H vs He: engineering_ru — LiveJournal
?- Наука
- История
- Cancel
Водород легко произвести, он дешев, есть множество способов его генерации. С гелием все гораздо, гораздо сложнее.
Единственный способ получить гелий в промышленных масштабах — извлечь его из природного газа. Например сейчас в России единственный газоперерабатывающий завод в Оренбурге добывает гелий из природного газа с его содержанием 0,055 %, месторождение с более чем 0,5% гелия считается богатым. В США же начиная с первого десятилетия 20 века на границах штатов Техас, Оклахома и Канзас были найдены месторождения с 0,5-2,5%% гелия и выше. Несмотря на все старания Великобритании, Германии и прочих европейских и не очень стран как до ПМВ так и в военный и межвоенный период найти столь же богатые и большие месторождения обнаружить их не удалось. Зато в США бизнес быстро поднялся: в 1918 с поддержкой государства строится первый экспериментальный завод по выработке гелия в Fort Worth, Техас, а 1 декабря 1921 года дирижабль ВМС США C-7 объемом 5125м3 совершил первый полет на этом благородном газе. В 1925 году принимается Helium Act, гелий объявляется стратегическим материалом и национальным достоянием, продажа газа на экспорт запрещается и устанавливается монополия государства на его производство и хранение. На приблизительно это время (конец 24го) практически весь мировой запас гелия находился в брюхе американского цеппелина ZR-1 USS Shenandoah, гелий тогда стоил 350 долларов, а водород был в 50 раз дешевле. Или вот что еще что писали в 1933 году [1]:
Разведанные запасы гелия в САСШ исчисляются в размере, примерно обеспечивающем эксплоатацию 4 дирижаблей объема 200000 куб. м в течение 30 лет.В результате постройки новых заводов и развертывания производства стоимость гелия снизилась с 2500 долларов США за кубический фут в 1915 году до 1,5 центов в 1940. Однако несмотря на такое удешевление в США до сих пор существует реликт Акта о гелии — National Helium Reserve, огромное хранилище недалеко от Amarillo, Техас.
Что дает применение гелия в воздухоплавании? Во-первых конечно безопасность, гелий газ инертный, в реакции не вступает, не горит, не взрывается от малейшей искры. Благородный газ же! Отсюда можно засовывать внутрь дирижабля двигатели, снижая сопротивление воздуха — ведь на водородных дирижаблях их размещали в гондолах ради безопасности (правда ни одного такого дирижабля построено не было), можно курить на борту, использовать сложное электротехническое оборудование без параноидальных способов защиты итд итп. Во-вторых гелий менее летуч. За сутки водородный дирижабль мог потерять почти 1/7 своего газа. Хотя гелий тоже не подарок: «При стоянке дирижабля утечка для такого дирижабля (по объему), как «Граф Цеппелин» равна до 225 куб. м водорода или до 200 куб. м гелия в сутки».
Но есть у гелия и минусы. Самый главный их них — он дорогой. По мере подъема дирижабля на высоту давление атмосферы уменьшается, и газ изнутри начинает распирать оболочку. Водород в таком случае можно стравить — он дешевый, его не жалко. А гелий недешев. Поэтому обычно гелия «недонакачивали», дирижабль взлетал с 90-95% от возможного объема газа внутри оболочки, а значит с меньшей нагрузкой. То же самое при выработки топлива. Изменение веса дирижабля по мере расхода бензина для авиадвигателей на водородных дирижаблях компенсируется выпуском водорода, на гелиевых имеет смысл ставить систему конденсации воды из выхлопа двигателей. Эта система имеет массу и снижает полезную нагрузку но позволяет весом воды возмещать потери от веса израсходованного топлива. Или можно было брать на борт водяной балласт, что еще менее выгодно по весу. Ну и еще есть такая замечательная вещь как светильный газ/блау-газ, более эффективное топливо для ДВС чем бензин к тому же с примерно той же плотностью что воздух — можно было не заморачиваться с балансировкой дирижабля. Однако светильный газ ядовит и легко взрывается, так что применение его на гелиевом дирижабле фактически сводило на нет его плюс в безопасности и заставляло применять те же меры для сохранения аппарата и его экипажа что на водородном дирижабле.
Дирижабль Zeppelin LZ-126 строился в Германии по репарации для США, в августе 24го он совершил свой первый полет на поле в Фридрихсхафене, в октябре того же года перелетел в Америку где стал именоваться ZR-3 USS Los Angeles и был сразу же переведен на гелий вместо водорода.
Как изменились при этом характеристики дирижабля? Вот так:
LZ-126 (водород) / ZR-3 Лос-Анджелес (гелий)
ОБъем оболочки, м2 78280,8
Взлетный вес, кг 81314 / 69400
Вес пустого, кг 35306 / 41005
Полезная нагрузка, кг 46008 / 28395
На водороде LZ-126 пролетел из Фридрихсхафена в Лейкхерст, Нью — Джерси без промежуточных посадок, дирижабль преодолел расстояние в 8000 км за 81 час 32 мин. На гелии дальность его полета не превышала 6300 км, продолжительность — 48 часов.
Еще пример:
Развесовка LZ-129 Hindenburg при перелете через Южную Атлантику:
Вес пустого, кг 118000
экипаж, кг 5400
Провизия, кг 3000
Топливо, кг 58880
Масло, кг 4000
Балласт, кг 7950
Прочее, кг 9120
Итого, кг 206350
При заполнении дирижабля водородом он был способен нести полезную нагрузку в 9560кг, при заполнении гелием его пришлось бы разгрузить на 15841кг оставив на земле топливо, или что-то еще, или все вместе, т.
Из [1]:
Первым дирижаблем, который был разработан согласно требованиям армии, а также использовался флотом, стал армейский тип серии «ТС», получивший на флоте обозначение «J». Это первый мягкий дирижабль, который сразу проектировался с использованием гелия в качестве несущего. Водород мог применяться только в качестве газа-заменителя. Оболочка дирижабля, объемом до 6000 куб. м, наполненная гелием, могла нести экипаж из шести человек. При использовании водорода подъемная сила увеличивалась, и при прочих равных условиях экипаж мог насчитывать до десяти человек.
1. Ионов П. Дирижабли и их военное применение. — М.: Государственное военное издательство, 1933.
2. http://www.globalsecurity.org/military/world/airship-helium.htm
3. http://www.airships.net/helium-hydrogen-airships
…
Tags: авиация и воздухоплавание, материалы
Subscribe
Брошюра о световых призмах люксфер
…
Военная инженерия
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Крепостные стены с одиннадцатью башнями, — как написано на сайте Лавры, — современный вид приобрели в середине…
Станция метро «Сокол»
Платформа станции метро «Сокол». Колонная двухпролётная станция мелкого заложения «Сокол» открыта 11 сентября 1938 года в…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Брошюра о световых призмах люксфер
…
Военная инженерия
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Крепостные стены с одиннадцатью башнями, — как написано на сайте Лавры, — современный вид приобрели в середине…
Станция метро «Сокол»
Платформа станции метро «Сокол». Колонная двухпролётная станция мелкого заложения «Сокол» открыта 11 сентября 1938 года в…
Количество шаров в гелиевом баллоне
Газ гелий используется в сложных электронных приборах, медицине, в качестве охлаждающего вещества в атомных реакторах, в научных опытах и других сферах деятельности. В быту наиболее часто его можно встретить в праздничных шарах, которые наполняются этим газом. Гелий значительно легче воздуха. Именно это свойства газа и используется, когда необходимо празднично украсить какое-либо торжество. Организации, занимающиеся устройством различных развлекательных мероприятий, приобретают гелий в специальных баллонах. О том, сколько можно заполнить шариков из такой ёмкости, будет подробно рассказано далее.
Как сделать правильный расчёт
Если гелиевый баллон был правильно заполнен, то внутри резервуара газ должен находиться под давлением 150 атмосфер. Чтобы определить какое количество гелия будет получено при атмосферном давлении достаточно объём внутренней ёмкости, заполненной газом, умножить на давление. Наиболее часто, организациями приобретаются сорокалитровые баллоны. В данном случае, расчёт будет следующим:
40*150 = 6000 литров.
Зная объём газа при обычном давлении несложно подсчитать количество шариков, которые могут быть наполнены гелием. Объём шарика диаметром 25 см составляет около 7,5 литра. Если разделить полный объём газа (6000 л) на 7,5, то получим число 800. Именно такое количество шариков можно наполнить гелием из одного стандартного баллона.
Если применяются баллоны меньшего объёма либо большие шары, то общее количество таких изделий, которое может быть заполнено газом, резко снизится. Гелий довольно дорогой газ, поэтому если необходимо приобрести это вещество только на одно мероприятие, то, во многих случаях, достаточно будет полностью заполненного баллона на 5 литров. Из такого объёма газа можно наполнить 100 стандартных шаров либо 25 изделий объёмом 30 литров.
Подъёмная сила гелия
Если во время проведения каких-либо мероприятий либо в иных ситуациях, когда необходимо поднять над землёй небольшие устройства или механизмы, может понадобиться заранее рассчитать подъёмную силу гелиевых шаров.
Условная плотность воздуха равна 1,295 кг/м3, а плотность гелия – 0,178 кг/м3. Для вычисления подъёмной силы необходимо вычесть из плотности воздуха плотность инертного газа. В результате получится число 1,117 кг/м. Таким образом шар объёмом 1 м3 будет способен поднять в воздух груз массой 1,117 кг. Для проведения вычислений рекомендуется определить количество гелия для подъёма 1 кг груза. Это значение будет составлять 895 литров. Соответственно, если необходимо подвесить в воздухе оборудованием массой 100 г, то потребуется один шар на 89,5 литра либо 12 стандартных шариков по 7,5 л.
Покупка гелия в баллонах: что необходимо знать
Баллоны с гелием не взрываются, но, тем не менее, такие изделия должны проходить переаттестацию. Применение качественных резервуаров позволит сохранить без потерь дорогой газ. Все баллоны с гелием окрашиваются в коричневый цвет, а на ёмкость также дополнительно наносится надпись белого цвета «Гелий».
Перемещение большого баллона с гелием на незначительные расстояния осуществляется перекатыванием в наклонном состоянии. Также можно переносить изделие вдвоём, стараясь не подвергать резервуар механическому воздействию.
Учитывая тот факт, что гелий не является горючим газом, каждый владелец легкового автомобиля может перевозить в багажнике как пустые, так и заполненные газом баллоны. Рекомендуется только закрепить изделия, чтобы во время движение тяжёлый предмет не перемещался, а также убедиться в том, что не происходит утечки этого газа в салон машины.
Похожие статьи
- Где могут использоваться газовые баллоны?
- Особенности, разновидности и области применения баллонов для углекислоты
- Газовая промышленность и экология
Плотность и удельный вес в зависимости от температуры и давления
Плотность , ρ, обычно имеет единицы измерения [кг/м3] или [фунт/фут3] и определяется отношением массы к объему вещества:
ρ = m/V [1]
где m = масса, обычно единицы [кг] или [фунты]
V = объем, единицы измерения, обычно [м 3 ] или [футы 5 0
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
сила тяжести в единицах [м/с 2 ] и значение на Земле, обычно задаваемое как 9,80665 [м/с 2 ] или 32,17405 [фут/с 2 ]
Табличные значения плотности гелия при заданной температуре и давления (единицы СИ и имперские единицы), а также преобразование единиц плотности приведены ниже рисунков.
Фазовая диаграмма гелия
Онлайн-калькулятор плотности гелия
Приведенный ниже калькулятор можно использовать для оценки плотности и удельного веса гелия при заданных температуре и давлении.
Выходная плотность выражается в кг/м 3 , фунтах/футах 3 , фунтах/галлонах (жидких США) и л/футах 3 . Удельный вес указан как Н/м 3 и фунт f / фут 3 .
Температура
Выберите фактическую единицу измерения температуры: °C °F K °R
Выберите фактическое давление: 1 бар абс. / 14,5 фунтов на кв. дюйм; 10 бар абс. / 145 фунтов на кв. дюйм абс.; 50 бар абс. / 725 фунтов на кв. дюйм абс.;
См. также Гелий Теплофизические свойства при стандартных условиях, а также плотность и удельный вес ацетона, воздуха, аммиака, аргона, бензола, бутана, углекислого газа, двуокиси углерода, монооксида углерода этанол, этилен, водород, метан, метанол, азот, кислород, пентан, пропан, толуол и вода.
Плотность сырой нефти , Плотность жидкого топлива , Плотность смазочного масла и Плотность топлива для реактивных двигателей как функция температуры.
Плотность и удельный вес газообразного гелия при различных температуре и атмосферном давлении, СИ и британские единицы:
Плотность гелия при различных температуре и давлении, СИ и британские единицы:
Den 900 гелий при различной температуре и равновесном давлении, СИ и имперские единицы:
Наверх
Плотность и удельный вес гелия при заданных температурах и давлениях:
Для полной таблицы с плотностью и удельным весом — поверните экран!
Состояние Температура Давление 7 Плотность
44 Удельный вес[К] [°C] [°F] [бар абс. ] [psi] моль 10 3 ][г/л [],
[кг/м 3 ][lb/ft 3 ] [sl/ft 3 ] 9012 9012 3 ] [фунт f /фут 3 ] Жидкость при
равновесие
2,177 -270,97 -455,75 0,0486 46 46 36,53146,2 9,127 0,2837 1434 9,127 2,5 900 -271 -455 0,100 1,45 36,23 145,0 9,052 7 0,28146 46 1422 9.052 3 -270 -454 0.237 3.44 35.30 278,821 0,2742 1386 8,821 3,5 -270 -453 0,466 6,76 34,00 136,1 8,496 0,2641 6,27 13580 136,1 4964 -269 -452 0,810 11,7 32,20 128,9 8,047 1 0,2146 6 1264 8,047 4,5 -269 -452 1,29 18,7 29,68 118,8 7,416 0,2305 1165 7,416 9012 53 46 -268 -451 1,95 28,2 25,18 100,8 6,293 0,1956 988,5 9124 6,29 23 5,195 -267,96 -450,32 2,275 33,0 21,39 761,24 61,64 90,64 0,1351 682,9 4,347 Газ при
равновесие
2,1277 7-455,75 0,0486 0,704 0,2863 1,146 0,072 1,244 90,01222 90 0127 0,07154 2,5 -271 -455 0,100 1,45 0,52862,116 0,1321 0,00411 20,75 0,1321 3 21 27140 — 540,237 3,44 1,106 4,428 0,2764 0,00859 43,42 4 0,276 0,2764 23 3,5 -270 -453 0,466 6,76 2,004 8,022 9126 0,50146 0,5044 0,01557 78,67 0,5008 4 -269 -452 1 1 1 0,810 0,810 3. 350 13,41 0,8372 0,02602 131,5 0,8372 6 — 1,5 7 4,5 7 -452 1,29 18,7 5,436 21,76 1,358 0,04222 101462 2 90 1,358 5 -268 -451 1,95 28,2 9,546 27 2,385 0,07414 374,7 2,385 4 5,195 -267,96 -450,907 46 33,0 17,40 69,64 4,347 0,1351 682,9 5 10127 4,39
Газ20 -253 -424 1 14,5 0,60 86 86 0,1503 0,00467 23,61 0,1503 40 -233 -388 1. 5 0,30 1,200 0,07491 0,00233 11,77 0,07491 7 60 -213 -352 1 14,5 0,2000 0,8006 0,01927 900,04998 7,851 0,04998 80 -193 -316 1 14,5 0,61240,150 0,150 007 0,03750 0,00117 5,891 0,03750 100 -173 -280 1 14.5 0.1201 0.4807 0.03001 9.323E-04 7 4 0,03001 120 -153 -244 1 14,5 0,10011 0,1527 6 7 7.77E-04 3,930 0,02501 140 -133 — 208 1 14,5 0,08582 0,3435 0,02144 6. 67E-04 331646 6 0,02144160 -113 -172 1 14,5 0,07510 0,3006 0,01877 6 2 9014-040,01877 180 -93,2 -136 1 14,5 0,06676 0,2672 0,01668 5.18E-04 2,620 0,024 2 1669 7 00 -73,2 -100 1 14,5 0,06009 0,2405 0,01501 4.67E-04 2,358 7 1 44 220 -53,2 -63,7 1 14,5 0,05464 0,21287 7 0,01365 4.24E-04 2,145 0,01365 240 -73,2 — 70-39,2 7 146 1 14,5 0,05009 0,2005 0,01252 3,89E-04 1,966 0,01252 6 3 4 4 7 -13,2 8,3 1 14,5 0,04624 0,1851 0,01156 3 9,01463 E-04 1,815 0,01156 280 6,9 44,3 1 1075 9027 40146 46 0,04292 0,1718 0,01073 3. 33E-04 1,685 0,01073 3,9 10146 22,9 300 22,9 27 1 14,5 0,04007 0,1604 0,01001 3.11E-04 1,573 0,01001 320 46,9 116 1 14,5 7 5 0,5 0,15040,00939 2,92E-04 1,475 0,00939 340 66,9 152 6 1 10 0146 0,035350,1415 0,00883 2,75E-04 1,388 0,00883 3 4 4 360 86,9 188 1 14,5 0,03340 0,1337 7 0,0146 6 2.59E-041.311 0,00835 400 127 260 1 14,5 0,12407 06 0,00751 2. 33E-04 1,180 0,00751 500 227 9016 227 9046 440 1 14,5 0,02405 0,09626 0,00601 1,87E-04 0,9444 146 0,00601 600 327 620 1 14,5 0,02004 0,08022 60,08022 0,0146 1.56E-04 0,7867 0,00501 2 0,00146 0,00429 700 427 800
6 114,5 0,01718 0,06876 0,00429 1,33E-04 0,6743 800 527 980 1 14,5 0,01503 0,06017 0,00376 1, 1 6 6 27 0,00376 900 627 1160 1 14,5 6 6 0,013460,05348 0,00334 1. 04E-04 0,5245 0,00334 9017 2746 1000 901 901 7 1340 0,01203 0,04814 0,00301 9,34E-05 0,4721 0,00305 44 Сверхкритическая
фазовая
20 -253 -424 10 145 6,00 24,02 1,500 0,04661 235,6 1,500 101274 4 27 -233 -388 10 145 2,93 11,72 0,7317 0,02274 7,01469037 114,9 127 60 -213 -352 10 145 1,96 7,850 901 0,4901 0,01523 76,98 0,4901 80 -193 193 109127 10190 -3145 1,477 5,912 0,3691 0,01147 57,98 0,3691 -70 100 9-280 10 145 1,185 4,745 0,2962 0,00921 7 46144 0,2962 120 -153 -244 10 145 309207 127 0,2474 0,00769 38,86 0,2474 140 -133 -208 9 10 9 9041 27 10 10 1270,8502 3,403 0,2124 0,00660 33,37 0,2124 6 4 4 -113 -172 10 145 0,7450 2,982 0,01862 0 9 7 29,24 0,1862 180 -93,2 -136 10 145 3 0,6227 127 0,1656 0,00515 26,02 0,1656 200 -73,2 7 7 -100 10 145 0,5971 2,390 0,1492 0,00464 6 0129 10,44 23 1492 220 -53,2 -63,7 10 145 0,5431 2,174 0,10142 2 7 27 21,32 0,1357 240 -33,2 -27,7 10 145 0,4982 1,994 0,1245 0,00387 19,55 0,12454 3 6 12454 900 0 -13,2 8,3 10 145 0,4602 1,842 0,1150 0,00357 18,206 9006 280 6,9 44,3 10 145 0,4275 10129 10127 1,7 68 0,00332 16,78 0,1068 300 26,9 90,3 90,3 12 9 46 1450,3990 1,597 0,09970 0,00310 15,66 0,09970 3 0146 46,9 116 10 145 0,3743 1,498 0,09352 0,00146 0,00146 14,690,09352 340 66,9 152 10 145 9 0,31223 0,08802 0,00274 13,83 0,08802 360 90 6 17 18814 10145 0,3328 1,332 0,08315 0,00258 13,06 9017 0,08346 4400 127 260 10 145 0,2998 1,200 0,01491 30 111,77 0,07491 500 227 440 10 9, 145 1270,9604 0,05996 0,00186 9,42 0,05996 7 600 9014 600 9012 0146 620 10 145 0,2000 0,8007 0,04999 0,00155 1 2 7 4 7 . 04999700 427 800 10 145 0,1715 0,6866 4 0127 0,00133 6,73 0,04286 800 527 980 7 7 19014 1450,1501 0,6009 0,03751 0,00117 5,89 0,03751 6 27 900627 1160 10 145 0,1335 0,5342 0,03335 5 0,01479 9,001204 9 0127 0,03335 1000 727 1340 10 145 1 9,0146 145 4809 Сверхкритическая фаза0146 100-173 -280 50 725 5,606 22,44 1 1 1,401 54 220,0 1.401 350 76,9 170 50 725 1,658 6,636 0,4143 0,01288 65,08 0,4143 6 327 620 50 725 0,9920 3,971 0,2479 0,00770 24,90 31,27 9004 850 577 1070 50 725 0,7027 10127 2,7027 10127 2,8 56 0,00546 27,58 0,1756 1100 827 9120 7 9152 7 9 46 725 0,5439 2,177 0,1359 0,00422 21,35 0,1359 73 146 1077 1970 50 725 0,4437 1,776 0,1109 0,0146 17. 42 0,1109 Сверхкритическая
фаза20 -253 -9146 7 70127 1450 36,78 147 9,189 0,2856 1444 4 3 46 40 -233 -388 100 1450 22,82 91 5,702 0,1772 895,6 5,702 60 -213 -352 4127 900 900 900 127 16,33 65 4.080 0.1268 641.0 4.080 80 -193 — 4161466 1001450 12,76 51 3,189 0,09913 501,0 9 3,128 100 -173 -280 100 1450 10,51 5 42,1 27 0,08159 412,4 2,625 120 -153 -244 100 1450 7 35,8 2,233 0,06941 350,8 2,233 140 —133 -208 100 1450 7,780 31,1 1,944 9,061042 3 2 1,944 6 0,05351 160 -113 -172 100 1450 6,891 27,6 26 270,5 1,722 180 -93,2 -136 100 1450 6,183 24,8 1,545 0,04802 242,7 7 24 9014 7 0 15459 0,15459 1,545 0123 6 6 1,402200 -73,2 -100 100 1450 5,611 22,5 1,402 0,04358 221436220 -53,2 -63,7 100 1450 5,134 20,6 1,283 0,03987 201,5 1,283 240 6 -3 7,7 100 1450 4,732 18,9 1,182 0,03675 185,7 1,182 273 0146 -13,2 8,3 100 1450 4,390 17,6 1,097 0 0,097 9 6 0,39017,6 172,3 1,097 280 6,9 44,3 100 27 90 7 0146 16,4 1. 023 0.03178 160.6 1.023 300 26.9 10127 10139 800 01450 3,833 15,3 0,9576 0,02976 150,4 0,0946 23 320 46,9 116 100 1450 3,605 14,4 0,1407 9008 141,5 0,9008 340 66,9 152 100 1450 124 7 10127 3,0 3,62 0,8503 0,02643 133,6 0,8503 6 0,4 7 7 360 816,9 27 100 1450 3,220 12,89 0,8047 0,02501 126,4 400 127 260 100 1450 2,911 11,65 0,77 0,7246 02260114,2 0,7273 47 27 500 227 440 7 100 4146 7 2,345 9,39 0,5860 0,01821 92,06 0,5860 4601 901 6 327 620 100 1450 1,964 7,86 0,4907 0,01525 771,27 9008 700 427 800 100 1450 1,689 126 9049 00,01312 66,29 0,4220 800 527 9080 7 901 901 6 14501,482 5,93 0,3702 0,01151 58,15 0,3702 9014 627 1160 100 1450 1,319 5,28 0,3297
5 511246 0,01022 90,3297 1000 727 1340 100 1450 9016 4 6 1,12890,2972 0,00924 46,68 0,2972 сверхкритическая
фаза1 46 -173
-280 500 7250 35,38 141,6 8,842 0,2748 1389 8,842 350 76,9 170 500 6 15190 7246 . 3957,6 3,595 0,1117 564,7 3,595 2.246 2.264 600 319 47 6014 5007250 9.06 36.3 2.264 0.07036 355.6 0.07036 23 850 577 1070 500 7250 6,60 26,4 7 01241,60 5130 259.3 1,650 1100 827 1520 500 7250 5,194 9014 6 20,81,298 0,04033 203,8 1,298 1350 1076 1076 1970500 7250 4,28 17,1 1,069 0,03322 101246 167,1 69
Вернуться к началуПреобразование единиц плотности:
Преобразователь плотности
килограмм/кубический метр [кг/м 3 ] = грамм/литр [г/л], килограмм/литр [кг/л ] = грамм/кубический сантиметр [г/см 3 ]= тонна (метрическая)/кубический метр [т/м 3 ], раз/галлон (жидкость США) [унция/галлон (жидкость США)] фунт/куб. дюйм [фунт/дюйм 3 ], фунт/кубический фут [фунт/фут 3 ], фунт/галлон (Великобритания) [фунт/галлон (Великобритания)], фунт/галлон (жидкость США) [фунт/галлон( жидк. США)], порция/кубический фут [л/фут 3 ], тонна (короткая)/куб. ярд [тонна (короткая)/ярд 3 ], тонна (длинная)/куб. ярд [ярд 3 ]
2 Вернуться к началу0005
- 1 г/см /л = 1000 кг/м 3 = 62,428 фунт/фут 3 = 0,03613 фунт/дюйм 3 = 1,9403 sl/ft 3 = 10,0224 фунт/фут 4,3 галлона (Великобритания) д ) = 0,5780 унции/в 3 = 0,7525 тонны (длинная)/год 3
- 1 г/л = 1 кг/м 3 = 0,001 кг/л = 0,000001 кг/см 3 = 0,001 Г. /см 3 = 0,99885 унций/фут 3 = 0,0005780 унций/дюйм 3 = 0,16036 унций/гал (Великобритания) = 0,1335 унций/гал (США жидких) = 0,06243 фунт/фут 5=7×10 1 3 фунт/дюйм 3 = 1,6856 фунта/ярд 3 = 0,010022 фунта/гал (Великобритания) = 0,0083454 фунт/галлон (США, жидк. ) = 0,0007525 тонны (длинной)/ярд 3 = 0,008 10008422 3
- 1 кг/л = 1 г/см 3 = 1000 кг/м 3 = 62,428 фунт/фут 3 = 0,03613 фунт/дюйм 011 = 8,3454 фунта/мин. гал (США, жидк.) = 0,5780 унций/дюйм 3 = 0,7525 т(длинных)/год 3
1 кг/м 3 = 1 г/л = 0,001 кг/л = 0,000001 кг/см 9 0 = 1 900,10 3 = 0,99885 унций/фут 3 = 0,0005780 унций/дюйм 3 = 0,16036 унций/гал (Великобритания) = 0,1335 унций/гал (США жидких) = 0,06243 фунт/фут 3 90-0 фунтов/дюйм 11 2= 3, 10 3 = 1,6856 фунта/ярд 3 = 0,010022 фунта/галлон (Великобритания) = 0,008345 фунт/галлон (США, жидк.) = 0,0007525 тонны (длинной)/ярд 3 = 0,0008 428 тонны0011
- 1 фунт/фут 3 = 27 фунтов/ярд 3 = 0,009259 унций/дюйм 3 = 0,0005787 фунт/дюйм 3 3 11 900 0010 3 = 0,01602 г/см 3 = 0,1605 фунта/галлона (Великобритания) = 0,1349 фунта/галлона (жидкости США) = 2,5687 унций/галлона (Великобритания) = 2,1389 унций/галлона (жидкости США) = 0,01205 тонны (длинной)/ярд 3 = 0,0135 тонны ( короткая)/ярд 3
- 1 фунт/галлон (Великобритания) = 0,8327 фунта/галлон (американская жидкость) = 16 унций/галлон (Великобритания) = 13,323 унции/галлон (американская жидкость) = 168,179 фунта/ярд 3 = 6,2288 фунт/фут 3 = 0,003605 фунт/дюйм3 = 0,05767 унции/дюйм 3 = 99,7764 кг/м d 3 = 0,08409 тонны (короткая )/ярд 3
- 1 фунт/галлон (США, жидк. ) = 1,2009 фунт/галлон (Великобритания) = 19,215 унций/гал (Великобритания) = 16 унций/гал (США, жидк.) = 201,97 фунт/ярд 3 = 7,4805 фунт/фут 3 = 0,004329 фунт/дюйм3 = 0,06926 унции/дюйм 3 = 119,826 кг/м 3 = 0,1198 1 0 1 0 900 9017 тонн (длинных)/ярд 3 = 0,1010 тонны (короткая)/ярд 3
- 1 фунт/дюйм 3 = 1728 фунт/фут 3 = 46656 фунт/ярд 0 3 0010 3 = 27680 кг / м 3 = 27,680 г/см 3 = 277,419 фунтов/галлон (Великобритания) = 231 фунт/галлон (США жидких) = 4438,7 унций/галлон (Великобритания) = 3696 унций/галлон (США жидких) = 20,8286 тонн (длинный)/ярд 3 = 23,3280 тонн (короткий)/ярд 3
- 1 унция/гал (Великобритания) = 0,8327 унции/гал (американский жидкий) = 6,2360 кг/м 3 8 = 6,22 унции/фут 3 = 0,3893 фунта/фут 3 = 10,5112 фунта/ярд 3
- 1 унция/галлон (жидкость США) = 1,2009 унции/галлон (Великобритания) = 7,4892 кг/м 3 3 90 0 футов/190 унций = 0,4675 фунт/фут 3 = 12,6234 фунт/ярд 3
- 1 узл/фут 3 = 515,3788 кг/м 3 90 0 03 = 8 унций/03 11 = 0,2979 унций/дюйм 3 = 32,1741 фунт/фут 3 = 82,645 унции/гал (Великобритания) = 68,817 унции/галлон (США, жидк. )
- 1 тонна (длинная)/ярд 3 = 1,12 тонна (короткая)/ярд 3 = 1328,94 кг/м 3 = 0,7682 унции/дюйм 3 = 82,963 фунт/фут 3 = 2240 фунт/ярд 3 9 0/фут 0 10 10,5786 = 13,319 фунта/галлона (Великобритания) = 11,0905 фунта/галлона (жидкость США)
- 1 тонна (короткая)/ярд 3 = 0,8929 тонны (длинная)/ярд 3 = 1186,55 кг/м 3 30 90 0/100 унций = 74,074 фунта /фут 3 = 2000 фунтов/ярд 3 = 2,3023 узл/фут 3 = 11,8921 фунт/гал (Великобритания) = 9,9023 фунт/галлон (США, жидк.)
Гелий | Промышленные газы Linde
История гелия
1868 год ознаменовал начало истории гелия. Независимо друг от друга французский астроном Пьер Жюль Сезар Янссен и английский астроном сэр Джозеф Локьер одновременно идентифицировали неизвестный ранее элемент в спектре Солнца.
Локьер предложил назвать это новое вещество гелием в честь Гелиоса, греческого бога Солнца. Однако только в 1895 году существование этого нового элемента удалось доказать, когда сэр Уильям Рэмси, шотландский химик, обнаружил гелий в урановых минералах на Земле, а затем и в атмосфере.
В 1903 г. в природном газе был обнаружен гелий, который с тех пор остается основным источником гелия.
Гелий бесцветный, без запаха, нетоксичный, некоррозионный и негорючий.
При температуре 4,2 градуса Кельвина или –269 °C у него самая низкая температура кипения среди всех газов, и поэтому жидкий гелий является самым холодным веществом на Земле.
Именно поэтому он идеально подходит для использования в качестве криогена в ряде передовых приложений, включая сверхпроводимость в магнитно-резонансной томографии (МРТ), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), физику элементарных частиц и другие криогенные приложения.
В качестве газа особые свойства гелия используются во многих отраслях и процессах, таких как водолазные работы, подъем, проверка герметичности, автомобильная промышленность, производство полупроводников, резка и сварка, нанотехнологии и в аналитических целях.