Технический гелий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! И как туда насыпалась она?!... Законы Мерфи (еще...)

Технический гелий

Cтраница 1


Технический гелий имеет следующий состав: Не 99 8 %; N20 2 % и следы метана. Может быть получен спектрально чистый гелий.  [1]

Технический гелий получают [275] в процессе ректификации воздухг / I в ходе переработки природных газов, которые могут содержат.  [2]

Газом-носителем служит технический гелий или водород. Камеры теплопроводности тоже термостатированы.  [3]

4 Результаты калибровки хроматографа. [4]

Показано, что очистка технического гелия от кислорода необходима, так как его присутствие ( 0 003 %) снижает чувствительность определения фосфина примерно на один порядок. Очистку гелия от кислорода при анализе фосфина проводят при 300 С на колонке длиной 1 м, заполненной хромо-никелевым катализатором. Предварительно катализатор восстанавливают в токе водорода до полного удаления воды. В табл. V2 представлены результаты калибровки хроматографа методом Ловлока по фосфину с очисткой гелия от кислорода и без нее. Как видно из табл. V2 площадь пика при одной и той же концентрации фосфина ( 0 08 %) почти на порядок больше при условии дополнительной очистки гелия от кислорода. Очевидно, что чем ниже концентрация вещества, тем опаснее наличие кислорода в газе-носителе, это особенно сказывается при анализе примесей.  [5]

В качестве подвижной фазы ( газа-носителя) применяют технический гелий или электролитический водород.  [6]

В качестве подвижной фазы ( газа-носителя) применяют технический гелий или электролитический водород. Газ-носитель подают в систему из баллона, снабженного краном точной регулировки.  [7]

Согласно ТУ-51-940-80 на гелий газообразный предусматривается производство трех марок очищенного гелия и одной марки технического гелия.  [8]

Кроме того, из газов, содержащих в заметном количестве редкие элементы, можно получать технический гелий, который широко применяется в различных областях науки и техники.  [9]

При очистке гелия ед зависит от суммы поглощенных примесей, рассчитываемых по уравнению Ленгмюра для смесей газов. Основными примесями в техническом гелии являются азот, водород, кислород, углеводороды, неон и другие газы, которые составляют 0 2 % единицы массы гелия. Суммарная концентрация примесей азота и водорода составляет 90 % всех примесей. Поэтому расчет блоков очистки гелия ведут по этим основным примесям, а остальные компоненты примесей распределяют в соответствии с их адсорбируемостью между азотом и водородом. В качестве адсорбента для очистки газов от азота и водорода целесообразно использовать активированный уголь СКТ-4, который обладает максимальной динамической емкостью при адсорбции азота и водорода.  [10]

При очистке гелия ед зависит от суммы поглощенных примесей, рассчитываемых по уравнению Ленгмюра для смесей газов. Основными примесями в техническом гелии являются азот, водород, кислород, углеводороды, неон и другие газы, которые составляют 0 2 % единицы массы гелия. Суммарная концентрация примесей азота и водорода составляет 90 % всех примесей. Поэтому расчет блоков очистки гелия ведут по этим основным примесям, а остальные компоненты примесей распределяют в соответствии с их адсорбируемостью между азотом и водородом. В качестве адсорбента для очистки газов от азота и водорода целесообразно использовать активированный уголь СКТ-4, который обладает максимальной динамической емкостью при адсорбции азота и водорода.  [11]

12 Принципиальная схема завода по производству гелия [ XV. 24 ]. 1 - теплообменник для газа. 2 - сепаратор сырого гелия. 3 - колонна очистки гелия. 4 - выработка жидкого азота. 5 - сепаратор чистого гелия. 6 - ожижитель азота. 7 - расширительная машина. 8 - теплообменник для азота. 9 - теплообменник для гелия. [12]

Сепаратор 5 погружен в ванну жидкого азота, поступающего из вспомогательного цикла сжижения азота. Ванна жидкого азота, находящаяся при атмосферном ( или близком к нему) давлении, снижает температуру сырого гелия высокого давления почти до - 180 С, в результате чего почти весь азот, находящийся в сыром гелии ( а его там около 40 %), переходит в жидкое состояние. Последним этапом очистки является непрерывное разделение двух фаз в сепараторе 5, откуда газовая фаза ( технический гелий с чистотой около 98 5 %) проходит через теплообменник 9 в газгольдеры высокого давления.  [13]

При получении сырого гелия метан и другие углеводороды удаляются конденсацией при низких температурах. На второй стадии процесса удаляется азот и оставшиеся примеси. Водород удаляется путем связывания с кислородом на платиновом катализаторе. Основное количество азота удаляется конденсацией; оставшиеся примеси поглощаются в адсорбере. Поступающий к потребителю технический гелий в баллонах под давлением - 15 0 Мн / м содержит не более 0 5 - 0 8 % примесей.  [14]

При анализе углеводородных газов ( например, природных, содержащих много метана) в качестве газа-носителя можно применять метан. Кроме того, на хроматограмме будут записаны все углеводородные компоненты, за исключением метана. Исключение метана иногда даже желательно ( когда он плохо отделяется от этана), так как будет четко записан пик этана. Метан в этом случае может быть определен, если из 100 % вычесть суммарную концентрацию всех остальных компонентов пробы. Применяя тот пли иной газ-носитель, в особенности при определении небольших количеств компонентов пробы, надо знать его чистоту и быть уверенным в том, что он не содержит в соизмеримых количествах примеси тех компонентов, которые будут анализироваться. Если технический гелий содержит 1 % азота, а последний не входит в состав анализируемой пробы, го это не является препятствием для его применения в качестве газа-носителя. Его присутствие в гелии лишь слегка уменьшит теплопроводность газа-носителя.  [15]



Страницы:      1    2