bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι θα έπρεπε να συμβεί συμπύκνωμα αέρα οξυγόνου;

Για να συμπυκνώσετε το οξυγόνο από τον αέρα, θα πρέπει να μειώσετε τη θερμοκρασία του και να αυξήσετε την πίεση του. Ακολουθεί μια ανάλυση της διαδικασίας:

1. Συμπίεση:

* Αύξηση πίεσης: Το οξυγόνο είναι ένα αέριο σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Η συμπίεση του αέρα αυξάνει σημαντικά την πίεση, ωθώντας τα μόρια οξυγόνου πιο κοντά.

* Ψύξη: Η συμπίεση παράγει θερμότητα, οπότε θα πρέπει να δροσίσετε τον συμπιεσμένο αέρα για να εξουδετερώσετε την αύξηση της θερμοκρασίας.

2. Ψύξη:

* Ψύξη σε κρίσιμη θερμοκρασία: Η κρίσιμη θερμοκρασία του οξυγόνου είναι -118,6 ° C (-181,5 ° F). Αυτό σημαίνει ότι κάτω από αυτή τη θερμοκρασία, το οξυγόνο μπορεί να υπάρχει τόσο σε υγρές όσο και σε αέρια φάσεις.

* Ψύξη στο σημείο βρασμού: Το σημείο βρασμού του οξυγόνου είναι -183 ° C (-297,4 ° F). Σε αυτή τη θερμοκρασία, το υγρό οξυγόνο θα αρχίσει να εξατμίζεται.

3. Διαχωρισμός:

* κλασματική απόσταξη: Με τον προσεκτικό έλεγχο της θερμοκρασίας και της πίεσης, μπορείτε να διαχωρίσετε τα διαφορετικά συστατικά του αέρα με βάση τα σημεία βρασμού τους. Το άζωτο βράζει στους -196 ° C (-320,8 ° F), το οποίο είναι χαμηλότερο από το σημείο βρασμού του οξυγόνου. Αυτό σημαίνει ότι καθώς δροσίζετε τον πεπιεσμένο αέρα, το άζωτο θα συμπυκνώσει πρώτα, αφήνοντας πίσω του οξυγόνου.

Εξοπλισμός:

* Συμπιεστής αέρα: Για να συμπιέσετε τον αέρα.

* Εναλλάκτης θερμότητας: Για να αφαιρέσετε τη θερμότητα που παράγεται από τη συμπίεση.

* Στήλη απόσταξης: Για να διαχωρίσετε το υγρό οξυγόνο από άλλα αέρια.

Βασικές εκτιμήσεις:

* κατανάλωση ενέργειας: Αυτή η διαδικασία είναι ενεργειακή ένταση λόγω της ανάγκης για συμπίεση και ψύξη.

* Καθαρότητα: Η καθαρότητα του παραγόμενου οξυγόνου θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχωρισμού.

* Ασφάλεια: Το υγρό οξυγόνο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.

Συνοπτικά, η διαδικασία συμπύκνωσης οξυγόνου από τον αέρα περιλαμβάνει τη συμπίεση του αέρα, την ψύξη του κάτω από το σημείο βρασμού του και στη συνέχεια τον διαχωρισμό του υγρού οξυγόνου από άλλα αέρια μέσω κλασματικής απόσταξης.

Γεγονότα και χρήσεις Xenon – Ατομικός αριθμός 54 Σύμβολο στοιχείου Xe

Γεγονότα και χρήσεις Xenon – Ατομικός αριθμός 54 Σύμβολο στοιχείου Xe

Το ξένο είναι το χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 54 και σύμβολο στοιχείου Xe. Το στοιχείο είναι ένα ευγενές αέριο, επομένως είναι αδρανές, άχρωμο, άοσμο, άοσμο και μη τοξικό. Το Xenon είναι περισσότερο γνωστό για τη χρήση του σε λαμπτήρες υψηλής ισχύος. Ακολουθεί μια συλλογή από ενδιαφέροντα στοιχ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς πολυκυτταραιμίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς πολυκυτταραιμίας

Η κύρια διαφορά μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς πολυκυτταραιμίας είναι ότι ο αυθόρμητος πολλαπλασιασμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο μυελό των οστών οδηγεί σε πρωτοπαθή πολυκυτταραιμία, ενώ οι φυσιολογικές αλλαγές του σώματος, που αυξάνουν τη ζήτηση για οξυγόνο οδηγούν σε δευτεροπαθή πολυκυτταρ

Διαφορά μεταξύ κραματοποιημένου χάλυβα και ανθρακούχου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ κραματοποιημένου χάλυβα και ανθρακούχου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Κραματοποιημένος χάλυβας έναντι ανθρακούχου χάλυβα Η βιομηχανία χάλυβα είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο. Ο χάλυβας κατασκευάζεται κυρίως με ανάμειξη σιδήρου με άλλα μεταλλικά ή μη μεταλλικά στοιχεία. Ο σκοπός της παραγωγής του χάλυβα είναι η απόκτηση διαφορετικών