化学制氧气的化学方程式和物理制氧气的化学方程式出的氧气哪个好

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医用制氧机什么牌子好哪个品牌好?
近期,因空气问题,制氧机能,许多人多在考虑购买,但很多人并不了解制氧机的原理和种类,如何区分家用和医用制氧机成了急需了解的问题,以下为制氧机的种类和原理:  一。药物制氧机  药物的制氧机每次需要加药剂,(通过化学反映产生,个人认为对人体不好)机器价格便宜,但是每次加的药剂都是钱,象卖打印机便宜卖耗材贵一样的道理。  二。物理分离制氧机  物理分离制氧机,物理分离的对人身体没有害处,就是把空气的和分离开提供氧气的,也就是所谓的变压吸附PSA,一般机器6-8年不需要再投资。利用氮分子大于的特性,使用特制的把空气中的氧离分出来。首先,用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子即被分子筛所吸附,氧气进入吸附器内,当吸附器内氧气达到一定量(压力达到一定程度)时,即可打开出氧阀门放出氧气。经过一段时间,分子筛吸附的氮逐渐增多,吸附能力减弱,产出的氧气纯度下降,需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮,然后重复上述过程。这种制取氧的方法亦称吸附法。  三。电解制氧法  把水放入电解槽中,加入或以提高水的电解度,然后通入直流电,水就分解为和。每制取一立方米氧,同时获得两立方米氢。用电解法制取一立方米氧要耗电12—15千瓦小时,与上述两种方法的耗电量(—千瓦小时)相比,是很不经济的。所以,电解法不适用于大量制氧。另外同时产生的氢气如果没有妥善的方法收集,在空气中聚集起来,如与氧气混合,容易发生极其剧烈的爆炸。所以,电解法也不适用家庭制氧的方法。  四。医用制氧机  医用制氧机是运用“PSA”变压吸附原理分离空气的技术产品。经空气纯化干燥机净化处理的压缩空气进入吸附塔底部,塔内装填有在一定压力下对有较强吸附能力的,当空气通过沸石吸附床时,氮气被吸附,而则在塔体顶部得到富集,在经过除异味、除尘和,获得合格的医用氧气。整个吸附过程,无化学反应,对环境无污染,本系统设置两个吸附塔,一塔吸附产氧,一塔脱附再生,循环交替,连续生产氧气,便于本制氧机可作为医院中央供氧系统的气源氧,将气源氧气通过减压装置和管道(即:与医院中央供氧系统连接)可以输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房终端处,提供医疗和医疗器械使用。它适用于各级医院的新建、扩建和改建工程,并可提高医院的管理水平和档次。还可用于高原缺氧地区、大型氧吧、氧疗场所等。 盒子制氧机PSAB02神鹿制氧机(进口带雾化海龟制氧机HG5S
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家用制氧机图片制氧机 又叫做空气分离设备(简称空分设备),它分的种类很多,根据不同的分类方法,也有许多不同的。家用制氧机工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术。制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。按产品纯度不同,可分为生产氧纯度在99.2%以上的高纯氧的装置;生产氧纯度为95%左右的低纯氧(也叫工艺氧)的装置;生产纯度低于35%的(也叫液化空气)的装置。(家用制氧机)根据产品种类不同,可分为单纯生产高纯氧的单高产品装置;同时生产高纯氧和高纯氮的双高产品装置;附带提取稀有气体的提氩装置或全提取装置。根据产品的形态,可分为生产气态产品的装置;生产液态产品的装置和同时生产、产品的装置。 按产品的数量不同,可分为800m3/h以下的小型设备;m3/h的中型设备;10000m3/h以上的大型设备。按分离方法不同,可分为低温精馏法;分子筛吸附法和薄膜渗透法。按工作压力高低,可分为压力在10.0~20.OMPa的高压装置;工作压力为1.0~5.0MPa的中压装置;压力为0.5~0.6MPa的全低压装置。分类方法是人为的,还可以有其它的分类方法。
制氧机的分类/制氧机
电子制氧机采用的是空气中的氧气在溶液中氧化及还原析出的工艺,因而不会象电解水制氧那样产生危险的氢气。但这类产品在搬运及使用的过程中要求非常严格,绝不允许倾斜及倒置,否则其溶液会流入输氧管中喷入鼻腔,对使用者造成严重的损伤。同时使用制氧过程容易产生其他的氧化物,制出的氧气含有化学物质,此类制氧方式耗电较大。氧疗专家介绍,现在世界上最好的电子制氧机使用寿命也难以超过1000小时。在使用过程中必须保证溶液具备合适的浓度,否则不能正常出氧,选择电子制氧机的顾客维护工作一定要做好!目前在药店较常见,师曾巧茹不建议大家使用这种制氧机。化学药剂制氧机是采用合理的药剂配方,在特定的场合下使用,的确能满足部分消费者之急用。但由于设备简陋、操作麻烦、使用成本教高,每次吸氧都需要一定的费用投入,也不能连续使用等诸多缺陷,不适应家庭日常氧疗用!富氧膜制氧机这种制氧机采用膜制氧方式,通过膜对空气中氮分子的过滤,达到出口氧气30%的浓度,具有体积小,用电量小等优点。但是采用这种制氧方式的机子制得的是30%的浓度的氧,可用于简单低浓度的氧疗保健用,而严重缺氧状态下所需的急救只能用医疗高浓度氧。分子筛制氧机分子筛制氧机是一种先进的气体分离技术.物理方法(PSA法)直接从空气中提取氧气,即制即用,氧气新鲜自然,最大制氧压力为0.2~0.3MPa(即2~3公斤),不存在高压易爆等危险,没有任何的危险隐患,分子筛制氧机是目前家庭氧疗采用的最多的制氧机。
发展过程/制氧机
制氧机第一台“分子筛”PSA制氧机,最早是德国德林公司制造的,距今快100年了。上世纪70年代美国的小型分子筛制氧机开始进入家庭氧疗领域,那时的机器比现在大部分国产的机器&&制氧机还笨重5升机器差不多要50公斤。和中国不一样,国外(包括美国和印度)做家庭氧疗都用5升机器,原因很简单5升每分钟,5升纯氧吸入到肺部时被扩散混和剩下约41%,(我们知道潜水用氧是50%)这是可以长期适合肺泡交换氧的纯度,肺泡浸润在50%及0.06Mpa以下的氧环境是不会发生氧中毒的,50%的肺氧环境是最为有效的体内氧交换环境而又不会发生氧中毒。(一般低流量或低浓度的氧吸入到肺部已经被被扩散混和到和空气相差无几,这和吸空气是分别不大的)。吸氧压力长期过大会损害肺泡,国外严格控制吸氧压力不能超过0.06Mpa。&  目前大部分医疗用制氧机采用了PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。目前已经在钢铁生产、气体工业、、和医疗卫生等诸多行业得到广泛的应用1962年美国联合碳化物公司(UCC)发现了分子筛对气体的选择性特性,并在实验设备上实现了对少数不同气体的分离;随即研制成功了世界上第一台制氢工业装置;随着分子筛材料与工艺的不断提升,70年代中期美国和德国首先将应用于空气分离并在化工领域得到应用,到80年代中期化学工业的发展为分子筛的性能提高起到了关键作用,这使设备小型化成为可能,1985年美国的Praxair公司研制的第一台小型制氧机的问世着PSA技术小型化的开始,90年代初产品意义上的医用小型制氧机开始出现,美国材料实验学会(ASTM)于1993年颁布了医用小型制氧机标准规范(F),国际标准组织于1996年发布了医用小型制氧机的安全性标准(ISO)。分子筛变压吸附气体分离和提纯是利用、依靠的变化来实现吸附和再生,其再生快、能耗低、属于节能型气体分离技术,特别符合在能源短缺的情况下其低品质资源的开发利用的世界潮流。分子筛变压吸附原理的制氧机仅仅利用空气就可以生产纯度在90一95%的,并且其制氧机工艺流程简单、安全、投资少、能耗比较低,因此在中小规模的需要富氧的地方,如近年来各级医院的中心供氧系统的氧气气源愈来愈多的选用制氧机产氧,这类设备均采用分子筛变压吸附气体分离和提纯技术获取低成本的氧气。PSA制氧装置 原料空气经空气增压后,空气预处理系统除去油、尘埃等固体杂质及大部分的气态水,进入装有沸石分子筛(ZMS)的吸附塔,空气中的、、被吸附剂选择吸附,氧气则穿过吸附塔,氧作为产品气体输出。当吸附塔内吸附剂接近吸附饱和时,压缩空气进入另一只已再生后的吸附塔继续吸附,吸附饱和的吸附塔则通过向大气排气泄压,并引入部分产品氧气对吸附剂床层清洗,使吸附饱和的吸附剂解吸再生,为下次吸附做准备。吸附塔在PLC或DCS系统的控制下循环切换完成连续产氧。氧气经仪表分析计量送用户使用。/VSA制氧 在环境温度下,原料空气经过滤器净化进入鼓风机增压,通过空气温度调节系统冷却并维持在某恒定温度进人装有沸石分子筛吸附剂的吸附塔,空气中的水分,二氧化碳和氮气等被吸附剂吸附,不被吸附的氧气在吸附塔富集并作为产品气送入氧气产品缓冲罐,经计量分析台格后送用户使用。真空解吸 VPSA 制氧机主要原理与原理基本是一样的,不同之处在于分子筛的解吸再生使用了一套抽真空系统。 我们常说的“”英文表述为“&Oxygen&concentrator&”意思是氧气收集器。按原理市面上常见两种氧气收集器:一种是用分子筛产氧,一种是使用“附氧膜”又称“富氧膜”产氧。&
工作原理/制氧机
工业制氧机的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液脱离,再进一步精馏而得.工业上的用氧一般是通过此物理方法得到的,大型空气分离设备一般设计的较高为的是能让\氮等气体能在爬升与下降的过程中充分置换,得以精馏.家用制氧机工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。目前所有医疗用制氧机采用的都是世界先进的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。
产品特点/制氧机
制氧机展示制氧机主要是利用补给氧气改善人体的、生化内环境,促进代谢过程的良性循环,以达到治疗疾病、缓解症状、促进康复和预防病变、增进健康的目的。临床实践证明,氧气疗法以其独特的治疗机理,对临床各科的急性、慢性缺血缺氧性病症和因缺氧引起的,能够起到有效的治疗作用。适当吸氧,还有改善微循环状况,减轻为保持一定肺泡气体氧分压所必需的呼吸系统负荷量,减轻为保持一定的动脉血氧分压所必需的心肌负荷量等效果。因而在临床医学、预防医学、急救医学、老年医学、康复和保健医学等方面,氧疗和氧保健都有不可替代的重要作用和广阔的发展前景。在人体缺氧或将要出现缺氧的时候,通过给氧以增加吸入气体的氧浓度,提高动脉血氧含量,改善组织供氧状况,统称氧气疗法。一般来说,用于纠正病理性缺氧,作为疾病辅助治疗手段的,称为氧疗;其中用于危重病人和意外事故受害者的,称为输氧急救;用于补充繁者、老年人、和慢性病康复期病人的生理性缺氧,以及补充各种环境性缺氧,作为预防缺氧的,称为氧保健。同其他医疗方法和保健方法相比,氧疗和氧保健属于积极的、直接的、快速的、安全的手段。它的特点是:吸氧直接提高动脉血氧含量,而不是作用于机体某个部分间接改善缺氧;只是在增加机体有生以来一直不断摄入的氧气,没有对于机体陌生的、需要适应的、需要解析的物质;因而只是改善而不是改变机体的自然生理状态和生物化学环境;低流量氧疗和氧保健,无需专门指导,效果快速而肯定,有益而无害。氧疗有及时缓解缺氧症状的功效,对于消除导致缺氧的原因却只有部分的和渐进的作用。对于纠正生理性缺氧和环境性缺氧,防治由于环境性缺氧造成的疾病,氧疗是主要手段。对于纠正病理性缺氧,氧疗是重要的辅助手段。对于紧急抢救,氧疗是重要手段之一。所以,凡是需要氧疗的,都应该坚持一段较长的疗程,持之以恒才能巩固疗效。在进行氧疗的同时,切切不可忽略及时确诊病因;不可忽视遵医嘱服用对症药物;不可忽视治疗缺氧的并发症;还要加强有氧体育锻炼,增强自身摄取、运输和利用氧气的能力。除了采用PSA原理的制氧机以外,现在国内还有一种产品叫,由我国著名企业海尔集团生产。这种制氧机采用膜制氧方式,通过膜对空气中氮分子的过滤,达到出口氧气30%的浓度,具有体积小,用电量小等优点。但是采用这种制氧方式的机子有一个致命的缺陷,就是30%的浓度的氧一旦进入空气,马上被稀释成21%左右,和正常呼吸没有什么区别。所以这种制氧机很难被需要氧疗保健的人接受,起不了对体内增氧的效用。使用这类型制氧机,心理作用大于实际作用,真正需要氧保健的人在购买之前要询问清楚,不要轻易相信厂商的广告词。
使用人群/制氧机
制氧机适用于氧疗和氧保健的人群: &呼吸系统疾病肺炎、、、病毒性呼吸道感染、、肺气肿、等。心脑血管疾病高血压、心脏病、、心肌梗塞、脑血栓、脑缺血、脑眩晕、动脉粥样硬化等。高原缺氧病症高原肺水肿、急性高山病、慢性高山病、高原昏迷、高原缺氧症等。 &&易患缺氧的人群中老年人、孕妇、长期从事脑力劳动的学生、公司职员、机关干部;长期从事井下或密闭空间作业的人群、过度运动劳累氧供济不足的人群等。其他需要氧疗的人群体弱多病肌体免疫力差的人群、中暑、煤气中毒、药物中毒等。
现状与发展趋势&/制氧机
20&世纪90&年代初,在日本、美国、欧洲发达国家率先开始了氧健康运动,并迅速形成一股潮流。便携式家庭制氧器作为这些国家的家庭必备品,受到人们重视。以美国为例,据美国健康运动及保健协会(SRS)公布的一项数据表明,家庭制氧器的问世挽救了许多美国人的生命,特别是老年人和心脑血管病人的生命。美国的一些州甚至开展了“将氧气带回家”的有氧健康运动。人们充分认识到氧对生命健康的重要性。几年来家用制氧机在国市场上逐渐兴起,主体价位在元之间,一般的城镇家庭尚可承受。随着吸氧概念的普及,家用制氧机在中国市场有巨大市场潜力。医用制氧机特别是家用小型保健制氧机氧精灵制氧机,未来投资前景看好。目前,我国60&岁以上的老人已超过1.3&亿,占总人口的10%以上。到本世纪中叶,老年人口将超过4&亿。随着我国老龄人口的增加,老年病成为困扰社会和家庭的难题。一个家庭如果出现病人,将会耗尽其大部分财源和精力。因此,如何保持老年人身体健康是今后大部分家庭要考虑的问题。吸氧对于缓解和预防老年人心脑血管疾病、呼吸系统疾病具有良好的效果,采用即插即用的家用制氧机可以保证老年人每天能吸到充足的氧气。改善新陈代谢,预防疾病,延年益寿,是老年人保持健康的良药。因此,老年人保健消费和教育投入一样,在未来几年将会更加突出。
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物理制氧是怎么个制法?关键看你用途了……选择合适的化学原料制氧其实对人不会有危害的.家里有段时间有病人需要吸氧,就是用双氧水自制的.
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>>>工业上利用氧气和氮气的______不同,采用______的方法制得氧气,..
工业上利用氧气和氮气的______不同,采用______的方法制得氧气,这个变化属于______变化.
题型:填空题难度:中档来源:不详
任何液体都有各自的沸点,工业上正是利用这一点来制取氧气.先对空气降温加压使成为液态空气,因为液态氮和液态氧的沸点不同,液态氮的沸点低于液态氧的沸点,所以加热液态空气时氮气先变为气态出来,剩余的就是氧气;故答案为:沸点、加热液态空气、物理.
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据魔方格专家权威分析,试题“工业上利用氧气和氮气的______不同,采用______的方法制得氧气,..”主要考查你对&&氧气的工业制法,物理变化和化学变化的特征和判别&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
氧气的工业制法物理变化和化学变化的特征和判别
工业制氧:&&&&& 实验室中常用过氧化氢或高锰酸钾分解制取氧气的方法,具有反应快、操作简便、便于收集等特点,但成本高,无法大量生产,只能用于实验室中。工业生产则需考虑原料是否易得、价格是否便宜、成本是否低廉、能否大量生产以及对环境的影响等。 空气中约含21%的氧气,这是制取氧气的廉价、易得的原料。工业制氧 工业制氧的方法:1、空气冷冻分离法 &&& 空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同,从空气中制备氧气称空气分离法。首先把空气预冷、净化(去除空气中的少量水分、二氧化碳、乙炔、碳氢化合物等气体和灰尘等杂质)、然后进行压缩、冷却,使之成为液态空气。然后,利用氧和氮的沸点的不同,在精馏塔中把液态空气多次蒸发和冷凝,将氧气和氮气分离开来,得到纯氧(可以达到99.6%的纯度)和纯氮(可以达到99.9%的纯度)。如果增加一些附加装置,还可以提取出氩、氖、氦、氪、氙等在空气中含量极少的稀有惰性气体。由空气分离装置产出的氧气,经过压缩机的压缩,最后将压缩氧气装入高压钢瓶贮存,或通过管道直接输送到工厂、车间使用。使用这种方法生产氧气,虽然需要大型的成套设备和严格的安全操作技术,但是产量高,每小时可以产出数干、万立方米的氧气,而且所耗用的原料仅仅是不用买、不用运、不用仓库储存的空气,所以从1903年研制出第一台深冷空分制氧机以来,这种制氧方法一直得到最广泛的应用。 2、分子筛制氧法(吸附法) &&&& 利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子筛把空气中的氧离分出来。首先,用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子即被分子筛所吸附,氧气进入吸附器内,当吸附器内氧气达到一定量(压力达到一定程度)时,即可打开出氧阀门放出氧气。经过一段时间,分子筛吸附的氮逐渐增多,吸附能力减弱,产出的氧气纯度下降,需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮,然后重复上述过程。这种制取氧的方法亦称吸附法.利用吸附法制氧的小型制氧机已经开发出来,便于家庭使用。物理变化: 1. 定义:没有生成其他物质的变化 2. 实例:灯泡发光,冰融化成水;水蒸发变成水蒸气;碘,干冰的升华,汽油挥发,蜡烛熔化等都是物理变化。化学变化:1. 定义:物质发生变化时生成其他物质的变化。2. 实例:木条燃烧,铁生锈,食物腐烂3. 现象:化学变化在生成新物质的同时,时常伴随着一些反应现象,表现为颜色改变,放出气体,生成沉淀等,化学变化不但生成其他物质,而且哈伴随着能量的变化,这种能量变化常表现为吸热,放热,发光等。物理变化:1. 特征:没有新物质生成。2. 微观实质:分子本身没有变(对于由分子构成的物质),主要指形状改变或三态变化。化学变化:1. 特征:有新物质生成2. 微观实质:物质发生化学变化时,反应物的分子在化学反应中分成了原子,原子重新组成构成新分子。物理变化概念的理解:(1)扩散,聚集,膨胀,压缩,挥发,摩擦生热,升温,活性炭吸附氯气等都是物理变化(2)石墨在一定条件下变成金刚石不是物理变化而是化学变化,因为变成了另一种物质(3)物理变化前后,物质的种类不变,组成不变,化学性质不变(4)物理变化的实质是分子的聚集状态发生了改变,导致物质的外形或状态随之改变。成语、俗语、古诗词蕴含的化学知识(1)成语、俗语中的变化 ①物理变化:只要功夫深,铁柞磨成针;冰冻三尺非一日之寒;木已成舟;滴水成冰;花香四溢等。 ②化学变化:百炼成钢、点石成金、蜡炬成灰等。(2)古诗词中的变化于谦的《石灰吟》:千锤万凿出深山—物理变化烈火焚烧若等闲—化学变化粉身碎骨浑不怕—化学变化要留清白在人间—化学变化物质的三态变化(1)物态变化是指同一种物质可在固态,气态,液态三种状态发生转化的过程,如下图,物态变化过程没有新物质生成,属于物理变化。(2)物态变化过程中的名称和热量变化
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