氢气到底安全还是不安全

氢气到底安全还是不安全,第1张

1 氢气安全常识

氢气安全常识 1氢气使用安全注意事项有哪些

氢气使用安全注意事项有:(1)氢气的生产、使用以及贮运应符合《危险化学品安全 管理条例》和《特种设备安全监察条例》的相关规定。

(1)氢气为无色、无味、易燃易爆气体。氢气中含氯气、氧气、一氧化碳以及空气等混合物有爆炸危险。

由于氢气着火点 低,爆炸能高,因此在生产、使用和贮运时要严加注意。 以下为 这些混合物的爆炸限:1)氢气和氯气1 : 1 (体积分数)混合时,在光照下即可 爆炸。

2)氢气和氧气混合物的爆炸限为氧气中含氢气的体积分数 为 4% ~95%03)氢气和一氧化碳混合物的爆炸限为一氧化碳中含氢气的 体积分数为13。5% ~49%。

4)氢气和空气混合物的爆炸限为空气中含氢气的体积分数 为 45% ~75%。(2)氢气在室内积聚,当含量达到爆炸限时有发生爆炸的 危险。

在氢气氛中,人有被窒息的危险。因此在氢气有可能泄漏 或氢气含量有可能增加的地方应设置通风装置,必要时应设置氢 气报警仪,对氢气含量进行监测。

(3)检修或处理氢气管道、设备、气瓶等之前,必须先用 氮气将氢气含量置换到(或用其他方法)符合动火规定后才能 开始工作。(4)氢气从气瓶嘴泄漏或快速排放时有着火的危险,因此 瓶装氢气出厂时,应保证瓶嘴和瓶阀无泄漏并旋紧瓶帽;在使用 瓶装氢气时,应缓慢开启瓶阀。

2使用氢气时要注意哪些事项

由于氢气具有危险性,使用时要注意下列事项。

(1) 氢气储罐的位置应符合《氢氧站设计规范》、《氢气站设计规范》和《建筑设计防火规范》的有关规定,氢气管道上要安装阻火器。 (2) 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积)。

建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得少于3次,局部通风每小时换气次数不得少于7次。

(3) 在点燃氢气之前,一定要先检验氢气的纯度,因为不纯的氢气点燃时可能发生爆炸。实验测定,氢气中混人空气,在体积百分比为H2:空气=(75。

0:25。0)~(4。

1:95。 8)的范围内,点燃时都会发生爆炸。

氢气和氧化性气体气气等在光照的条件下会爆炸。—旦接触就爆炸。

在做氢气还原氧化物试验的时候,要先排除装置中的空气,防止爆炸。 (4) 由于氢气比空气轻,漏气会直接上升,如果滞留屋顶不易排出,遇火星就会引起爆炸。

因此,有氢气设备和管道存在的屋顶要有排风口,排风口应在最高处,不能有窝气现象。 (5) 氢气设备和管道严禁碰撞、敲击,氢气瓶不应靠近热源,夏季应防止日晒。

(6) 氢气设备和管道使用前后要按规定进行置换,使用中要严禁超压或抽空。

3初三化学氢气的知识归纳要点

氢气(Hydrogen)是世界上已知的最轻的气体。

它的密度非常小,只有空气的1/14,即在标准大气压,0℃下,氢气的密度为00899g/L。所以氢气可作为飞艇的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。

灌好的氢气球,往往过一夜,第二天就飞不起来了。这是因为氢气能钻过橡胶上人眼看不见的小细孔,溜之大吉。

不仅如此,在高温、高压下,氢气甚至可以穿过很厚的钢板。氢气主要用作还原剂。

1可燃性 温热氢气 纯氢的引燃温度为400℃。 氢气在空气里的燃烧,实际上是与空气里的氧气发生反应,生成水。

2H2+O2=点燃=2H2O 这一反应过程中有大量热放出,火焰呈淡蓝色(实验室里用玻璃管看不出蓝色,看到的是**是由于玻璃中存在Na+的结果)。燃烧时放出热量是相同条件下汽油的三倍。

因此可用作高能燃料,在火箭上使用。我国长征3号火箭就用液氢燃料。

不纯的H2点燃时会发生爆炸。但有一个极限,当空气中所含氢气的体积占混合体积的40%-742%时,点燃都会产生爆炸,这个体积分数范围叫爆炸极限。

用试管收集一试管氢气,将管口靠近酒精灯,如果听到轻微的“噗”声,表明氢气是纯净的。如果听到尖锐的爆鸣声,表明氢气不纯。

这时需要重新收集和检验。 如用排气法收集,则要用拇指堵住试管口一会儿,使试管内可能尚未熄灭的火焰熄灭,然后才能再收集氢气(或另取一试管收集)。

收集好后,用大拇指 堵住试管口移近火焰再移开,看是否有“噗”声,直到试验表明氢气纯净为止。 氢气在空气中燃烧会发出淡蓝色的火焰,其装置就是直接在玻璃尖管中点燃,那么我们真的能看到淡蓝色的火焰吗? 在玻璃里,含钠离子,而钠离子的焰色却是**的,所以,用上述方法只能看到**的火焰,却不能看到淡蓝色的火焰。

如果要实现淡蓝色的火焰,可采取以下方法: 方法一:用石英导管(天价,不适于普通中学的实验室) 方法二:用铜管(具有欺骗成分,因为铜元素的焰色为绿色,而且铜能导热,对用橡皮管连接铜管,点燃时会影响气密性) 方法三:由于**火焰是玻璃中的钠离子造成的,那么我们可以用类似于用焰色反应检验钾元素一样透过钴玻璃看火焰就可以排除钠的干扰了。 2还原性 氢气与氧化铜反应,实质是氢气还原氧化铜中的铜元素,使氧化铜变为红色的金属铜。

CuO+H2=加热=Cu+H2O CO+3H2=高温催化=CH4+H2O 在这个反应中,氧化铜失去氧变成铜,氧化铜被还原了,即氧化铜发生了还原反应。还原剂具有还原性。

根据氢气所具有的燃烧性质,它可以作为燃料,可以应用与航天、焊接、军事等方面;根据它的还原性,还可以用于冶炼某些金属材料等方面。 此外,氢气与有机物的加成反应也体现了氢气的还原性,如 CH2=CH2+H2→CH3CH3 1还原装置 ①试管口应略向下倾斜 ②通入氢气的导管应伸入试管底部 ③试管口不能用橡皮塞塞紧 ④用酒精灯外焰加热 2实验操作 ①实验前应先通一会儿纯净的氢气,然后开始加热,防止爆炸 ②实验结束后,先撤走酒精灯,继续通氢气,直至试管冷却为止。

编辑本段氢气的生产方法一 原始氢气生产方法 原始氢气是宇宙大爆炸由原始粒子形成的氢气,大部分分布在宇宙空间内和大的星球中,是恒星的核燃料,是组成宇宙中各种元素及物质的初始物质。地球上没有原始氢气因为地球的引力束缚不了它。

只有它的化合物。 二 人造氢气生产方法 可分为以下几种 启普发生器制氢气 ⒈ 工业氢气生产方法: ⑴由煤和水生产氢气(生产设备煤气发生设备,变压吸附设备) ⑵有裂化石油气生产(生产设备裂化设备,变压吸附设备,脱碳设备) ⑶电解水生产(生产设备电解槽设备) ⑷工业废气。

⒉民用氢气生产方法: ⑴氨分解(生产设备汽化炉,分解炉,变压吸附设备) ⑵由活泼金属与酸(生产设备不锈钢或玻璃容器设备) (3)强碱与铝或硅(生产设备充氢气球机设备)一般生产氢气球都用此方法。 (4)甲醇裂解(生产设备导热油炉,甲醇汽化裂解设备,变压吸附装置)一般用氢气量较大化工厂均用此方法。

⒊试验室氢气生产方法: 硫酸与锌粒(生产设备启普发生器) 4其他 (1)由重水电解。 (2)由液氢低温精镏。

编辑本段氢气的制取方法 实验室制取氢气一、实验室制法 1用锌与稀硫酸反应 Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ 注意:这里不用盐酸是因为盐酸反应会挥发出氯化氢气体,制得的气体含有氯化氢杂质。 2用铝和氢氧化钠反应制取 2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑ 二、工业制法 一、电解水制氢 多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。

阳极出氧气,阴极出氢气。该方法成本较高,但产品纯度大,可直接生产997%以上纯度的氢气。

这种纯度的氢气常供:①电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等,②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂,③制取多晶硅、锗等半导体原材料,④油脂氢化,⑤双氢内冷发电机中的冷却气等。像北京电子管厂和科学院气体厂就用水电解法制氢。

利用电解饱和食盐水产生氢气 。

4给我提供一些关于氢气的最新知识技术

德发明甲酸制造氢气简易方法

本报讯(记者李学华)德国莱布尼茨催化研究所的科学家马赛厄斯•贝勒最近发明了一种在低温下将甲酸转化成氢气的方法,从而使甲酸这种常见的防腐剂和抗菌剂有望成为燃料电池的安全、便捷的氢来源。有关结果发表在最新出版的德国《应用化学》杂志上。

燃料电池不能普及的一个重要原因是难以制造、储存和运输足够量的氢气。使用含有氢的原料,在需要时将其分解产生氢气,这种方法要比与直接运送氢气更为实用。目前,甲烷和甲醇是燃料电池最常用的两种氢来源,通常它们要经过蒸气重组这道工序而分解产生氢气,这个过程需要200℃以上的高温和专门的重整转化装置。如果能在较低的温度下完成上述转换,就不需要消耗大量的能源,也不需要转化装置,从而能为小型燃料电池(如为便携电子器件)提供更合适的氢气源。

贝勒及其同事将甲酸与胺混合,在一种金属钌催化剂的作用下,在26℃—40℃就可以将甲酸分解成氢气和二氧化碳。由于甲酸是一种液体,因此(同气体相比)更加容易处理。贝勒说,虽然甲酸具有腐蚀性,但它与胺的混合物则是温和的。

甲酸可以直接用于燃料电池,因为省去了转化成氢气这一步骤,使用起来更简便。加拿大的Tekin公司正在与德国化工巨头巴斯夫公司———全球最大的甲酸生产商———合作,推动直接使用甲酸的燃料电池商业化。Tekin宣称,同使用甲醇的燃料电池相比,甲酸燃料电池体积更小,而且构造要简单。

但甲酸燃料电池有一大缺点:燃料电池的效率不高。1公斤甲酸产生的氢气只能提供145千瓦时的电力,而1公斤甲醇能提供419千瓦时的电力。这意味着要产生相同的电力,甲酸的消耗量是甲醇的3倍,这会使得甲酸燃料电池的成本上升。不过,贝勒认为,由于省去了蒸气重组这个高耗能过程,加上催化剂的效率不断提高,总体来看,研究人员可以控制甲酸燃料电池的成本,使其更具竞争力。

5制氢站的安全要求一般有哪些

( 1)制氢室( 供氢站)应采用防爆型电气装置,并采用木制门窗,门应向外开。

电线应穿密封金属套管,并经气密试验检查合格。仪表等低压设备应有可靠绝缘,电话电铃应安装在室外。

(2) 制氢站附近严禁烟火,严禁放置易燃易爆物品,并设有 “严禁烟火”的标志牌。制氢站储氢罐周围( 距10m处)应设有围墙。

(3) 制氢站屋顶应做成平面结构,防止出现积聚氢气的死角。 (4) 制氢站应通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过 1%,建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔,排气孔应面向安全地带。

问题一:氢气容易发生爆炸吗? 要看浓度的。

氢气在空气中点燃可能发生爆炸,按理论计算,爆炸最猛烈百分数是多少。氢气爆炸极限是41%~742%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在41%~742%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于41%或大于742%时,即使遇到火源,也不会爆炸。

问题二:氢气罐会发生爆炸吗 氢气罐的爆炸需要满足以下条件:

氢气纯度不够(满足爆炸条件)+ 有火源(碰撞火花、静电火花、明火等等)

以上条件缺一不可;

如果气罐泄露,氢气到外面以后,遇到“有火源”条件,泄露的空间会发生爆炸。

问题三:氢气球爆炸究竟是怎么回事?氢气球为什么会爆炸?氢气 气球爆炸属于物理爆炸爆炸前没发化反应气球内外存压力差气球内空气压缩压缩越厉害气球爆炸发声音越气球爆炸发声音本质压缩气体迅速膨胀所导致气球爆炸具体物理程概:气球旦破损由于本身气球内外存压力差气球破损处气体迅速泄破损处面积迅速增气球面压缩气体迅速膨胀便与周围空气压力差达平衡造空气介质质点振造声音空气定要迅速膨胀才造响声瞬间戳破气球种慢慢漏气气球遇声响

氢气球爆炸究竟是怎么回事?氢气球为什么会爆炸?氢气

这样的提问感觉没有意义

问题四:氢气遇到香烟会爆炸吗 氢气属于易燃气体,所以碰到烟、火容易引起爆炸,最好不要在周围抽烟。

问题五:氢气容易发生爆炸吗? 要看浓度的。

氢气在空气中点燃可能发生爆炸,按理论计算,爆炸最猛烈百分数是多少。氢气爆炸极限是41%~742%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在41%~742%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于41%或大于742%时,即使遇到火源,也不会爆炸。

问题六:氢气在空气中遇火花会爆炸吗 一般像这种企业,应该有防静电荷防爆装置,我想在工厂中出来的氢气触没有达到要爆炸的这种程度。一般的爆炸是在一定的空间,氢气的浓度达到一定程度的。反应釜中氧气的浓度低于002%就不会爆炸的。所以无须担心

问题七:人喝了氢气会不会爆炸啊? 最好的方法就是你自己试下,实践是检验真理的唯一标准

问题八:氢气与氧气混合为什么会发生爆炸 氢气可以燃烧,氧气能助燃,所以两者结合会发生爆炸

问题九:氢气和氧气在什么情况下会爆炸 氢气爆炸极限是41%~742%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在41%~742%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于41%或大于742%时,即使遇到火源,也不会爆炸。

易燃易爆危险品可分为气体、液体、固体、粉尘等四类。

一、可燃气体

可燃气体指凡是遇火、受热或与氧化剂接触能燃爆的气体。 气体的燃烧与液体和固体不同,不需要蒸发、熔化等过程,速度更快,而且容易爆炸。

1·可燃气体危险特性分级 可燃气体(蒸汽)按爆炸极限下限分为2极:

(1)1级 指爆炸极限下限(容积%)小于等于10的可燃气体,如氢气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、氯乙烯、硫化氢、水煤气、天然气等绝大多数可燃气体均属此类;

(2)2极 爆炸极限下限(容积%)大于10的可燃气体,如氨、一氧化碳、发生炉煤气等少数可燃气体属此类。 在生产或贮存可燃气体时,将1级可燃气体划为甲类火灾危险,2极可燃气体划为乙类火灾危险。

2·影响可燃气体爆炸极限的因素主要有:

(1)温度 爆炸性混合物原始温度越高,则爆炸下限越低,上限增高,爆炸极限范围扩大,爆炸危险性增加;

(2)氧含量 混合物中氧的含量增加,爆炸极限范围扩大,尤其是爆炸上限提高的更多。如乙炔,在空气中的爆炸极限为2.2~31%,在氧中为2.8~93%;

(3)惰性介质 如果在爆炸性混合物中掺入不燃烧的惰性气体(如氮、二氧化碳、氩等),随着惰性气体百分数增加,爆炸极限范围缩小。当惰性气体浓度提高到某一数值后,可使混合物的爆炸性消失。通常惰性气体对混合物爆炸上限的影响比对下限的影响更为显著;

(4)压力 混合物的初始压力对爆炸极限有很大影响。压力增大,爆炸极限范围也随之扩大,尤其是爆炸上限提高显著。当压力降至某一数值时,下限与上限重合成一点,压力再降低,则混合物将变成不可爆物质。爆炸极限范围缩小为零时的压力称为爆炸的临界压力;

(5)容器 容器直径越小,混合物的爆炸极限范围越小。当容器直径或火焰通道小到某一数值时,可消除爆炸危险,该直径称为临界直径或最大灭火间距;

(6) 能源 能源强度愈高,加热面积愈大,作用时间愈长,爆炸极限范围越宽。

(7) 此外,光对爆炸极限也有影响。

二、可燃液体

可燃液体指遇火、受热或与氧化剂接触能燃烧的液体。 大部分液体的燃烧形式是液体受热后形成可燃性蒸气,与空气混合后按气体的燃烧方式进行的。液面上的火焰向液体内传热主要是通过对流和传导两种方式实现的。

1·可燃液体的闪燃和闪点 当可燃液体的温度不高时,液面上少量的可燃蒸气与空气混合后,因遇火源而发生一闪即灭(延续时间小于5秒)的燃烧现象,称为闪燃。 可燃液体发生闪燃的最低温度称为该可燃液体的闪点。

2·可燃液体分类: 国家标准GB6944-86将可燃液体分为: 低闪点液体((-18℃); 中闪点液体(-18℃(23℃); 高闪点液体(23℃~61℃)。 可燃液体的闪点越低,越易着火燃烧。两种可燃液体混合物的闪点,一般位于原来两液体的闪点之间,且低于二者闪点的平均值。

3·液体火焰 主要有沸溢火焰、喷溅火焰和喷流火焰。

三、可燃固体

可燃固体指遇火、受热、受潮、撞击、摩擦或与氧化剂接触能燃烧的固体物质。 不同的固体物质其燃烧过程也不尽相同。 熔点低的固体物质其燃烧过程是受热后首先熔化,再蒸发产生蒸气并分解氧气,例如沥青、石蜡、松香、硫、磷等; 复杂固体物质的燃烧过程是受热时直接分解析出气态产物,再氧化燃烧,例如木材、纸张、煤、塑料、人造纤维等。

四、爆炸性粉尘

爆炸性粉尘指与空气均匀混合达到爆炸极限后,遇火源能发生爆炸的粉尘。

1·分类 目前已发现的爆炸性粉尘有以下7类:

(1)金属类 如镁粉、铝粉、锰粉;

(2)煤炭 如活性炭、煤等;

(3)粮食 如淀粉、面粉等;

(4)合成材料 如染料、塑料;

(5)饲料 如鱼粉、血粉;

(6)农副产品 如烟草、棉花;

(7)林产品 如纸粉、木粉等。

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