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  • 遠通氣體

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    永久氣體充裝安全技術

     充裝前的檢查
    充裝氣體前對氣瓶進行檢查,可以消除或大大減少由以下情況引起的氣瓶爆炸事故:用氧氣瓶、空氣瓶充裝可燃氣體或用可燃氣體氣瓶充裝氧氣、空氣;用低壓瓶充裝高壓氣體;氣瓶存在嚴重缺陷或已過檢驗期限,甚至已經評定報廢;瓶內混入有可能與所裝氣體產生化學反應的物質等。
    永久氣體充裝量
    永久氣體氣瓶的充裝量是指氣瓶允許裝入氣體的最大質量。永久氣體氣瓶充裝量確定的原則是:氣瓶內氣體的壓力在基準溫度(20℃)下應不超過其公稱工作壓力;在最高使用溫度(60℃)下應不超過氣瓶的許用壓力。
    充裝中的注意事項
    ①氣瓶充裝系統用的壓力表,精度應不低于1.5級,表盤直徑應不小于150mm。壓力表應按有關規定定期校驗。
    ②裝瓶氣體中的雜質含量應符合相應氣體標準的要求,下列氣體禁止裝瓶:
    a.氧氣中的乙炔、乙烯及氫的總含量達到或超過2%(按體積計,下同)或易燃性氣體的總含量達到或超過0.5%;
    b.氫氣中的氧含量達到或超過0.5%;
    c.易燃性氣體中的氧含量達到或超過4%。
    ③用卡子代替螺紋連接進行充裝時,必須仔細檢查確認瓶閥出氣口的螺紋與所裝氣體所規定的螺紋形式相符。
    ④開啟瓶閥時應緩慢操作,并應注意監聽瓶內有無異常響動。
    ⑤充裝易燃氣體的操作過程中禁止用扳手等金屬器具敲擊瓶閥或管道。
    ⑥充氣過程中在瓶內氣體壓力達到充裝壓力的1/3以前,應逐只檢查氣瓶的瓶體溫度是否大體一致,瓶閥的密封是否良好。發現異常時應及時妥善處理。
    ⑦向氣瓶內充氣,速度不得大于8m3八(標準狀態氣體)且充裝時間不應少于30min。
    ⑧用充氣排管按瓶組充裝氣瓶時,在瓶組壓力達到充裝壓力的10%以后,禁止再插入空瓶進行充裝。
    ⑨凡充裝氧或強氧化性介質的人員,其手套、服裝、工具等均不得沾有油脂,也不得使油脂沾染到閥門、管道、墊片等一切與氧氣接觸的裝置物件上。
    充氣單位應由專人負責填寫氣瓶充裝記錄。充裝記錄內容至少應包括:充氣日期、瓶號、室溫(或貯氣罐內氣體實測溫度)、充裝壓力、充裝起止時間、充氣過程中有無發現異?,F象等.持證操作人員和充氣班長均應在記錄上簽字或蓋章。充氣單位負責妥善保管氣瓶充裝記錄,保存時間不應少于半年。
    充裝后的檢查
    充裝后的氣瓶,應有專人負責;逐只進行檢查,不符合要求的,應進行妥善處理。檢查內容包括:
    ①瓶內壓力是否在規定范圍內;
    ②瓶內氣體純度是否在規定范圍內;
    ③瓶閥及其與瓶口連接的密封是否良好;
    ④氣瓶充裝后,瓶體是否出現鼓包變形或泄漏等嚴重缺陷;
    ⑤瓶體的溫度是否有異常上升的跡象。

    工業氣體近年來發展狀況分析

    工業上,把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品,工業氣體按組份可分為單一品種氣體的工業純氣和二元或多元氣體的工業混合氣。近年來,全球工業氣體業務保持高速增長。隨著我國國民經濟的快速發展,氣體產品應用范圍不斷擴大,用量不斷增加,新產品不斷推出,純度不斷提高,市場需求不斷擴大,產值增長速度遠遠超過同期國民經濟總值的增長速度,達到年12%的增長率。目前全國氣體產品市場年銷售額約為 400億元。雖然氣體工業總產值在國民經濟生產總值中所占的比例不算大,但它對近年來飛速發展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環境科學等高新技術部門有重要影響,是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業部門和現代科學技術的需要和推動,氣體工業產品才在品種,質量和數量等方面取得令人矚目的飛躍發展。
    目前,我國工業氣體行業發展態勢穩定,近幾年該行業的市場規模和工業總產值都顯現出逐年遞增的發展態勢,基于該產品的特性以及國家利好政策的支持,我國該行業的投資熱情比較高,行業的進入者逐漸增多,投資和擴展項目比較多,未來幾年,伴隨著這些項目的順利投產,我國的工業氣體行業的產能將得到進一步的提升。

    二氧化碳變身高效農業資源

    今年山西省首次把發展富碳農業列為創新驅動、低碳發展的一個新興產業領域,將從投入、科研以及產業化等各個環節加大扶持力度。
    山西是高碳能源產業結構,也是全國碳排放量最高的省份。節能降低碳排放、固碳并轉化利用是實現經濟轉型的重要措施。我省今年提出發展富碳農業,就是要將工業上過剩的二氧化碳用于農業生產。
    設施農業是我省主導產業,許多農戶意識到發展大棚的重要性,由于溫室大棚長期處在封閉或半封閉狀態,多數時間缺乏二氧化碳,會嚴重影響作物的單產水平提高。利用碳酸氫銨與濃硫酸反應對大棚蔬菜進行二氧化碳施肥,是目前的常用辦法,不是每位農戶都能熟練掌握,操作不當傷害頻發?!叭绻麑⒐I產生的二氧化碳補充到設施中,不僅減少農民傷害,蔬菜產量提高不說,還能幫工業生產節能減排?!鄙轿鬓r業大學園藝學院教授溫祥珍說。僅設施農業一項,消耗二氧化碳就十分可觀。當下,我省有180萬畝溫室大棚,按照目前世界上比較先進的溫室施二氧化碳標準,1年就可固定二氧化碳4000萬噸。如果全省設施蔬菜在目前基礎上增施二氧化碳2—3倍,將吸收二氧化碳1000—1500萬噸;把靠焚燒處理的400萬噸的秸稈用于食用菌生產,不光能年產200萬噸食用菌,還減排二氧化碳670萬噸。作為一種廉價的原料,二氧化碳可用于蔬菜、瓜果、糧食的貯藏,用固態二氧化碳施行人工降雨,能有效解決久旱無雨,莊稼失收的問題。
    富碳農業帶來的增產能使整個種植業獲益。種植業的興盛進而能保證飼料的充足供應,使得畜牧業的產量可以得到有效提升,其他農副產品的生產也會受到進一步推動,而不能作為食物的干物質則可以作為清潔燃料,產業結構兩端數字的一增一減間實現了低碳發展的大軌跡,我省現代農業還有望形成 “植物—動物—菌物”三足鼎立的 “三維農業”格局。
    “6+1”架構突破技術瓶頸
    溫祥珍常年奔走在田間,他發現,近年來,我省溫室大棚發展迅猛,在這些溫室中,并不乏見實施二氧化碳氣肥并取得豐產的實例。然而,許多溫室都會遇到由于控溫要求而消耗大量能量,難長期保留高濃度的二氧化碳氣氛,所產生的高成本已經成為進一步發展的障礙。
    如何有效實施富碳農業,保證有穩定可靠的碳源和降低使用成本,省內一些農業專家也開始在實踐中進行艱難的探索。山西農業大學率先進入國家微藻固碳、農業土壤碳匯工程研究,針對二氧化碳高效“氣體肥料”開發、富碳條件下設施生產消減二氧化碳、光伏食用菌生產等技術難題展開積極攻關。省科技廳農業處處長韓忻彥告訴記者,我省圍繞富碳農業發展方向,針對我省富碳農業存在的關鍵性技術需求,設計了富碳農業產業鏈、技術需求及市場需求,技術攻關路徑創新鏈,制訂出富碳農業產業創新鏈,部署設計了“6+1”的架構。具體講,“6”是指設施蔬菜富碳、微藻燃油高效固碳、土壤高效固碳、困難立地設施富碳和林果草高效固碳等6個產業創新鏈;“1”是指一個監測評估服務系統,最終形成“一院二工廠N基地”格局:即建立山西省富碳農業研究院,建設兩座現代化的富碳農業實驗示范工廠,在全省不同生態區建立N個富碳農業試驗示范基地。研究院負責研發一批關鍵技術和產品,孵化、培育一批科技型龍頭企業。富碳農業工廠運用太陽能、風能、氣肥、溫控、新種子、無菌車間等技術條件,構建完整的富碳農業循環產業鏈,獲得品種多樣的富碳農業果實、花卉和種子等。全省不同生態區建立N個富碳農業試驗示范基地,進行不同類型富碳農業試驗示范,包括工礦廢棄地、鹽堿沙荒地、溝坡坎地等困難立地及農林草復合生態系統。

    工業氣體中五大標準氣體綜合應用

    一、標準氣體的概念及特性
    1、定義:標準氣體是帶有證書的具有計量溯源性的一種或多種準確特性量值,用于校準儀器,評價測量方法或給物質賦值的氣體。
    2、特性:
    1)穩定性:在規定的時間間隔和環境條件下,標準氣體的特性量值保持在規定的范圍內的特性、標準氣體的穩定性表現在氣體對氣瓶和閥門不產生吸附和反應,氣體組分之間不發生化學反應。
    2)均勻性:均勻性是物質的一種或幾種特性具有相同組分或相同結構的狀態、標準氣體的均勻性表現在不同溫度和壓力下各組分的特性量值在規定的范圍內。氣體組分不分層,無液化。
    3)準確性:是指標準氣體具有準確計量的標準值。其量值可以溯源。
    二、影響標準氣體量值穩定的因素:
    1、氣瓶和閥門材料在氣體充裝前,要充分考慮到氣體各組分與氣瓶材料,閥門及密封材料的相容性,作為標準氣體的包裝容器,碳鋼,鋁合金材料已被廣泛應用。不同濃度,不同組分的標準氣體是否和氣瓶材料或閥門材料相容,直接影響到標準氣體的質量。如氟化氫,氯化氫,氟氣,氯氣,氯甲烷,氯乙烷,溴甲烷等與鋁產生反應,不能用鋁合金氣瓶直接盛裝。一定濃度的腐蝕性氣體不能選擇銅閥而需要選擇不銹鋼閥。
    2、氣瓶處理方法用于盛裝標準氣體的氣瓶,內表面需進行常規處理和特殊處理,以保證標準氣體量值的穩定。處理方法包括加熱除去氣瓶內的水分,抽真空置換除去空氣及其他雜質氣體,內表面涂層使氣瓶內表面減少與組份氣體的物理吸附或化學反應;內表面鈍化使氣瓶內表面具有好的惰性,有利于活潑性氣體混合物的量值穩定。對于微量活潑性氣體,正確地選擇氣瓶處理方法是制備標準氣體的關鍵。
    3、組成混合氣體各組份原料氣的純度及雜質。除了材料相容性和進行適當的氣瓶處理外,原材料的純度是另一個值得注意的問題、如果原料中含有和配制組份相同的雜質,雜質的準確定量就直接影響到組分的量值、如制備氮氣為背景氣的1ppm二氧化碳標準氣體,除了要知道組分氣的純度外,還要知道高純氮氣中CO2的含量。這樣才能給出CO2的準確量值。
    4、氣體組分的相容性如果配制氮氣中NO/N2標準氣體,如果高純氮中含有氧或充裝中帶入氧,那么混合氣體就變成了NO2/N2了、類似問題可總結為以下方面:
    1)酸性氣體和堿性氣體:常見的酸性氣體包括:HCl,H2S,SO,NO2,有機酸等不能和堿性氣體如NH3及有機胺充入一個氣瓶中;
    2)還原性氣體和氧化性氣體不相容,不能充裝在一個氣瓶中。如:H2S和SO2,H2S和NO2,H2和CL2等。
    3)可燃或自燃氣體與氧化性氣體:如果在爆炸下限以上或最小需氧量以上將可燃氣體和氧化性氣體充入同一個氣瓶中,會有爆炸的危險。碳氫化合物和氫氣作為可燃氣體容易被人們重視,而一氧化碳的可燃性卻常常被人們忽視,而只是關注了它的毒性。氧氣是助燃氣體,而NO、N2O、NO2、F2、CL2、NF3,等其它氧化性氣體同樣可以助燃,并和可燃性氣體起爆炸反應。當制備可燃氣體和氧化性氣體混和氣時,要經過嚴格的計算包括制備濃度和制備壓力;不僅如此,還要制定嚴格的制備工藝包括進樣順序,制備過程中混勻、分析等。
    三、標準氣體的制備過程
    無論是采用壓力法,體積法或稱量法制備瓶裝標準氣體,均需通過下列過程實現。充裝—-滾動混勻—-分析檢測—-給出量值(檢驗報告或標準物質證書)。通過壓力法/體積法或稱量法實現混合氣體充裝已不再是難題,只要具備高精度的壓力表和高精度的天平、充裝是很容易實現的。如何使標準氣體量值準確和有效,是所有標準氣體制造商和研究機構面臨的任務。
    四、標準氣體的檢測
    標準氣體的量值是否滿足要求,分析檢測是重要的環節之一。按照制備方法充裝完成后,量值的均勻性,穩定性和準確性如何,必需靠分析檢測來完成。氣相色譜法作為廣泛應用的定量分析方法已被人們認同,分離柱已從填充柱發展到毛細管柱,大大優化了柱效能,而檢測技術已從常量檢測發展到微量及痕量分析。
    常用的檢測器包括TCD、FID、ECD、FPD、TSD、HID、DID、PDID,化學分析作為經典分析方法也常用在腐蝕性氣體的分析中,紅外光譜法、可見–紫外光譜法、色譜/質譜聯用技術也常用在氣體分析中。
    五、標準氣體的應用
    如何更好的使用標準氣體,是標準氣體制造商關心的問題。通常在制備某些微量腐蝕性標準氣體或微量氧,氮標準氣體時,制備過程可謂是充滿了血和淚,而對于客戶來說,常常因使用不當,造成一些錯誤的結果、使用標準氣體應該做到如下幾點:
    1、選擇減壓器和輸氣管路時,一定要注意材料和氣體的相容性,如在做微量氧,氮標準氣體時,管路不能選擇塑料管和橡膠管路而要選擇金屬管路,而作腐蝕性氣體時,選擇未經處理的金屬管路會對組分產生吸附;
    2、在合適的溫度下存放氣瓶,對于易液化氣體,要注意貯存溫度和使用溫度,避免在低溫下易也化氣體成分液化;
    3、取樣前,對壓力調解器和管路系統充分清洗,確保取樣樣品和氣瓶中的組份濃度一致;
    4、標準氣體取樣完成后,要關畢氣瓶閥,避免空氣反擴散到氣瓶中;
    5、注意標準氣體的有效期和最低允許使用壓力。

    工業氣體的常見物理特性

        工業氣體的常見物理特性主要有可壓縮性和膨脹性兩種,下面就工業氣體的這兩種常見物理特性為您介紹一下信息:
        工業氣體的可壓縮性是指一定量的氣體在溫度基本保持不變時,所加的壓力越大其體積就會變得越小,若繼續加壓,氣體將會壓縮成液體。工業氣體通常以壓縮或液化狀態儲存于鋼瓶內。氣體在光照或受熱后,溫度升高,分子間的熱運動加劇,體積增大,若在一定容器內,氣體受熱的溫度越高,其膨脹后形成的壓力越大,這就是氣體受熱的膨脹性。壓縮氣體和液化氣體盛裝在容器內,如受高溫、日曬,氣體極易膨脹,產生很大的壓力,當壓力超過容器的耐壓強度,就會造成爆炸。因此,工業氣體均具有極大的爆炸危險性。詳細了解:http://www.xeberoxu.com
        正是工業氣體的常見物理特性使工業氣體在使用時具有很多方便之處。

    工業氣體產業的喜和憂

        盡管工業氣體的市場增長迅速,給行業人士帶來了驚喜,但國內企業只能占到市場份額不到30%。外資大量的進入掌握了氣體市場營銷的主動權,工業氣體產業一些重要技術環節幾乎被外資公司控制,甚至將影響國家安全領域及主資產投資的安全。
        而我們國內的企業面對“利” 的問題取向時,急功近利,不多考慮以后的發展、民生、生產安全和國家安全,將不良的后果推向社會,其后果不堪設想,呼吁相關產業、政府、人才培訓、資本市場引起關注,特別是占有優勢的液化汽企業及天然氣企業參于工業氣體的發展。
        面對工業氣體巨大的市場,民營企業只能望洋興嘆,進入氣體工業維系本行業與有關部門打交道,所耗費的精力、時間、公關成本日益增長、不堪重負。
        個別地區重復建設,造成設備利用率低,產品綜合利用率低,剩余產品放空嚴重,造成能源浪費。政府項目審批應科學合理。

    工業氣體操作中的防護措施

        由于大部分工業氣體在純度高達一定程度時,具有毒性,所以在對工業氣體進行操作時,我們應注意保護好自己,做好防護措施。具體防護如下:
        一、 呼吸系統防護:一般不需特殊防護。但當作業場所空氣中氧氣濃度低于18%時,必須佩戴空氣呼吸器、氧氣呼吸器或長管面具。
        二、眼睛防護:戴安全防護面罩。
        三、其它防護:
        1.避免高濃度吸入密閉操作;
        2.提供良好的自然通風條件;
        3.操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程;
        4.防止氣體泄漏到工作場所空氣中;
        5.搬運時輕裝輕卸,防止鋼瓶及附件破損;
        6.配備泄漏應急處理設備。
        以上為工業氣體操作中的防護措施,希望對您有所幫助。

    工業氣體行業推進標準化建設

         為推動行業健康發展,中國工業氣體行業協會將進一步制定和完善氣體行業規范和相關技術標準。這是記者從10月23~24日于河南鄭州召開的中國工業氣體工業協會第23次會員代表大會暨2013年年會上了解到的。
        中國工業氣體工業協會理事長杜軍介紹說,當前世界經濟仍處在深度調整和緩慢復蘇中,面臨復雜嚴峻的經濟大環境,氣體行業作為工業前進的助推劑,在順勢而動的基礎上,應著力壯大行業實力并加強內部標準化建設。氣體行業的企業大都是中小企業,進入門檻較低,產品質量良莠不齊。進一步完善和改進氣體產品和氣體充裝等相關標準法規體系,對提升氣體行業的生產和管理水平以及企業的長遠發展都大有裨益。杜軍表示,工業氣體協會將進一步制定和完善氣體行業規范和相關技術標準,同時參與制定修訂國家標準規定。
        部分骨干企業在會上介紹了氣瓶充裝應急處置技術規范、長管拖車充裝應急處置技術規范、LNG罐車充裝應急處置技術規范等標準。

    液體二氧化碳充裝安全技術操作規程

     一、充前準備  
        1、應認真檢查設備狀況,檢查壓力表、充裝卡具、稱重衡器的靈敏度。如有失?,F象,應立即更換,否則嚴禁充裝。  
        2、認真檢查被充裝鋼瓶是否符合2000版《瓶規》及相關標準規定,不符合標準規定者,不予充裝。  
        3、保持充裝間通道暢通,室內放置氣瓶(空瓶與實瓶)不得過多。  
        4、認真確認氣瓶質量,容積等數據,嚴格按照二氧化碳充裝規定系數(0.6KG/L)計算充裝量,定秤充裝,嚴禁超充。  
    二、正常操作  
        1、氣體充裝時,應嚴密監視壓力表,使其充裝壓力控制在3-4MPa范圍內,防止超壓。  
        2、在監視壓力的同時,也隨時觀察稱重衡器和超裝報警裝置,做到量準和及時卸瓶。  
        3、充裝過程中隨時掌握系統運行狀況,以便開車、停車和處理緊急情況。  
        4、氣體充裝過程中,應細心觀察氣瓶(含閥)有無滲漏或異常變形等情況,如有,應立即停止充裝,妥善處理。  
        5、充裝中如發現氣瓶不進液或進液特別緩慢,關閉軟管球閥,打開氣瓶卡適當放掉一些氣體,再充。
        6、卸下充裝卡具時,操作人員應站在瓶閥出口處的側面,其面部應與瓶閥出口保持90度,以防瓶內或附件飛出異物傷人。  
        7、氣瓶充裝好時,應認真填寫“充裝記錄”,簽字備查。 
        8、充裝后的氣瓶,應及時運到指定處,并將瓶放穩,防止傾倒砸人。  
        9、進行重量復核,粘貼產品合格證,對超量充裝的氣瓶未加處理不準出廠。  
    三、注意事項  
        1、未經培訓并考試獲得上崗證的操作人員不準上崗工作。 
        2、非充裝人員嚴禁啟動一切充裝設備。更多了解:http://www.xeberoxu.com 

    工業氣體的發展歷史及市場概況

         18世紀末通過化學方法把氣體從空氣中分離出來為工業氣體行業奠定了基礎。DanielRutherford(1749-1819)在1772年首次把氮分離出來。不久之后JosephPriestley 以及CarlWilhelmScheele在1776年分離出來了氧氣。氧氣起初用于醫學領域,然后在19世紀末開始進入焊接的商業用途。大氣氣體開發過程中發生的另一件大事是在1863年發現了乙炔,它是一種常用的焊接氣體。隨后發現乙炔可溶于丙酮,從而使圓筒運輸成為可能,工業加工領域廣泛使用氣體的潮流由此開始。1877年發明了分餾的加工方法,這第一次使大量生產氣體不用再花費巨資。迅速發展的工業化,兩次世界大戰,以及運用氧乙炔炬(oxyacetylenetorch)焊接在20世紀中期大大推動了工業氣體需求的增長。
        第二次氣體需求大增長發生于20世紀60年代初,原因是鋼廠放棄早期的空氣噴射法(airinjectionmethods)而改用氧氣噴射法(oxygeninjectionprocess)。氧氣噴射法減少了碳與磷的含量,從而大大提高了鋼鐵產品的質量。而且采用該技術后氧氣產量從1960年至1965年增加了10倍。同時氮也被大量用作惰性“覆蓋劑”(blanketingagent)。由此推動了氣體生產設備的大規模興建。
        20世紀80年代中期電子產業也開始興起,這推動特種氣體的需求進一步提高。金屬預制及生產等傳統市場消費增大,加上在健保、電子、飲料和食品包裝等終端市場增加新的應用領域,因此氣體行業在20世紀90年代持續增長。
        能源領域在過去數年成了氣體行業發展的最大動力。干凈燃料的推廣加大了煉油行業的氫氣使用量,而在健保、食品及飲料、煉油及原油強化回收(enhancedoilrecovery)等一系列終端市場,氣體作為能源得到廣泛運用,這使氣體需求在21世紀初繼續走強。
        依據預測,全球工業氣體市場的經濟規模達580億美元,四大生產商共占市場份額的72%左右。工業氣體行業的增速傳統上是全球GDP的1.5至2.0倍,過去10年中它的年均增長率約8%。
        工業氣體最大的區域性市場依然是歐洲及北美。正如在前文談到,為保證獲取更高收益率就必須建立區域性的營銷體系及加強客戶密度,因此全球四大氣體企業在歐洲及北美市場占據主導地位是順理成章的:AirLiquide在法國,Linde在德國及英國,而Air Products及Praxair則在美國。

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