Thread Content
Температура кипения водорода при нормальном давлении составляет минус 252 градуса (–252,75°C). Кто из вас видел водород при такой температуре? Как ещё достигается такая низкая температура?
Все это создано в ходе экспериментов, инженеры этого не видят
Вакуумная изоляция; жидкий водород, используемый в качестве топлива для ракет и автомобилей. Говорят, что гелий также транспортируется в жидком состоянии, причем при ещё более низкой температуре
Все они находятся в сжатом состоянии, верно? При повышении давления также повышается температура кипения
Это не сжатое состояние; транспортировка газов обычно осуществляется в жидком виде
Я думаю, что при производстве жидкого водорода можно достичь температуры -252 градусов
Поддержание газа под давлением: 1. При повышении давления выделяется тепло, даже если газ не легкий. 2. При замерзании выделяется ещё больше тепла. 3. При испарении или расширении газ поглощает тепло. Тогда становится понятно, что сжиженные газы получают путем повышения давления и охлаждения. Аналогично, низкие температуры можно получить путем декомпрессионного испарения газов в жидком состоянии с очень низкой температурой кипения. Известно, что сверхнизкие температуры можно достичь следующими способами: путем снижения давления в жидкостном бассейне с 4He можно достичь минимальной температуры около 0,5 К. Кроме того, существуют и другие методы: с использованием жидкостного бассейна с 3He при снижении давления можно достичь минимальной температуры 0,3 К ; С помощью парамагнитных солей, таких как церий-магний-нитрат (CMN), можно достичь диапазона температур в несколько милликельвинов при процедуре адиабатической демагнетизации ;
Компания XX использует двухступенчатую систему охлаждения, высокоэффективные водородные расширительные агрегаты и высокоэффективные пластинчато-листовые теплообменники. Использование двухступенчатой системы охлаждения и высокоэффективного гидрогенового расширительного насоса обеспечивает низкое энергопотребление на единицу производимой мощности. Во-первых, водород, предварительно очищенный путем предобработки, сначала подвергается повышению давления, затем проходит через теплообменник и взаимодействует с жидким азотом, в результате чего температура понижается примерно до -190 градусов Цельсия. После этого водород проходит через расширительный агрегат, где происходит охлаждение за счет расширения газа; температура расширенного водорода приближается к температуре его замерзания. После многократных циклов такой обработки водород замерзает, после чего его направляют в преобразователь водорода в средний водород. Как только более 95% жидкого водорода преобразуется в средний водород, его транспортируют по вакуумным трубопроводам в резервуары для хранения. Вся система состоит из камеры охлаждения с циклом использования азота для ликвидации газа, системы предварительного охлаждения водорода в порошкообразном состоянии с использованием азота при изолированных условиях, камеры охлаждения жидкого водорода на вакууме второго уровня, а также нескольких расширительных агрегатов для азота и водорода, плюс крупных резервуаров для хранения жидкого водорода. Более мелкие установки способны производить по 10 тонн жидкого водорода в день; энергозатраты на производство одного кг водорода составляют 10–13 кВт·ч. Чем выше производственная мощность установки, тем ниже показатель энергопотребления на единицу продукции. Температура кипения жидкого водорода чрезвычайно низкая — около -243 градусов Цельсия, и происходит превращение прото- и дейтериевого водорода. Потери из-за испарения в процессе хранения и транспортировки оказывают значительное влияние на экономическую эффективность всего проекта.