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甲烷的论文(甲烷的总结)

发布时间:2023-03-18 00:50:05编辑:小编归类:科技论文

1. 甲烷的总结

生活中占绝大部分的烷烃是甲烷,天然气主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。

汽油主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃。

沼气 甲烷

打火机燃气 丁烷

总结一下就是:

C1~C4(40℃以下时的馏分)是石油气,可作为燃料;

C5~C11(40~200℃时的馏分)是汽油,可作为燃料,也可作为化工原料;

C9~C18(150~250℃时的馏分)是煤油,可作为燃料;

C14~C20(200~350℃时的馏分)是柴油,可作为燃料;

C20以上的馏分是重油,再经减压蒸馏能得到润滑油、沥青等物质。

2. 甲烷的知识总结

甲烷与氯气在光照条件下能够发生取代反应,气体颜色变浅,三氯甲烷、四氯甲烷为液体,试管内壁出现油状液体;氯化氢易溶于水,试管内形成一段水柱,生成盐酸,试管内液体变红;而B装置没有明显的变化,说明甲烷与氯气在光照条件下才能够发生取代反应,

3. 甲烷的内容

煤矿甲烷传感器的调校方法:

1、调校前准备工作:

⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。

⑶、将气瓶垂直于巷道底板放臵好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。

2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。

⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。

⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。

⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。

⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。

3、调校精度:

⑴、测试报警值和断电值①、用遥控器将传感器调至显示“数字2”档。

②、首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。 ③、报警值和断电值误差不超过±0.05%CH4,若超差则重新校准一次,若两次误差都超过±0.05%CH4,则对该传感器进行更换后重新调校。

⑵、校准精度

报警值和断电值测试完成后把流量调节到0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值,然后用遥控器将传感器显示值调整至与标准气样浓度相一致,并使其测量值稳定显示60秒后无变化,方可用遥控器保存精度,调校结束。

⑶、测试复电功能

调校结束后,缓慢调整流量调节阀,使传感器显示值小于复电值并持续稳定通气60秒后关闭气瓶阀门,然后再关闭流量调节阀,结束测试。

4、校验精度值

调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气样对精度值进行校验,若传感器显示值超过±0.05%CH4范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。

5、调校全部结束后,重新检查所有气瓶及流量计闸阀是否关闭严密,将空气瓶和甲烷气瓶装入保护外套内,然后恢复传感器正常工作并按质量标准化要求吊挂好传感器,检查工具、仪器完好情况,最后做到料尽场地清。

4. 甲烷的gwp

甲烷增加温室效应

  甲烷是温室气体,会导致温室效应。

  所谓温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。

  2018年4月2日,美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员,利用俄克拉何马州南大平原观测站十年来获得的对地球大气的综合观测数据,首次直接证明了甲烷导致地球表面温室效应不断增加。

  研究人员称,21世纪初,大气中甲烷的浓度停滞不前,温室效应也遵循同样的模式;但从2007年开始,甲烷浓度开始上升的同时,其导致的温室效应也水涨船高。

  GWP的分析显示,以单位分子数而言,甲烷的温室效应要比二氧化碳大上25倍。这是因为大气中已经具有相当多的二氧化碳,以至於许多波段的辐射早已被吸收殆尽了;因此大部分新增的二氧化碳只能在原有吸收波段的边缘发挥其吸收效应。相反地,一些数量较少的温室气体(包括甲烷在内),所吸收的是那些尚未被有效拦截的波段,所以每多一个分子都会提供新的吸收能力。

5. 甲烷的基本知识

乙烯和乙炔能使酸性高锰酸钾和溴水褪色,因为这两者含有不饱和碳碳键,具有还原性且能和溴发生加成反应,其他三种是饱和烃,不会和高锰酸钾和溴水反应。

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