Cтраница 2
Разделение неоно-гелиевой смеси затруднительно и обходится дорого вследствие того, что ни одна из составных частей не может быть сконденсирована при помощи жидкого воздуха и жидкого азота. Наинизшая температура-которая может быть получана цри помощи жидкого азота, равна 63 2 К-температура в тючке плавления при абсолютном давлении 96 4 мм рт. ст. Критические же температуры неона - 44 6 К и гелия - 5 2 К и для их сжижения необходимо иметь другой холодильный агент или пользоваться другими методами. [16]
Расчет количества неоно-гелиевой смеси аналогичен приведенному на стр. [17]
Окончательная очистка неоно-гелиевой смеси от азота осуществляется адсорбционным методом. В качестве адсорбента используются активированный уголь или мелкопористый силикагель. Процесс адсорбции ведется при температуре 63 - 78 К и давлениях до 50 ата. [18]
Практически получение неоно-гелиевой смеси в Советском Союзе организовано на установках Г-540 и КТ-1000. [19]
Для разделения неоно-гелиевой смеси применяют конденсационный и адсорбционный методы. Первый метод, разделения неоно-гелиевой смеси основан на выделении твердого неона при охлаждении смеси жидким водородом, кипящим под вакуумом. [20]
Дальнейшую переработку сырой неоно-гелиевой смеси для извлечения из нее чистого неона производят на специальной установке в два этапа. Сначала из смеси удаляют азот в дефлегматоре-адсорбере и получают так называемую техническую неоно-гелиевую смесь. Затем полученную смесь разделяют адсорбцией активированным углем марки АГ-2 или конденсационным методом, получая чистый неон. Адсорбционный метод применяется при получении небольших количеств продукта ( 60 - 200 дм5 / ч неона) и является более простым. При производстве относительно больших количеств неона в жидком виде применяют более сложные, но зато и более производительные конденсационные методы. [21]
Баллоны наполнены неоно-гелиевой смесью. [22]
Криптоно-ксеноно-вый концентрат и неоно-гелиевая смесь в материальном балансе не учитываются ввиду незначительного их количества. [23]
Криптоно-ксеноно-вый концентрат и неоно-гелиевая смесь в материальном балансе не учитываются, поскольку они содержатся в незначительных количествах. [24]
Адсорбционный метод разделения неоно-гелиевой смеси является значительно более простым как в конструктивном, так и в эксплуатационном отношениях, легко осуществим в заводских условиях; поэтому исследования по изысканию способов повышения эффективности адсорбционного метода разделения этой смеси представляет большой практический интерес. [25]
Первый этап очистки неоно-гелиевой смеси от азота целесообразно производить непосредственно в установке разделения воздуха, используя холодильный цикл установки для покрытия дополнительных холодопотерь. В этом случае очистка от азота производится методом дефлегмации. [26]
![]() |
Установка для получения. [27] |
Первый этап очистки неоно-гелиевой смеси от азота целесообразно проводить непосредственно в установке разделения воздуха, используя холодильный цикл установки для покрытия дополнительных холодопотерь. В этом случае очистка от азота производится методом дефлегмации. Процесс очистки смеси зависит от давления и температуры дефлегмации. При температуре 78 5 К обогащение смеси инертными газами идет интенсивно до давлений 2 - 3 Мн / м [ 36, гл. Дальнейшее повышение давления сопровождается незначительным ростом концентрации неона и гелия в газовой фазе. Чем, ниже температура дефлегмации, тем больше при всех давлениях концентрация неона и гелия в газовой фазе, но при этом увеличивается и содержание неона в жидком азоте. [28]
Конденсационный метод разделения неоно-гелиевой смеси в его первоначальных вариантах был основан на выделении твердого неона при охлаждении смеси жидким водородом, кипящим под вакуумом. Одновременно в установке получается чистый гелий, так как при температуре 14 К упругость паров неона над твердым неоном составляет лишь около 0 1 мм ртп. [29]
Конденсационный метод разделения неоно-гелиевой смеси, основанный на применении жидкого водорода при пониженном давлении, позволяет получать путем однократной операции значительные количества чистых неона и гелия. [30]