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相似文献
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1.
电解水制氢     
若夫 《气象》1983,9(7):31-33
目前,我国多数探空台站仍然采用苛性钠和矽铁粉进行高压化学反应来制取氢气。这种较古老的制氢方法,不仅操作笨重、原料消耗量大、价格较贵,而且原料本身又都是大量消耗能源的产品。此外,废渣还会污染环境;制氢过程也不十分安全。 从本世纪四十年代末期开始,不少国家都在探索采用安全可靠而又经济合理的制氢方法。经过多次的变革和实践,利用水的电解以获得氢气的制氢方法,已在世界各国较普遍地采用。它只需要用水,加上电能就可获得高纯度的氢气。  相似文献   

2.
我区在1972年9月试制成功电解水制氢设备,我台从参加试制到装机投入使用已有八年时间,生产了三万多立方米氢气。 电解水制氢原理引进我们气象部门,这是一项成功的尝试。它改革了陈旧的制氢方法,化学制氢是高温度,高压力,用手工操作缺乏安全性;制氢缸清洗倒缸,排除结块,劳动强度颇大;化学制氢的药品及排出废料对人体和环境有污染等缺陷。  相似文献   

3.
李峰 《气象》1985,11(3):29-30
一、概述 随着气象事业的发展,我国采用电解水制氢的高空气象台站越来越多。预计今年内,全国将有四十多个高空气象台站采用电解水法制氢。 在电解水制氢过程中,氢气纯度的分析是十分重要的。电解水制氢的氢气纯度应在99.5%以上,当氢气中的含氧量达到5%或以上时便形成爆鸣气体。这种爆鸣气体极易发生爆炸。因此,严格掌握不形成爆鸣气体,是安全制氢和安全用氢的前提条件。掌握好氢气纯度的化验分析,不仅有利于提高氢气的质量与探测的高度,而且还可以保证操作人员的安全。可见氢气纯度的化验分析工作,是采用电解水制氢法时必不可少的一道工序。应该严格规定,不定期进行氢气纯度的化验分析,就不允许开机制氢和使用氢气。  相似文献   

4.
我们探空站放球,每天离不了氢气。但是怎样发挥好现有制氢设备的性能,源源不断地保证足够的氢气,更好地为气象事业服务呢?一年多来,工作中有以下几点体会: 一、熟悉设备所有各元件的位置、作用,了解线路原理,就能了解全局,出了故障,就能准确判断,彻底排除。制氢设备虽大,但并不复杂,只是一般的变压、整流和它的一套控制的线路罢了。  相似文献   

5.
利用气球进行高空观测,需要氢气。目前,台站是利用氢氧化钠、矽铁粉和水的化学反应来制造出氢气,操作时比较笨重,如果操作不当,还容易造成事故。为解决这个问题,不少高空台站都在积极地进行改革,摸索新的制氢方法。梧州专区气象台试制探  相似文献   

6.
1979年11月11日下午,制氢产量达80个大气压。灌球时,还未灌满,压力表已下降到20个大气压。这引起了我们的注意,立即组织人员排除故障。打开开关轮柄,氢气出得很慢,十几分钟后压力表已指到零。可是用力压开关轮柄,却压不下去;可见筒内还有氢气。鉴于1958年发生过制氢事故,所以又作进一步的检查。我们站到筒后面,用手慢慢打开大螺帽,结果大螺帽冲出去7米之远。由于早有准备,防止了一次事故。  相似文献   

7.
王国经 《气象》1982,8(11):29-29
1980年2月11日早晨6点45分,当探空气球充气至离地立起时,在没有任何外来火源的情况下,忽然在氢气缸出气嘴处发出了极响的鸣声并同时出现氢气燃烧的蓝色火焰,灌球者的右手被严重烧伤。类似的事故有些站也曾发生过,并且有的严重到摧残房屋和损坏制氢设备。这类事故发生的原因,我们分析主要有以下两点。 一、充气速度过猛。高速运动的氢气分子与氢气缸出气嘴的铜管磨擦产生了正电荷。由于氢气缸支架生锈,地面干燥,与地面的导电性能差,使得氢气缸头部出气嘴上的正电荷无法传走。同样,由于高速运动的氢气分子与老化的塑料管磨擦于管日破裂处产生了负电荷,塑料管是绝缘体,负电荷无法传走。这样当正负电荷达到一定程度时便放电而产生微弱的火花,火花点燃氢气或混合气体,引起着火爆炸。 二,充气管漏气。我站当时灌球所用的胶管是一  相似文献   

8.
过去制氢是个繁重的体力劳动,因其操作繁琐而且及其危险,到了冬季制氢尤其困难。QDQ2-1型水电解制氢设备已在各探空站安装使用,为了减少电能消耗,电解液不是用纯净的水,而是用一定浓度的NaOH或KOH溶液,这类新型制氢设备是通过专门装置消耗水及电解得到氢气和氧气。此设备操作简便、安全系数高,大大减轻了劳动强度,使青海省探空质量有了长足的进步。  相似文献   

9.
王绍礼  贾文忠 《气象》1981,7(10):23-23
每年进入冬季,北方许多高空测风台站在制氢时常遇到“结疙瘩”的现象。为了消除“疙瘩”,不仅费工费料,而且容易出些事故。 分析起来,结疙瘩的原因主要是在气温降到零度以下后,制氢筒内失去溶解热的渣滓污水冻结起来。  相似文献   

10.
QDQ2-1型电解水制氢,是目前我国高空气象探测站使用氢气的主要来源之一。基于制氢用氢工作的安全角度,通过分析QDQ2-1型电解水制氢设备压力系统在实际运行中容易出现的风险因素,从技术规定、安全管理、现场处置措施、应急预案的实施等方面,提出相应的风险防控措施,以确保设备在安全状态中运行,有效地遏制了安全事故的发生。  相似文献   

11.
介绍GX-2型水电解制氢设备在使用过程中,对电解液的配制与氢气纯度分析应注意的问题。  相似文献   

12.
水电解制氢设备作为高空气象探测业务的重要组成部分,已逐步代替化学制氢,在全国各地探空站得到广泛使用。本文就玉树站水电解制氢设备一些实际使用情况、冬季维护经验、设想等方面的工作进行总结和讨论,为氢气制取的安全生产提供参考。  相似文献   

13.
张林宝 《气象》1987,13(1):56-56
电解水制氢设备需要经常维护,定时检修,才能确保氢气的纯度和设备的安全。根据我台使用十多年来的经验与体会,现将该设备的常见故障及维修方法介绍如下,供台站同志参考。 1.造成氢气不纯的故障原因和排除的方法 (1)塑料槽盖焊缝裂开。电解水制氢设备运输到台站,要经过漫长路程的颠簸,尤其是公路运输装卸很容易将塑料槽盖的焊缝震裂。因此在新装或检修电解槽过程中,槽盖必须试漏。试漏的方法是把所有阳极杆全部拆下,将阳极杆的四个孔及氧气出气孔,用一节小木棍外套一节胶管将孔堵死,往氧室慢慢加水至加满为止,停留一段时间后,可检查各焊缝是否有水溢出。如发现焊缝有渗漏水现象,可用高强度凝固剂将缝隙补好。有条件的台站  相似文献   

14.
氢能是中国能源系统低碳转型和实现2060年前碳中和目标的重要技术选择之一。根据原料来源可以将氢分为绿氢、蓝氢和灰氢,其制备成本和碳排放强度存在较大差异。文中以中国氢能生产现状为基础,建立基于学习曲线的平准化制氢成本(LCOH)模型,测算不同制氢技术从2020年到2060年的成本变化趋势。结果表明:现阶段灰氢成本最低,绿氢成本最高;到2030年绿氢成本将下降至20~25元/kg;2050年后,绿氢将成为成本最低的制氢方式(含碳排放成本),而且PEM(质子交换膜)电解水制氢的成本将低于AE(碱性)电解水制氢,光伏+PEM电解水制氢成本将下降至12元/kg。电解槽和电力成本下降是未来绿氢成本下降的主要驱动因素。敏感性分析表明,运营维护成本和关键技术学习率是影响绿氢成本下降速度的重要参数。  相似文献   

15.
浅谈静电对气象制氢、用氢的威胁及防范   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
林鹏 《气象》1988,14(4):53-55
引言 当前,国内外高空气象要素的获取,主要还是采用气球探空的方式。充灌气球的气体,除了少数几个天然气资源丰富的国家使用氦气外,大多数国家的气象探空台站均使用氢气。由于氢气是易燃因、易爆气体,此,静电对制氢和用氢的威胁不可忽视。 本文试图对产生静电的原因、类型进行分析,以认识静电的本质,一重视静电的危害性。并对如何减少静电的产生和消除静电的威胁,作一些探讨。  相似文献   

16.
李建会 《气象》1989,15(7):2-2
目前台站常采用国产制氢筒进行碱性法制取氢气。为确保制氢安全,并提高原料利用率和产氢率,通常每制一筒氢所需的原料为:苛性钠(NaOH)1.8kg,硅铁粉(SiFe_2)1.6kg,水(H_2O)12kg。其中苛性钠常常因我们平时保管或长年累月的储存,易吸收空气中的水份和二氧化碳而潮解变质,造成反应能力降低或完全丧失反应能力,致使产氢量不足。  相似文献   

17.
《气象科技》1977,(8):23-24
氢气在气象部门的使用是较为广泛的,同时在制氢过程中也容易发生事故,国外对此问题已引起注意,根据世界气象组织观测方法和仪器委员会第七次会议(1977年8月在西德汉堡举行)有关文件反映,目前在制氛中还没有完全解决安全间题,生产及操作没能达到规格化。  相似文献   

18.
我站自1973年10月安装使用我区自行设计的气象专用电解水制氢设备以来,该套设备满足了我站每天两次探空气球一次测风气球所须氢气的供应,同时也经受住了连续一年半每天三次探空气球及两个多月每天四次试验气球所须氢气的考验。几年来,该套设备运转基本正常,没有出现任何事故。以它优良的性能,优越的工作条件而深受高空观测人员欢迎。我们的体会是:一、工作安全可靠,性能稳定  相似文献   

19.
2000年春季北京特大沙尘暴物理化学特性的分析   总被引:52,自引:9,他引:43  
2000年春季北京频频发生沙尘天气,严重影响了北京市大气环境状况.对4月6日北京地区发生的特大沙尘暴化学元素成分的分析表明北京春季沙尘污染极为严重.沙尘暴期间,20种元素总质量浓度高达1536μg/m3,是1999年同期的31.4倍.即使沙尘暴过后,污染依然严重,元素总质量浓度仍高达338.7μg/m3,是1999年春季的7倍.研究还发现,沙尘暴期间来自远方的大粒子占了很大的比例,绝大多数的元素浓度在粒径大于16μm处出现一个非常高值,远高于其他谱段的浓度;在沙尘暴后及其他时间,还没有观测到这种谱分布.沙尘暴期间的粗粒子(d>2μm)数浓度是沙尘暴后的20倍以上,细粒子(d<2μm)的数浓度是沙尘暴后的7倍.  相似文献   

20.
综合运用了多元资料(环境空气质量监测资料、地面气象观测资料、L波段雷达探空资料、风廓线雷达探空资料和再分析资料)和多种方法(后向轨迹追踪、聚类分析、潜在源区贡献法和数值模拟),研究了武汉地区特殊气象条件对重污染过程的影响,揭示了偏东小风所带来的外源污染物对形成严重污染日的贡献.主要研究结论如下:1)后向轨迹追踪分析表明,武汉地区严重污染日气流主要为来自安徽南部(47.5%)的偏东小风,模拟结果也显示偏东气流、偏北气流与局地环流共同作用,在武汉地区形成一个局地涡旋,成为反复污染带,加重了武汉地区的污染程度;2)利用潜在源区贡献法(PSCF)分析发现,武汉市秋冬季的潜在源区主要是安徽、江苏、山东、河南、湖南、江西以及武汉周边地区,因此在冬季大范围污染背景下,跨区域的联防联控(尤其是安徽南部地区)才能有效地减少武汉市秋冬季的重污染日.  相似文献   

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