կարո՞ղ եք խմել հեղուկ ածխածնի երկօքսիդ:

2023-06-20

Ի՞նչ է հեղուկ ածխաթթու գազը:

Հեղուկ ածխածնի երկօքսիդ վերաբերում է ածխաթթու գազի հեղուկացմանը հեղուկ ձևի բարձր ճնշման և ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Հեղուկ ածխաթթու գազը սառնագենտ է, որը կարող է օգտագործվել սննդամթերքի պահպանման համար, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել արհեստական ​​տեղումների համար: Այն նաև արդյունաբերական հումք է, որից կարելի է պատրաստել սոդա, միզանյութ և սոդա։

二. որտեղի՞ց է առաջանում ածխաթթու գազը:

1. Calcination մեթոդը
Այն ածխածնի երկօքսիդ գազ բարձր ջերմաստիճանում կրաքարի (կամ դոլոմիտի) կալցինացման գործընթացում ստացված լվանում են ջրով, հանվում կեղտերից և սեղմվում՝ առաջացնելով գազային ածխաթթու գազ։

co2

2. Խմորման գազի վերականգնման մեթոդ
Էթանոլի արտադրության ֆերմենտացման գործընթացում արտադրված ածխաթթու գազը լվանում են ջրով, կեղտը հանվում և սեղմվում՝ ածխաթթու գազ առաջացնելու համար:

3. Ենթամթերքի գազի վերականգնման մեթոդ
Ամոնիակի, ջրածնի և սինթետիկ ամոնիակի արտադրության գործընթացը հաճախ ունենում է ածխաթթվացման գործընթաց (այսինքն՝ գազային խառնուրդից ածխածնի երկօքսիդի հեռացում), այնպես որ խառը գազի ածխաթթու գազը կարող է ներծծվել ճնշման տակ, ապասեղմվել և տաքացնել՝ բարձր մաքրության ածխածնի երկօքսիդ գազ ստանալու համար:

4. Ադսորբցիոն ընդլայնման մեթոդ
Ընդհանուր առմամբ, ածխածնի երկօքսիդը օգտագործվում է որպես հումքի գազ, իսկ բարձր մաքրության ածխածնի երկօքսիդը արդյունահանվում է կլանման փուլից՝ կլանման ընդլայնման մեթոդով, և արտադրանքը հավաքվում է կրիոպոմպի միջոցով. այն կարելի է ձեռք բերել նաև ադսորբցիոն թորման մեթոդով, որն օգտագործում է սիլիկա գել, 3A մոլեկուլային մաղ և ակտիվացված ածխածին որպես ներծծող: որոշ կեղտեր հեռացնելու համար, և ածխածնի երկօքսիդի բարձր մաքրության արտադրանքները կարող են արտադրվել շտկումից հետո:

5. Ածուխի վառարանի մեթոդ
Ածխածնի երկօքսիդը ստացվում է ածուխի վառարանի գազի և մեթանոլի ճաքող գազի զտման արդյունքում:

三. Ինչպե՞ս է հեղուկ ածխաթթու գազը դառնում գազ:

Հեղուկ ածխաթթու գազը կարող է վերածվել նորմալ ջերմաստիճանի ածխաթթու գազի՝ վակուումային թորման միջոցով: Սկզբունքն այն է, որ հեղուկ ածխաթթու գազը կարող է ուղղակիորեն գոլորշիացվել գազի մեջ ցածր ջերմաստիճանի և ցածր ճնշման դեպքում, իսկ ածխածնի երկօքսիդի մոլեկուլները գազում գոյություն կունենան ջերմաստիճանի և ճնշման վիճակում սենյակային ջերմաստիճանում:

四. Որո՞նք են հեղուկ ածխածնի երկօքսիդի օգտագործումը:

1. Ածխածնի երկօքսիդը կարող է օգտագործվել որպես հրդեհաշիջման միջոց։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ածխաթթու գազը չի աջակցում այրմանը և սովորական պայմաններում ավելի ծանր է, քան օդը: Այրվող առարկայի մակերեսը ածխաթթու գազով ծածկելը կարող է օբյեկտը մեկուսացնել օդից և դադարեցնել այրումը: Հետևաբար, ածխածնի երկօքսիդը կարող է օգտագործվել կրակը մարելու համար և սովորաբար օգտագործվում է հրդեհաշիջման միջոց:
2. Ածխածնի երկօքսիդը կարող է օգտագործվել որպես կոնսերվանտ։ Ժամանակակից պահեստները հաճախ լցվում են ածխածնի երկօքսիդով, որպեսզի կանխեն միջատների կողմից սննդի օգտագործումը, բանջարեղենի փտումը և պահպանման ժամկետը երկարացնելու համար: Պահպանեք հացահատիկներ, մրգեր և բանջարեղեն:
3. Ածխածնի երկօքսիդը կարող է օգտագործվել որպես սառնագենտ: Պինդ ածխածնի երկօքսիդն այն է, ինչ մենք անվանում ենք «չոր սառույց» և հիմնականում օգտագործվում է որպես սառնագենտ: Ինքնաթիռները օգտագործվում են բարձր բարձրությունների վրա «չոր սառույց» ցողելու համար, որը կարող է օդում խտացնել ջրի գոլորշին և արհեստական ​​անձրևներ առաջացնել. «Չոր սառույցը» կարող է օգտագործվել նաև որպես սննդամթերքի արագ սառեցման կոնսերվանտ:
4. Ածխածնի երկօքսիդը կարող է օգտագործվել նաև քիմիական արդյունաբերության որոշ իրեր պատրաստելու համար, ինչպիսիք են գազավորված ըմպելիքները, գարեջուրը, զովացուցիչ ըմպելիքները և այլն։

五. Ինչու է CO2-ը գազ, իսկ ջուրը՝ հեղուկ:

Քանի որ ջրի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը մեծ է, իսկ մոլեկուլների միջև ձգողական ուժը մեծ է, ուստի այն հեղուկ է: Ածխածնի երկօքսիդի խտությունը փոքր է, իսկ մոլեկուլների միջև գրավիտացիոն ուժը՝ փոքր։

六. CO2-ը տեղափոխվում է հեղուկ, թե գազ:

Հիմնականում հեղուկ ձևով տեղափոխվող ենթակառուցվածքի առկայությունը, որն ունակ է CO2-ի անվտանգ և հուսալի փոխադրմանը, շատ կարևոր է CCUS-ի կիրառման համար: CO2-ի լայնածավալ փոխադրման երկու հիմնական տարբերակները խողովակաշարերի և նավերի միջոցով են: Կարճ հեռավորությունների և փոքր ծավալների փոխադրումների համար CO2-ը կարող է առաքվել նաև բեռնատարով կամ երկաթուղով, որն ավելի թանկ է միայն CO2-ի մեկ տոննայի համար: Խողովակաշարային փոխադրումը ցամաքում մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազի տեղափոխման ամենաէժան միջոցն է, սակայն ծովային փոխադրումը կախված է փոխադրման հեռավորությունից և մասշտաբից:

七. Ամփոփել

Ածխաթթու գազը սովորական ջերմաստիճանի և ճնշման դեպքում անգույն և առանց հոտի գազ է: Այն թույլ թթվային գազ է՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում մի փոքր սուր հոտով; այն չդյուրավառ է և հեղուկացումից հետո դառնում է անգույն և անհոտ հեղուկ: Նորմալ ջերմաստիճանի և ճնշման տակ անգույն և առանց հոտի գազ է։ Գազի հարաբերական խտությունը (օդ=1) 1,522 է 21,1°C և 101,3 կՊա, իսկ սուբլիմացիայի ջերմաստիճանը՝ -78,5°C 101,3 կՊա ջերմաստիճանում։ Գոլորշիների ճնշում (kPa)՝ 5778 (21.1°C), 3385 (0°C), 2082 (- 16.7°C), 416 (-56.5°C), 0 (-78.5°C): Գազի խտություն (կգ/մ3)՝ 1.833 (21.1 ° C. 101. 3kPa), 1. 977 (0 ° C, 101. 3kPa): Հագեցած հեղուկի խտություն (կգ/մ3)՝ 762 (21,1°C), 929 (0°C), 1014 (- 16,7°C), 1070 (- 28,9°C), 1177 (-56,6°C): Կրիտիկական ջերմաստիճանը 31,1°C է, իսկ կրիտիկական ճնշումը՝ 7382 կՊա։ Կրիտիկական խտությունը 468 կգ/մ3 է: Եռակի կետ -56.6°C (416kPa): Գոլորշիացման թաքնված ջերմություն (կջ/կգ)՝ 234,5 (0°C), 276,8 (-16,7°C), 301,7 (-28,9°C): Միաձուլման թաքնված ջերմությունը 199 կջ/կգ է (-56,6°C): Ածխածնի երկօքսիդը թույլ թթվային գազ է, որը բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ունի մի փոքր սուր հոտ: Մթնոլորտային ճնշման դեպքում ածխաթթու գազը չի կարող գոյություն ունենալ որպես հեղուկ: Երբ ջերմաստիճանը և ճնշումը եռակի կետից բարձր են, բայց 31,1°C-ից ցածր, ածխաթթու գազը և գազը գտնվում են հավասարակշռության մեջ փակ տարայի մեջ: Ածխածնի երկօքսիդը դյուրավառ չէ և ջրի առկայության դեպքում կարող է կոռոզիայի ենթարկել որոշ սովորական մետաղներ: