




超导体材料是磁共振设备的关键,而这些材料在4.2开尔文的温度下才能保持稳定。电子从材料中流过、产生电流时,大多数材料都会产生电阻,这对磁装置而言是一大问题。我们使用的每一样电子设备、以及运输电力的所有基础设施都会因为电阻损失能量。由于电阻的存在,很难用高强度电高强磁场。然而超导体却不会阻碍电子的流动,因此能产生极强的磁场,可以进行高分辨率医学成像。但超导体材料要想发挥正常功能,就必须被放置在超低温环境中。这也正是液氦不可或缺的原因。
随着氦气应用领域的不断扩宽,氦气资源有限,稀缺的氦气显得愈发弥足珍贵。原本粗放型的工业行业也把目光投放到氦气资源的回收再利用问题上。然而“”的工业现场,对于设备的体积提出了更高的要求。我公司致力于打造一类适用于工业场所的氦气提纯循环利用设备。结合工业现场对于设备体积小、能耗低、操作简单的要求,经过多年的潜心研究,逐步从低温高压冷凝技术迈向膜分离技术。该技术利用一种高分子聚合物薄膜来选择“过滤”进料气而达到分离的目的。选用合适的分离膜,并进行一些不同的组合,利用分离膜对气体分子的选择性渗透特性,实现物理分离。通过对膜分离组件的排列组合,经过膜分离单元后的氦气出口气纯度可达99%,满足大部分工业生产需求。
氦(He)在整个宇宙中占23%,含量仅次于氢,高纯氦气40升价格,但氦气浓度低,为一种稀有气体。目前,具有工业价值的氦(>0.1%)主要提取自天r然气藏,含量可达7.5%。近年来,液化天然R气(LNG)产业兴起,高纯氦气公司,氦气可在LNG尾气中富集,可进一步降低氦气的工业标准。
目前,荆州江陵高纯氦气,针对氦气藏形成的研究较为薄弱,一般认为,在漫长的地地质历史中,富铀钍的矿物和岩石可生成大量氦气并部分保存;在剧烈的地球活动中,工业高纯氦气,氦气会集中释放并溶于地下水;如其能运移到天R然气藏中,便可以形成富氦天R然气藏;氦气分子半径小,需要封闭能力更强的盖层,如膏岩层等。

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