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氢气气体的存储一般而言制取的氢气,有几种存储方式。1种是将制取的按照压缩机压缩,存储在中低压压力级别的储氢罐,当制取的氢气量非常大时,能够运用目前的地下洞穴或天然气气穴存储,地下存储的氢气压力水平范围为2MPa至18MPa;。若机器设备允许,可将制取的氢气,按照超低温液化,存储到超低温液态储氢罐,其储氢量相比较压缩储氢要大许多,一致空间的情况下,若压缩储氢提供氢储量100千瓦时(kWh),超低温液态存储储氢量能够达100GWh。
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并设置隔离区域,严格限制出入。通知消防及相关单位。应急处理人员戴自给正压式呼吸器,液氧销售穿防寒服,戴防寒手套。避免泄漏液体流入地下室或其他密闭有人工作空间,如无法避免应立即通知相关部门。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。可用雾状水喷淋加速液体蒸发,但不可使水枪射至液体。高纯液氧防止气体在低凹处积聚,用排风机将漏出气送至空旷处。禁止人员在低洼或下风区停留。
分离液态空气法,在低温条件下加压,使空气转变为液态,然后蒸发,由于液态氮的沸点是‐196℃,比液态氧的沸点(‐183℃)低,因此氮气首先从液态空气中蒸发出来,剩下的主要是液态氧。空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同,从空气中制备氧气称空气分离法。膜分离技术,膜分离技术得到迅速发展。利用这种技术,在一定压力下,让空气通过具有富集氧气功能的薄膜,可得到含氧量较高的富氧空气。利用这种膜进行多级分离,可以得到百分之九十以上氧气的富氧空气。分子筛制氧法(吸附法),利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子筛把空气中的氧离分出来。电解制氧法,把水放入电解槽中,加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,然后通入直流电,水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧,同时获得两立方米氢。
乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),卧放使用时,丙酮易随乙炔气流出,不仅增加丙酮的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。
液氮:液态的氮气。是惰性的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低。氮构成了大气的大部分(体积比78.03%,重量比75.5%)。氮是不活泼的,不支持燃烧。汽化时大量吸热接触造成冻伤。在常压下,液氮气体温度为-196℃;1立方米的液氮可以膨胀至696立方米 21°C的纯气态氮。液氮是无色、无味,在高压下低温的液体和气体。液氮(常写为LN2),是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为-196°C,在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮;如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。