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1、压力MPa露点C压力MPa露点C0.1-191.5180.8-168.320.2-185.1260.9-166.580.3-180.8341.0-164.970.4-177.5021.5-158.320.5-174.7352.0-153.130.6-172.352.5-148.830.7-170.233.0-145.16从空气中分离出氧气与氮气方法要使空气中的氮气与氧气分离,可以选使得空气液化,再 利用空气中各组分沸点不同将氮气与氧气分离出来。1,空气的液化下表是空气的在各压力下的液化温度在节流膨胀中,为了能使空气降温,就必须使得p J-T0,但 是空气的转换曲线中p J-T0的部分是处于压力
2、相对低的0 0.4MPa,温度相对处于-173.15378.85C的部分,而由上表可知, 当压力为 0.10.4MPa 时,其液化温度为-191.518-177.502,可 见,节流膨胀后的气体因为压强低而仍以气体的形式存在,要使 空气仅在节流膨胀中液化是十分困难的,又因为气体压强越高, 沸点越高,因此,我认为,可也使用节流膨胀降温后的低温低压 气体,通过冷凝器来给较高压强的空气降温,从而达到冷凝空气 的目的。(其中也存在一些问题,膨胀后的低温低压气体与较高压强 的气体进行热交换后是否就可以达到空气的液化温度?如果可 以,对较高压强空气的压强有着怎样的要求?这其中会涉及到怎 样的计算呢,理想情况下是不是根据能量守恒就可以了?)2,分离气体目前主要使用的有深冷分离,即将空气冷却到-150C以下,再用低温精馏的方法实现分离。该法可以同进得到氮气和氧气 还可以得到液氮和液氧。3,操作流程n 空气IA (节流膨胀装置/rV冷凝器(两气体进行换厂执)、)j低压低温空气