1. 气体发生装置和气体收集装置是什么,分别
气体发生装置
实验室里用来生成气体的装置。
常用的有两种,一种是类型的,固体和固体混合加热,一种是H2类型的,固体与液体的反应。
气体收集装置
①排水集气法:适用于难溶于水或不易溶于水且不与水发生化学反应的气体.此法收集的气体较为纯净;当有大气泡从集气瓶口边缘冒出时,表明气体已收集满.
②向上排空气法:适用于相同状况下,密度比空气大且不与空气中任何成分反应的气体.操作时应注意将导管口伸到接近集气瓶底处,便于将集气瓶内的空气尽快地排尽.同时应在集气瓶的瓶口处盖上玻璃片,以便稳定气流.此法收集的气体较为干燥,但纯度较差,需要验满.
③向下排空气法:适用于相同状况下,密度比空气小且不与空气中任何成分反应的气体.操作时应注意将导管口伸到接近集气瓶底处,便于将集气瓶内的空气排尽.此法收集的气体较为干燥,但纯度较差,需要验满.
利用高锰酸钾制氧气时注意问题:
①试管口要略向下倾斜,防止药品中的水分受热后变成水蒸气,再冷凝成水珠倒流回试管底部,使试管炸裂.
②导气管伸入试管内不要太长,只要露出橡皮塞少许即可,这样便于气体导出.
③药品不能聚集在试管底部,应平铺在试管底部,使之均匀受热.
④铁夹应夹在距离试管口约1/3处.
⑤要用酒精灯的外焰对准药品部位加热.加热时先进行预热,即先将酒精灯在试管下方来回移动,让试管均匀受热,然后对准药品部位加热.
⑥用排水法收集氧气时,导管口有气泡冒出时,不宜立即收集.因为刚开始排出的是空气,当气泡均匀连续地冒出时,才能收集.
⑦加热高锰酸钾制取氧气时,不要忘掉在试管口处放上一团松软的棉花,以免高锰酸钾小颗粒进入导气管,堵塞导气管.
⑧实验开始前,不要忘记检查装置的气密性.
⑨实验结束时,先把导气管从水槽中取出,再移走酒精灯,防止水倒流入试管底部炸裂试管.
⑩收集满氧气的集气瓶要盖好玻璃片,正放在桌子上(因为氧气的密度比空气大).
2. 超低温空气源热泵效果
超低温空气源热泵之所以可以在零下30度能够保持高效制热,和机组内部的核心技术分不开。超低温空气源热泵内置增焓技术和除霜技术,当冬季气温低于零下20度,超低温空气源热泵会自动开启除霜装置,像芬尼的超低温机组配备行业独有的滑移除霜技术,该技术是利用环境温度与除霜温度的滑移,进入除霜的温度值会随着环境温度的变化而发生变化,当检测到的温度达到滑移除霜温度时并持续一个周期,则进入除霜模式。这样可以达到有霜除霜,无霜不除的效果,提高机组的制热能力,使系统节能省电。
3. 有个装置,空气从里面过后,一边温度很高,一边很低,这是什么,通过什么原理工作,谢谢。
那是涡流管,又称作涡旋管,旋风轴流式涡流制冷器, 是一种利用压缩空气而产生出低温冷气流的小型部件。
涡流管(Vortex Tube)现象在1922年由一个法国学生所发现,在1960年以后涡流管开始被商业应用,作为一种可产生冷气流的核心部件, 涡流管经过几十年的发展和各国工程师的努力,涡流管技术如今已是非常成熟,并在全世界范围内得到广泛应用。
旋风轴流式涡流制冷器,使用独有的轴流式超音速涡轮喷嘴,让流入涡流室的气流以高达130万转/分钟的转速旋转,强大的离心力将气流中高能量气体分子与低能量气体分子区别开来。高能量的气体分子在外侧,低能量的分子在内测,分别引出后,压缩空气被分成了低温气体和高温气体。冷端的低温气流温度相对室温可达-40℃以下,热端的高温气流温度相对室温可达90℃以上。附图见下面链接:
http://hi..com/kdl1588n/album/item/.html#IMG=40dad6c0452aa6e78326ace3
4. 化学里发生装置和收集装置是什么意思 选
实验室中
二氧化碳是碳酸钙和盐酸
是固液型不加热
收集向上排空气
氧气是氯酸钾
二氧化锰加热
是固固加热
收集排水
5. 高低温冲击箱的空气调节系统
1、空气控制方式:强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法既指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
2、空气循环装置:内置空气间、循环风道及不锈钢长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过出风口可调式风栓的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性;
3、空气冷却方式:多级膜片式空气热交换器。
4、空气加热方式:优质镍铬金丝电加热器。
6. 超低温空气源热泵机组运行价格贵吗怎么一台超低温空气源热泵也称为机组
超低温空气源热泵机组的工作原理依然是逆卡诺原理,即利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经EVI喷气增焓压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。简而言之,就是通过消耗少量的电力来实现热量搬运,从而达到制冷、制热的目的。单机(组)是包括压缩机、翅片管换热器、风机、控制器、膨胀阀、板式换热器和辅机等组成的一套供暖制冷循环系统,在不同环境下,单台热泵的制热量无法解决大面积场所供暖或者制冷需求时,当然由多台相同或者不同功率的空气源热泵设备机群协同工作。这个机群当然是机组了!说到这里其实有点广义和狭义的道理,其实单靠一台机器设备怎么能完成供暖和制冷的需要呢?不是说包括压缩机、翅片管换热器、风机、控制器、膨胀阀、板式换热器和辅机等组成的一套供暖制冷循环系统嘛,这里还有水箱、水泵的事呢呀,所以当解决供暖制冷问题的时候单台机就上升到了“机组”系统概念了。如图所示:
以上为超低温空气源热泵机组运行费用结合案例为你的问题做的解答,如有疑问请追问
7. 气体发生装置和气体收集装置是什么,分别什么用途,区别是什么
发生复装置:固液混合不加热生成气制体(如锌和盐酸制取H2)时一般用试管,单孔橡皮塞,导气管或广口瓶,双孔橡皮塞长颈漏斗(分液漏斗)导气管。固固混合加热生成气体(如K2MnO4和MnO2)时用试管,酒精灯,单孔橡皮塞,导气管
收集装置:用洗气瓶(分长近短出和短进长出,排水和排空气都可以用),用玻璃片水槽和集气瓶排空气(不溶或难溶气体),用玻璃片和集气瓶向上或向下排空气(气体无毒)
8. 超低温空气源热泵效果怎么样,最低运行温度是多少
超低温空气源热泵是以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的装置,同时也可以进行夏季制冷。其特点是以准二级压缩喷气增焓热泵系统保证机组在-25℃能正常制热,实现了空气源热泵在寒冷地区供暖的可能。
9. 空分设备的系统有哪些
空分设备是一个大型的复杂系统,主要由以下子系统组成:动力系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输送系统、液体贮存系统和控制系统等。
动力系统:主要是指原料空气压缩机
。空分设备将空气经低温分离得到氧、氮等产品,从本质上说是通过能量转换来完成。而装置的能量主要是由原料空气压缩机输入的。相应地,空气分离所需要的总能耗中绝大部分是原料空气压缩机的能耗。
净化系统:由空气预冷系统(空冷系统)和分子筛纯化系统(纯化系统)组成。经压缩后的原料空气温度较高,空气预冷系统通过接触式换热降低空气的温度,同时可以洗涤其中的酸性物质等有害杂质。分子筛纯化系统则进一步除去空气中的水分、二氧化碳、乙炔、丙烯、丙烷和氧化亚氮等对空分设备运行有害的物质。
制冷系统:空分设备是通过膨胀制冷的,整个空分设备的制冷严格遵循经典的制冷循环。不过通常提到的空分制冷设备,只要是指:膨胀机。
热交换系统:空分设备的热平衡是通过制冷系统和热交换系统来完成的。随着技术的发展,现在的换热器主要使用铝制板翘式换热器。
精馏系统:空分设备的核心,实现低温分离的重要设备。通常采取高、低压两级精馏方式。只要由低压塔、中压塔和冷凝蒸发器组成。
产品输送系统:空分设备生产的氧气和氮气需要一定的压力才能满足后续系统的使用。只要由各种不同规格的氧气压缩机和氮气压缩机组成。
液体贮存系统:空分设备能生产一定的液氧和液氮等产品,进入液体贮存系统,以备需要时使用。只要是由各种不同规格的贮槽、低温液体泵和汽化器组成。
控制系统:大型空分设备都采用计算机集散控制系统,可以实现自动控制。
空分设备从工艺流程来说可以分为5个基本系统:
杂质的净化系统
主要是通过空气过滤器和分子筛吸收器等装置,净化空气中混有的机械杂质、水分、二氧化碳、乙炔等。
空气冷却和液化系统
主要由空气压缩机、热交换器、膨胀机和空气节流阀等组成,起到使空气深度冷冻的作用。
空气精馏系统
主要部件为精馏塔(上塔、下塔)、冷凝蒸发器、过冷器、液空和液氮节流阀。起到将空气中各种组分分离的作用。
加温吹除系统
用加温吹除的方法使净化系统再生。
仪表控制系统
通过各种仪表对整个工艺进行控制。
10. 下列几套气体发生装置各有何特点需要详细一点的~~谢谢~~
三套装置都适用于固体和液体物质不需要加热的反应,如锌和稀盐酸反应制氢气、碳内酸钙与稀盐酸反容应制二氧化碳等。一、二套装置固体的形态可以不受限制,既可以是粉末状也可以是块状;三套装置只适用于块状固体与液体反应。第一套是简易装置,先加入固体,再加入液体,然后迅速塞上单孔塞,即可收集气体。第二套装置使用长颈漏斗,加入液体需使漏斗下端浸入液面以下,这样加入液体较多,不适合反应很剧烈的反应,气体产生过快难以收集,如二氧化锰粉末与双氧水的作用。第三套装置是启普发生器的简易装置,能够随开随用、随关随停,必须使用块状固体与液体反应,如果是粉末状固体,会从塑料片小孔中漏下,固体与液体始终接触反应,不能随时终止反应。其原理是:在有空塑料片上放入块状固体,插入长颈漏斗,加入液体至液体与固体接触,反应产生气体,不需要气体时,关闭止水夹,试管内由于继续生成气体而压强增大,使塑料片下面的液体进入长颈漏斗中,固液分离,反应终止。