,本发明采用液氮和氮气的混合气作为冷源,可稳定的维持各冷凝蒸发器的操作温度,保证精馏的顺利的进行;通过对较高温度氮气的预冷,回收了出主换热器3氮气的冷量,有-35℃,升为-12℃甚至可以更高,液氮使用量有250l/h,降到150l/h(可更低),降幅为40%。产生了巨大的经济效益。通过对氮气的回收循环利用,氪氙精制工艺中的液氮或氮气消耗量会大幅度降低,从而降低了能耗和生产成本。循环氮气量至少占到系统使用的70%以上,液氮节约量至少为70%。实施例2如图1所示,本发明实施例还提供一种氪氙精制中降低液氮使用量的装置,包括:用于氪氙精制的分馏塔2,包括:位于一级精馏塔4塔内,以液氮与氮气混合后得到的低温气体为冷源的***冷凝蒸发器9。氖气低压放电管用做指示灯。云南液氖气多少m3
氦氖激光器稳频氦氖激光器半导体激光器半导体激光器-窄线宽激光器-激光二极管375nm-405nm-445nm-488nm-505nm-520nm-532nm-561nm-593nm-633nm-638nm-660nm-785nm-808nm-830nm-860nm-915nm-980nm-1030-1064nm小型激光器小型半导体激光器-小型稳频激光器-小型纳秒激光器-小型皮秒激光器-小型微片激光器266nm-355nm-405nm-461nm-473nm-488nm-505nm-532nm-633nm-660nm-780nm-946nm-1064nm单纵模激光器单纵模激光器-单频激光器266nm-355nm-405nm-442nm-488nm-515nm-532nm-633nm-638nm-640nm-785nm-830nm-1030nm-1064nm饵激光器饵激光器-2940nm激光器飞秒激光器780nm-1030nm-1550nm-2000nm光斑分析仪光斑分析仪BeamOnU3-激光准直仪AlignMeter-位敏探测仪SpotOnCompact-功率计-波长计微米深度测量仪KY-90-HL-TV-防晒指数测量仪SPF-290AS太赫兹器件太赫兹晶体-太赫兹源-太赫兹相机-太赫兹光谱仪-太赫兹成像系统光学器件Semrock滤光片-紫外UVLED-其它激光器-激光防护镜-ATR探头-特种光纤。新疆氖多少立方为了能够把大空间抽成真空状态,经常使用液氦低温泵,若真空要求不高,也可以采用液氖低温泵。
氖气是一种无色、无臭的惰性气体,具有以下性质:1、非常稳定:氖气是一种六原子气体,具有非常高的稳定性,不易与其他物质发生反应。2、低溶解度:氖气在水中的溶解度非常低,几乎不与水反应。3、高导热性:氖气具有很高的导热性,常用于制冷和冷却设备中。4、易受电离:在高电压下,氖气可被激发为氖的等离子体状态,发出红色橙色的荧光。
氖气的主要用途包括:1、照明:氖气***用于制造荧光灯、霓虹灯和放电管等照明设备,因其发出明亮的橙红色荧光而得名。2、气体激光:氖气可用于产生氖气激光器,用于科学研究、医疗***和材料加工等领域。3、制冷和冷却:氖气具有很高的导热性,常用于制冷和冷却系统中,特别是在高温设备的散热方面。
将经压缩且经冷却的涡轮空气流35引导至或引入主或初级换热器52中,在其中将该经压缩且经冷却的涡轮空气流部分冷却至约160开尔文至约220开尔文之间的范围内的温度以形成经部分冷却且经压缩的涡轮空气流38,该经部分冷却且经压缩的涡轮空气流随后被引入涡轮膨胀机62中以产生被引入到蒸馏塔系统70的高压塔72中的冷排气流64。由该经部分冷却且经压缩的涡轮空气流的膨胀而产生的补充致冷由此被直接施加到高压塔72,从而减轻了主换热器52的一些冷却负荷。在一些实施方案中,涡轮膨胀机62可与用于直接或通过适当的齿轮装置进一步压缩涡轮空气流32的增压压缩机36联接。虽然图1所示的基于涡轮的致冷回路被示出为下塔涡轮(lct)回路,在该回路中经膨胀排气流被进料至蒸馏塔系统70的高压塔72,但可设想到基于涡轮的致冷回路另选地可以是上塔涡轮(uct)回路,在该回路中涡轮排气流被引导至低压塔。此外,基于涡轮的致冷电路可以是lct回路和uct回路的组合。类似地,在采用uct布置(未示出)的另选实施方案中,纯化的且经压缩的进料空气的一部分可在初级换热器中部分冷却,然后该经部分冷却的物流的全部或一部分被转移到热涡轮膨胀机中。氖气体也用于激光技术。
液氧从空气分离单元10的低压塔74的贮槽中抽出并通过重力进料至汽提塔冷凝器320、420的沸腾侧。液氧在汽提塔冷凝器320、420中沸腾以为蒸气部分冷凝提供致冷。因为汽提塔冷凝器320、420在比空气分离单元10的低压塔74的压力更高的压力下操作,所以汽化氧气蒸气324、424被返回至接近低压塔74的底部的位置。汽提塔冷凝器320、420被定位在低压塔贮槽的下方以允许氧气流在图4和图5所示的实施方案中由重力驱动。有利的是。与图2所示的实施方案相比,使用液氧来提供用于汽提塔冷凝器320、420的致冷负荷消除了对氮气制冷压缩机的使用。与图2的实施方案一样,来自高压塔72顶部的盘架蒸气315、415作为上升蒸气被进料至不可冷凝物汽提塔320的底部,而不可冷凝物汽提塔的下降液体回流包括:(i)离开主冷凝器-再沸器80的液氮流;(ii)离开汽提塔冷凝器327、427的液氮冷凝物流;和(iii)离开氖气质量改善装置340、440(即,回流冷凝器342、442)的液氮冷凝物流345、445。在不可冷凝物汽提塔320、420内,较重的组分如氧气、氩气、氮气集中在下降液相中,而上升汽相富含轻组分如氖气、氢气和氦气。在图4和图5的实施方案中。长期以不氖都被用不来填充各种信号装置,作为港口、机场、车站等水陆交通要地的显示标志。宁夏普氖气厂家价格
在高电压下,氖气可被激发为氖的等离子体状态,发出红色橙色的荧光。云南液氖气多少m3
在1896~1897年间,拉姆塞在特拉威斯的协助下,试图用找到氦的同样方法,加热稀有金属矿物来获得他预言的元素。他们试验了大量矿石,但都没有找到。他们想到了,从空气中分离出这种气体。但要将空气中的氩除去是很困难的,化学方法基本无法使用。只有把空气先变成液体状态,然后利用组成它成分的沸点不同,让它们先后变成气体,一个一个地分离出来。1898年5月24日拉姆塞获得英国人汉普森送来的少量液态空气。拉姆塞和特拉威斯从液态空气中首先分离出了氪。接着他们又对分离出来的氩气进行了反复液化、挥发,收集其中易挥发的组分。1898年6月12日他们终于找到了氖,元素符号Ne,来自希腊文Neos(云南液氖气多少m3