00:00 / 01:05
连播
清屏
智能
倍速
点赞358
00:00 / 02:47
连播
清屏
智能
倍速
点赞2931
00:00 / 02:58
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
杜瓦罐与液氧罐的主要区别体现在以下几个方面 一、定义与用途 杜瓦罐: 定义:杜瓦罐是一种采用超级真空绝热的#不锈钢压力容器 ,主要用于储存、运输和使用液氧、液氮、液氩或二氧化碳等低温液态气体。 用途:广泛应用于实验室、化学和生物实验室等环境,用于储存各种化学试剂和进行小规模的化学反应。由于其具有抗酸碱、高温、耐腐蚀等特性,杜瓦罐能够很好地保护试剂的稳定性和原样性,防止试剂被污染。此外,杜瓦罐还常用于化学实验室中的酸碱中和、反应溶液调配、试剂配制等过程中,以保证试剂的品质和稳定性。 液氧罐: 定义:#液氧罐 是一种专门用于储存液态氧气的设备,它采用双层真空绝热结构设计,内层为不锈钢材质,外层则采用钢制材料。 用途:液氧罐主要用于储存和运输液态氧气,广泛应用于航天、医疗、半导体加工等领域。它能够储存大量的液态氧,并在极低温下长时间保持氧气的液态状态,以便提供给需要氧气的场合,如火箭、卫星等的推进系统,以及医疗设备中对氧气的储存和供应。 二、材质与结构 杜瓦罐:一般由特殊材料制成,如陶瓷或不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和热稳定性。杜瓦罐的结构设计使其能够在高温高压下进行化学反应,同时保持试剂的稳定性。 液氧罐:内层为不锈钢材质,外层则采用钢制材料,以提供足够的强度和绝热性能。其双层真空绝热结构设计能够有效地保持罐内低温环境,确保液态氧气的稳定性。 三、特性与优势 杜瓦罐: 特性:抗酸碱、高温、耐腐蚀等特性显著,能够很好地保护试剂的稳定性和原样性。 优势:容积灵活,从几十毫升到几升不等,非常适合实验室中小规模的化学反应和储存试剂。同时,其保温性能优良,能够长时间保持试剂的低温状态。 液氧罐: 特性:高密度、低温、防爆炸等特性突出,能够储存大量的液态氧,并在极低温下长时间保持氧气的液态状态。 优势:为航天、医疗等领域提供高纯度的液态氧气,确保了这些领域工艺的稳定性和安全性。同时,液氧罐还具有使用寿命长、结构紧凑、占地面积小等特点。 四、应用领域 杜瓦罐:主要应用于实验室环境,特别是化学和生物实验室中,用于储存化学试剂和进行化学反应。 液氧罐:则广泛应用于航天、医疗、半导体加工等领域,为这些领域提供高纯度的液态氧气支持。#杜瓦罐与液氧罐的区别 综上所述,杜瓦罐与液氧罐在定义、用途、材质与结构、特性与优势以及应用领域等方面均存在显著的差异。在选择使用哪种#容器 时,需要根据实际需求和使用场景进行
00:00 / 03:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞68
00:00 / 02:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞348
00:00 / 02:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞767
00:00 / 00:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞30
医院使用液氧储罐调压供氧的过程 医院使用液氧储罐调压供氧的过程主要包括以下几个步骤: 液氧汽化与压力建立:液氧储罐内的液态氧经过专门设计的小气化器进行汽化。汽化后的气体从储槽顶部返回到储槽内的气相空间,从而增加液氧储罐的压力。这一过程对于稳定系统压力起着重要的作用。 压力调节:系统中设置了两个压力调节阀,即升压和降压调节阀。这两个阀门配合使用,可以有效地将液氧储罐的工作压力控制在一定的范围内。这样,病房用氧设备可以获得一个较稳定的压力,确保使用氧气部位的安全使用。 安全保护:在压力调节装置可能失灵或用氧量极小的情况下,液氧储罐内的压力可能会超过工作压力。为了预防这种情况,系统还设置了两个安全阀和一个爆破膜。安全阀具有不同的起跳压力,而爆破膜则能在安全阀失灵且储槽内压力超过最高工作压力的1.25倍时破裂,将储槽内气体放空,以保持液氧储罐的安全。 氧气分配与输送:汽化后的氧气会输入到氧气分配器,通过分配器上的各手动阀分别进入各使用单位的氧气主管路,如高压氧科、内科楼、外科楼等。然后,氧气会由管道井通往各楼层的氧气二级稳压稳流箱,在此分别调至各层终端所需的氧气压力,并由各层走廊内的横管通向各病房终端。病人需要时,将湿化瓶插到墙上的氧气快速接头上即可吸入一定湿度的纯净氧气。#液氧储罐 #医用液氧储罐 #立式液氧储罐 #卧式液氧储罐 #低温液体储罐 @DOU+小助手
00:00 / 01:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞16
00:00 / 01:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞126
十万个为什么 火箭的燃料是什么 主要分为液态燃料和固态燃料两大类,具体类型及特点如下: 一、液态燃料 液氢(LH₂)与液氧(LOX) 特点:比冲最高(约450-460秒),燃烧产物仅为水蒸气,环保性最佳。 应用:常用于火箭上面级(如航天飞机主引擎、长征五号上面级),适合长时间推进任务。 挑战:需超低温储存(-253℃),储存难度大且储罐体积庞大。 煤油(RP-1)与液氧(LOX) 特点:比冲中等(约300-330秒),密度高、成本低,但燃烧会产生积碳。 应用:广泛用于火箭一级(如SpaceX猎鹰9号、长征五号助推器),适合大推力需求。 肼类(如偏二甲肼)与四氧化二氮(N₂O₄) 特点:常温下自燃,无需复杂点火系统,但剧毒且腐蚀性强。 应用:多用于导弹或老式火箭(如长征二号助推器)。 二、固态燃料 复合固体燃料 成分:氧化剂(如高氯酸铵)+ 金属燃料(如铝粉)+ 粘合剂(如聚丁二烯)。 特点:比冲较低(约200-300秒),但结构简单、储存稳定,常用于助推器或导弹。 应用:航天飞机固体助推器、弹道导弹。 三、其他燃料类型 液氧甲烷(LOX/CH₄) 特点:比冲介于液氢与煤油之间(约350-380秒),燃烧无积碳,适合可重复使用火箭。 应用:SpaceX星舰、中国长征九号等新一代火箭。 混合燃料 示例:固体燃料+液氧(如橡胶基燃料),兼具安全性与可控性,但技术尚不成熟。 四、燃料选择的关键因素 比冲:液氢液氧效率最高,但需权衡储存成本。 推力与密度:煤油适合大推力需求,固体燃料适合快速响应。 环保与成本:甲烷和液氢更环保,但技术复杂度高;肼类成本低但毒性大。 通过不同燃料的组合(如液氧煤油+液氧甲烷),现代火箭正朝着更高效率、可重复使用的方向发展。
00:00 / 02:34
连播
清屏
智能
倍速
点赞2