ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ



gas protettivo {di protezione}


Смотреть больше слов в «Русско-итальянском политехническом словаре»

ЗАЩИТНЫЙ ИНТЕРВАЛ →← ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Смотреть что такое ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ в других словарях:

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

(контролируемая атмосфера, регулируемая газовая среда), газ, исключающий контакт защищаемых объектов с воздухом и обеспечивающий наилучшие условия для их получения, переработки, использования или хранения. Различают бескислородные 3. г. и газы с ограниченным содержанием О <sub>2</sub>. В первом случае содержание О <sub>2</sub> в З. г. обычно 0,001% и ниже, содержание др. компонентов определяется конкретными условиями. В З. г., используемом в противопожарных целях, присутствие О <sub>2</sub> допустимо (до 5%), а в газе, предназначенном для хранения пищ. продуктов, даже необходимо (от 2 до 15%). 3. г. на основе благородных газов (преим. Аr) используют в произ-ве радиоактивных и химически активных металлов и нек-рых сплавов, в технологии полупроводниковых материалов, при дуговой электросварке, в источниках света. Водород применяют при термич. обработке высоколегированных и кремнистых сталей. Азот - З. г. с широкой сферой использования: в газах с ограниченным содержанием О <sub>2</sub> его применяют непосредственно; в произ-ве бескислородных 3. г. азот смешивают с водородсодержащими газами, гидрируют кислород и увеличивают общий ресурс регулируемой газовой среды на предприятии. Фактич. возможности использования азота зависят от наличия близрасположенных установок <i> воздуха разделения.</i> В металлургии бескислородные 3. г. часто получают каталитич. диссоциацией NH<sub>3</sub> при 600-800 °С, в результате чего образуется т. н. несожженный диссоциированный аммиак (25% N<sub>2</sub>, ок. 75% Н <sub>2</sub>, 0,01-0,05% NH<sub>3</sub>). Его применяют непосредственно или смешивают с азотсодержащими потоками. Смесь очищают от О <sub>2</sub> каталитич. гидрированием (добавляемый поток - N<sub>2</sub>) и сжиганием (добавляемый поток воздух), получая т.н. сожженный диссоциированный аммиак (4-20% Н <sub>2</sub>, остальное - N<sub>2</sub>). Из несожженного диссоциированного аммиака в результате адсорбции N<sub>2</sub> при комнатной т-ре цеолитами получают также высокочистый водородный З. г. (99,999% Н <sub>2</sub>). Самый распространенный метод получения З. г. - сжигание углеводородных топлив. При коэф. избытка воздуха, подаваемого на сжигание, меньшем стехиометрич. (a &lt; 1), производят бескислородный 3. г., при a &gt; 1 газ с ограниченным содержанием О <sub>2</sub>. Пламенное сжигание при a = 0,6-0,9 приводит к получению т. н. экзогаза (5,0-11,5% СО <sub>2</sub>, 10 1% СО, 15 1% Н <sub>2</sub>, 1 0% СН <sub>4</sub>, 69,0 86,5% N<sub>2</sub>; первая цифра соответствует a = 0,6-0,7, вторая - a = 0,9-0,95). После охлаждения экзогаз используют непосредственно или подвергают дополнит. кондиционированию по одной из трех след. схем: осушают до остаточного содержания Н <sub>2</sub> О 100 мг/м <sup>3</sup> и менее; очищают от СО <sub>2</sub> и осушают (состав -15-1% СО, 15,5-1,0% Н <sub>2</sub>, 73-98% N<sub>2</sub>); освобождают от СО, очищают от СО <sub>2</sub> и осушают (15-1% Н <sub>2</sub>, 85-99% N<sub>2</sub>). Осушку осуществляют с помощью силикагелей и цеолитов, удаление СО <sub>2 </sub>- жидкими поглотителями или цеолитами. Применение последних обеспечивает одновременную осушку и очистку до остаточного содержания СО <sub>2 </sub>- от 0,1 до 0,001%. Удаление СО производят каталитич. водопаровой конверсией его в Н <sub>2</sub> и СО <sub>2</sub> при 450 °С. При каталитич. сжигании прир. газа (900-950 °С) с a = 0,25 и подводе теплоты от дополнит. источников получают т. н. эндогаз (0-0,5% СО <sub>2</sub>, 19-20% СО, 39-40% Н <sub>2</sub>, 0,5-1,0% СН <sub>4</sub>, ок. 40% N<sub>2</sub>). Из-за сравнительно низкой эксплуатац. надежности установок эндогаз постепенно заменяют экзогазом, очищенным от СО <sub>2</sub>. 3. г. с ограниченным содержанием О <sub>2</sub> противопожарного назначения образуется при сжигании топлива с a &gt; 1. Газ для хранения пищ. продуктов получают: 1) при т. н. пассивном методе - самопроизвольно, в результате дыхания плодов и овощей, хранимых в герметичных камерах (состав корректируют, удаляя избыток СО <sub>2</sub> с помощью мембран или адсорбентов); 2) при т. н. активном методе - сжиганием углеводородного топлива при a &gt; 1 и очисткой образующихся газов от избыточного кол-ва СО <sub>2</sub> посредством адсорбентов. Второй метод обеспечивает быстрое получение 3. г. оптим. состава и поддержание концентраций компонентов с точностью b0,5%, что особенно важно для хранения скоропортящейся продукции. Установки для получения 3. г. выпускают, как правило, в виде автономных полностью автоматизир. систем. <i> Лит.:</i> Фастовский В. Г., Ровинский А. Е., Петровский Ю. В., Инертные газы, 2 изд., М., 1972; Эстрин Б. М., Производство и применение контролируемых атмосфер, 2 изд., М., 1973; Харитонов В. П., Адсорбция в кондиционировании на холодильниках для плодов и овощей, М., 1978. <i> Ю. И. Шумяцкий.</i> <p><br></p>... смотреть

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

Abdeckgas сварка, Inertgas, Schutzgas

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

• ochranná atmosféra• ochranný plyn

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

gaz protecteur, gaz de protection

ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

захисни́й газ

T: 201