导读.标准状况下,33.6L CH4气体中原子的数目是多少?答标准状况下,气体的摩尔体积为22.4L,所以33.6L甲烷气体为33.6/22.4=1.5mol,共含有的分子数目是1.5*6.02*10^23个,每个分子中含有4个原子,...

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.标准状况下,33.6L CH4气体中原子的数目是多少?

.标准状况下,33.6L CH4气体中原子的数目是多少?

标准状况下,气体的摩尔体积为22.4L,所以33.6L甲烷气体为33.6/22.4=1.5mol,共含有的分子数目是1.5*6.02*10^23个,每个分子中含有4个原子,所以原子个数为:4*1.5*6.02*10^23=3.612*10^24个

甲烷检测中采用红外和催化传感器哪种更好?

甲烷探测器对监测各种应用的有效性和安全性至关重要。本文阐述了为什么红外(IR)传感器是探测甲烷的首选。就在30年前,矿工们只能靠使用金丝雀来警告他们矿井中存在高浓度的甲烷或一氧化碳。幸运的是,现在传感技术已经发展起来了,并且气体探测可选择的方法也越来越多。气体探测器能够量化和探测环境和工业气体,如甲烷、一氧化碳和二氧化碳,因而它们在确保广泛的应用和生产过程的有效性和安全性方面发挥着关键作用。

图1 甲烷分子示意图

气体探测器广泛用于监测甲烷浓度和泄漏探测

天然气主要由甲烷组成,被广泛用于发电。甲烷是一种温室气体,具有高度易燃性,可以与空气形成爆炸性混合物。在天然气开采、运输和发电过程中探测泄漏是至关重要的,因为甲烷泄漏可能导致破坏性结果。在化学工业中,甲醇、合成气、乙酸和其他商用化学品的生产,都依赖于甲烷气体传感器来确认生产过程是否有效且安全地运行。甲烷可能影响人的健康和环境,所以测量大气中的甲烷水平来监测环境条件的变化也变得越来越重要。

商用气体探测技术

市场上有各种各样的甲烷气体探测器和传感器,它们各有优缺点:• 电化学传感器电化学传感器通过甲烷与电极的腐蚀或氧化反应产生电流,该电流的大小可用于确定气体浓度。由于电极是暴露在大气中的,可能发生化学污染和腐蚀,因此电化学传感器需要经常更换。• 氢火焰离子化探测器(FID)FID使用氢火焰来电离甲烷气体,电离的气体会产生电流,计算该电流可以确定气体浓度。虽然FID准确且快速,但它们需要明火、氢气源和纯净空气供应,这意味着FID并不适合某些应用。• 催化传感器催化传感器通过催化氧气和甲烷的反应,产生的热量会引起传感器中的电阻变化,由此可以测量甲烷浓度。虽然催化传感器坚固且廉价,但运行时对氧气的需求是必不可少的,并且它们易受污染、中毒和烧结。因此需要频繁地校准和更换。• 半导体传感器工作原理与催化传感器类似,半导体传感器与甲烷反应,引起电阻变化,以此来计算气体浓度。与催化传感器一样,半导体传感器也易受污染和中毒。• 红外传感器红外传感器利用红外光束探测和测量大气中存在的任何气体。虽然红外传感器比其他传感器贵一点,但它们持久耐用。因此,红外传感器已成为探测各种气体的主要技术。

红外传感器是甲烷探测的首选技术

非分散红外(NDIR)传感器通常由IR源、IR探测器、采样腔和滤光器组成。通常,包含参考气体的第二个腔与采样腔平行运行。IR光透过大气采样腔施加到探测器上。采样腔中的甲烷气体会吸收特定波长的IR光。探测器前面的滤光器会阻挡掉非所选波长的光,因此探测器仅测量指定波长的衰减变化,(利用气体浓度与吸收强度的关系)可确定存在的甲烷浓度。与其它气体探测技术相比,红外传感器具有许多优点:它们具有内置的故障安全系统,这是因为它们可以用小信号代表高浓度气体,而在其他传感器中,小信号或无信号意味着零或低浓度。如果探测器发生故障或失灵,则不会记录IR辐射,这将触发警报。NDIR传感器也比需要燃烧混合气体的方法更精确。

在某些情况下,NDIR传感器甚至允许同时存在两种可燃气体时,可以检测其中一种可燃气体组分。尽管当用户无法确定气体混合物是否易燃时,的确存在一定限制。与其它可用类型的传感器不同,IR探测器不与甲烷气体相互作用。大气中的气体和任何污染物仅与光束相互作用。因此,探测器可密封以防止损坏,因而具有较长的使用寿命。红外探测器和其它传感器一样,也可提供准确的结果和快速的响应时间。半导体、催化、电化学传感器和FID都要求目标气体的浓度必须低于爆炸浓度的下限,但是IR传感器则可以实现0~100%气体浓度的精确计算。而且它们不需要外部气体或氧气来运行。红外传感器也存在一些缺点,它们可能会受到压力和温度调节的不利影响。尽管如此,先进的红外传感器现在可以进行压力和温度补偿,这意味着这种耐用且可靠的传感器劣势已经最小化。IR传感器现在被选为甲烷和其他工业和环境相关气体的探测方法。

Edinburgh Sensors公司Gascard NG实现可靠的气体探测

图2 Edinburgh Sensors的Gascard NG(Edinburgh Sensors是高品质气体传感解决方案的领先供应商,提供全系列的NDIR传感器,可用于二氧化碳、一氧化碳和甲烷的可靠探测)据麦姆斯咨询介绍,Gascard NG是种可被原始设备制造商(OEM)简单地集成到各种系统中的气体传感器,能够可靠且准确地计算二氧化碳、一氧化碳和甲烷气体浓度。一些红外传感器会受到压力或温度的影响,但Gascard NG采用了强大的压力和温度校正功能,以确保在各种环境中获得准确的结果。Gascard NG可用于各种研究、环境和工业应用中的甲烷探测,包括污染监测、农业研究、化学加工等等。

甲烷与一氧化碳燃烧各是什么颜色

甲烷、一氧化碳在空气中燃烧时都是蓝色火焰。

由于燃烧一般采用的是玻璃导管,所以,看见的火焰颜色是黄色的,这是因为玻璃管中含有钠元素,钠的焰色反应为黄色,火会烧到玻璃管发出黄色,黄色掩盖了蓝色。

一氧化碳燃烧产生蓝色火焰生,生成能使澄清的石灰水变浑浊的气体;

2CO+O₂=CO₂(条件:点燃)

甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰,火焰上方的烧杯中有水珠出现,同时生成能使澄清石灰水变浑浊的气体。

CH₄+2O₂=CO₂+2H₂O(条件:点燃)

通常情况下,甲烷比较稳定,与高锰酸钾等强氧化剂不反应,与强酸、强碱也不反应。但是在特定条件下,甲烷也会发生某些反应。

扩展资料:

点燃纯净的甲烷,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,很快就可以看到有水蒸气在烧杯壁上凝结。倒转烧杯,加入少量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。说明甲烷燃烧生成水和二氧化碳。

把甲烷气体收集在高玻璃筒内,直立在桌上,移去玻璃片,迅速把放有燃烧着的蜡烛的燃烧匙伸入筒内,烛火立即熄灭,但瓶口有甲烷在燃烧,发出淡蓝色的火焰。这说明甲烷可以在空气里安静地燃烧,但不助燃。

把玻璃导管口放出的甲烷点燃,把它放入贮满氯气的瓶中,甲烷将继续燃烧,发出红黄色的火焰,同时看到有黑烟和白雾。黑烟是炭黑,白雾是氯化氢气体和水蒸气形成的盐酸雾滴。

一氧化碳燃烧时发出蓝色的火焰,放出大量的热。因此一氧化碳可以作为气体燃料。

实验室一般使用浓硫酸催化或加热草酸分解并用氢氧化钠除掉二氧化碳制得一氧化碳。

参考资料来源:百度百科——甲烷

参考资料来源:百度百科——一氧化碳

甲烷在空气中燃烧,火焰呈什么颜色

淡蓝色的火焰。因为甲烷的的含氢量较大。

1、甲烷燃烧方程式:CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O(条件为点燃)

2、甲烷燃烧的现象和产物:

点燃纯净的甲烷,在火焰的上方罩一个干燥的烧杯,很快就可以看到有水蒸气在烧杯壁上凝结。倒转烧杯,加入少量澄清石灰水,振荡,石灰水变浑浊。

说明甲烷燃烧生成水和二氧化碳。把甲烷气体收集在高玻璃筒内,直立在桌上,移去玻璃片,迅速把放有燃烧着的蜡烛的燃烧匙伸入筒内,烛火立即熄灭,但瓶口有甲烷在燃烧,发出淡蓝色的火焰。这说明甲烷可以在空气里安静地燃烧,但不助燃。

3、甲烷与空气的混合物易爆炸:甲烷的爆炸极限为体积分数5%~15%。

扩展资料:

在隔绝空气并加热至1000℃的条件下,甲烷分解生成炭黑和氢气。

CH₄=(1000℃)=C+2H₂

氢气是合成氨及汽油等工业的原料;炭黑是橡胶工业的原料。

甲烷可以形成笼状的水合物,甲烷被包裹在“笼”里。也就是我们常说的可燃冰。

它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物(碳的电负性较大,在高压下能吸引与之相近的氢原子形成氢键,构成笼状结构)。

无水醋酸钠(CH₃COONa)和碱石灰(NaOH和CaO做干燥剂)

反应方程式:CH₃COONa+NaOH===Na₂CO₃+CH₄↑

收集:排水法(不能用向下排空气法收集)

特点与注意事项:

1、必须用无水醋酸钠跟干燥的碱石灰反应来制取甲烷,若用醋酸钠晶体或石灰不干燥则均几乎不能产生甲烷气体。

2、该实验的操作注意事项与收集方法与氧气的完全相同。

参考资料来源:百度百科——甲烷

全球25%的甲烷都来自牛,是真的吗?

据悉,全球25%的甲烷排量都来自于牛,而甲烷又是一种非常强力的温室气体。

这可没在开玩笑,在阿根廷,30%的温室气体都是由牛产生的。其实,牛是甲烷气体的最大排放源,在全球范围内,由牛产生的甲烷占比能达到25%,听起来这个数字是很可怕的。有人做过统计,一头550KG的牛,每天排放的甲烷能达到大概800-1000升。

阿根廷是世界最大的牛肉生产国,全国有大约5500万只牛,但是这些牛在带来巨大的经济效益的同时,也带来了很大的烦恼,这个烦恼,则来源于这些牛放的屁,全球25%的甲烷排量都来自于牛,而甲烷又是一种非常强力的温室气体。科学家为了解决这个问题想了个两全其美的办法,这个办法和这头牛背上的背囊有关。科学家们的设想,是把牛排出的气体收集起来,然后通过转化成为新能源,这样做就能有效解决温室气体的排放问题。

这种“牛背囊”最多可收集300升甲烷,研究人员可以将这种甲烷转化为供汽车燃料使用的“天然气”,最多可供一辆汽车行驶24小时。一头550公斤的牛每天放的屁可让一辆汽车连续跑上72小时。但是到目前为止,此项技术还在研究与试验阶段,技术也在不断完善中。希望咱们对于这项技术的疑虑都能解决。

甲烷排放对全球气候的影响很大吗?有什么危害?

关于我们现在所生活的,地球是人类赖以生存的家园,我们现在也只能生活在地球上面,因为我们探索其他星球的技术还在努力的发展当中,例如中国的最近发射的探测器,天问1号,就是为了以后人类可以完成星球移民的重要工具。但随着人类近些年来对地球各种环境的大肆改造和各种气体的排放,已经造成地球内部的环境大幅度改变。如甲烷的排放对全球气候影响很大吗?有怎样的危害?这其中的表现在以下几点。

一、甲烷可以让全球温度上升。

首先第一点就是甲烷它可以让全球的温度上升,因为这也是一种温室气体,而且这种气体它的温度比我们现在熟知的二氧化碳所释放的温度会更高。可想而知,这种更高的温度大大加强全球气候变暖,温度上升的重要难题。毕竟现如今二氧化碳的排放过量,已经让现在很多环境学家焦头烂额,更别说比二氧化碳温度更高的甲烷气体。

二、甲烷过量还可能引发全球性的爆炸。

其次,第二点就是甲烷它过量还可能会引发全球性的爆炸,因为甲烷它是具有爆炸性的,过量的甲烷它会燃烧。例如在南极地区有着大量的甲烷气体,这些甲烷气体至今为止还没有被人类彻底解放出来,如果这些气体被人类不小心给释放出来,这会大大加强整个空气中的甲烷含量,如果稍不注意则会引发大爆炸。

三、会污染的空气。

最后一点就是过量的甲烷还会污染我们人类的空气,毕竟人是特别需求氧气的。因为我们知道在甲烷它是一种有害气体人不小心吸入肺里面会造成吞咽困难咳嗽,如果过量的话这会导致氧气供氧不足,从而导致人窒息。

ch4是什么气体

CH₄指的是甲烷。

甲烷是一种在常温环境下,无色无气味的气体。甲烷是一种最简单的有机化合物,分子式是CH,分子量为16.043。甲烷在自然界的分布极为广泛,在天然气、沼气和吭气中都可以发现甲烷的成分。它是由一个碳原子和四个氢原子杂化组成,化学式就用了ch4进行表示。

甲烷的性质

甲烷的卤化中主要有氯化、溴化。甲烷与氟反应是大量放热的,一旦发生反应,大量的热难以移走,破坏生成的氟甲烷,只得到碳和氟化氢。

甲烷和氧气反应,生成二氧化碳和水。反应现象是放热,发出淡蓝色火焰。用蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,石灰水浑浊,用一干而冷的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现水雾。

内容参考:百度百科-甲烷

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