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液氧甲烷火箭是一种使用液态氧(LOX)和液态甲烷(LCH4)作为推进剂的火箭。近年来,许多太空探索公司和机构开始关注液氧甲烷火箭,原因有以下几个: 1. 高性能:甲烷/氧混合物的比冲(即单位质量推进剂的推力)非常高,这使得这种火箭具有高效的性能。 2. 存储和稳定:甲烷和液态氧在一般的宇宙条件下都能稳定存储,这使得它们在长时间的太空任务中特别有价值。同时,甲烷的冷却性能比许多其他燃料更好,有助于火箭发动机的冷却。 3. 清洁燃烧:甲烷燃烧产生的是二氧化碳和水,相对于一些其他燃料,其产生的燃烧残留物更少,更清洁,对火箭发动机的腐蚀性更小。 4. 可再生:甲烷是一种可以通过生物质或其他方法(如水电解和二氧化碳的甲烷化)合成的燃料,而且,这些过程可以在地球以外的环境中进行,如在火星上。这种“就地资源利用”(ISRU)的可能性对于实现持久的宇宙探索具有吸引力。 5. 适用性广:液氧甲烷火箭不仅可以用作运载工具的主推进器,还可以用作航天器的主推进器或是着陆器的发动机。 SpaceX公司的星舰(Starship)火箭就是使用液氧甲烷作为推进剂的明显例子,它计划用于将大量货物和人员运送到火星等远离地球的目的地。 #科普一下 #朱雀二号 #蓝箭航天 #液氧甲烷火箭 #火箭
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可燃气体第三方检测机构 可燃气体检测报告办理 一、按检测的气体种类划分 可燃气体指能够与空气(或氧气)混合形成爆炸性混合物,遇火源会发生燃烧或爆炸的气体,常见检测对象包括: 烷烃类 甲烷(CH₄):天然气、沼气、煤层气的主要成分,广泛存在于燃气管道、煤矿、垃圾填埋场; 丙烷(C₃H₈)、丁烷(C₄H₁₀):液化石油气(LPG)的主要成分,用于工业燃料、民用燃气; 乙烷(C₂H₆)、戊烷(C₅H₁₂):石油化工副产品,常见于炼油、化工生产环节。 烯烃类 乙烯(C₂H₄)、丙烯(C₃H₆):化工原料,用于塑料、橡胶生产,具有高易燃性; 乙炔(C₂H₂,炔烃):工业焊接用气体,极易爆炸(爆炸极限宽,2.5%-82%)。 其他常见可燃气体 氢气(H₂):新能源、化工生产(如合成氨)中常见,无色无味,泄漏后易与空气形成爆炸混合物; 一氧化碳(CO):虽属有毒气体,但也具有可燃性(爆炸极限 12.5%-74%),常见于燃气不完全燃烧、工业尾气; 甲醇蒸气、乙醇蒸气:溶剂、燃料行业,易挥发形成可燃蒸气云; 硫化氢(H₂S):剧毒且可燃(天然气、油田、下水道中常见,爆炸极限 4.3%-46%)。 二、按检测目的划分 泄漏检测 核心是快速发现气体泄漏点,防止浓度达到爆炸极限,适用于: 燃气管道、储罐、阀门的微量泄漏(如家用燃气灶、工业管道接口); 设备故障导致的泄漏(如压缩机、阀门密封失效)。 检测重点:泄漏源定位、泄漏速率评估(如 “是否达到爆炸下限的 10%”)。 浓度监测(安全范围控制) 实时监测环境中可燃气体浓度,确保不超过安全阈值(通常为爆炸下限的 25%,即 “25% LEL”),适用于: 封闭空间(如矿井、地下室、化工车间):防止气体积聚; 作业现场(如焊接、涂装车间):监测挥发的可燃蒸气浓度。 爆炸风险预警 当浓度接近爆炸下限(如达到 50% LEL)时触发报警,提示紧急疏散或停机,适用于: 易燃易爆场所(如加油站、液化气站、煤化工车间)。 排放监测 检测工业尾气、废气中可燃气体的排放量,确保符合环保标准(如避免直接排放引发二次风险)。 三、按检测方法(技术原理)划分 不同技术适用于不同气体特性(如分子量、化学活性)和场景(如实时监测、实验室分析),常见方法包括: #可燃气体检测 #可燃气体检测报告 #可燃气体检测机构 #可燃气体 #CMA
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