⑴ 如何检测二氧化碳,二氧化硫,和水蒸气
我想你这是不是一个混合气体检验。
这样的话应该是:
1.用无水硫酸铜粉末检验水
2.用浓硫酸除去剩余水
3.用红色的品红溶液检验二氧化硫
4.用酸性的高锰酸钾除去剩余的二氧化硫
5.用澄清的石灰水检验二氧化碳
大概就是这样,你自己在想一下吧,不过还要保证其余气体不干扰试验。
⑵ 如何测井下二氧化碳
井下各地点瓦斯和二氧化碳浓度的检测方法
一、矿井总回风或一翼回风巷风流范围划分及其瓦斯和二氧化碳浓度的测定:
1、巷道风流的划定:有支架的巷道,距支架和巷底各为 50 ㎜的巷道空间内的风流;无支架或用锚喷、砌碹支护的巷道,距巷道顶帮底各为 200 ㎜的巷道空间的风流。
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2、测定巷道风流瓦斯浓度时要在巷道风流的上部进行,即将光学瓦斯检定器的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的上部(风流断面全高的上部约 1/3 处)进行抽气,连续测定 3 次,取其平均值;测定二氧化碳时应在巷道分流的下部进行, 即将光学瓦斯检定器的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的下部 (风流断面全高的下部约 1/5 处)进行抽气,首先测出该处瓦斯浓度,然后去掉二氧化碳吸收管, 测出该处瓦斯和二氧化碳混合气体浓度,后者减去前者再乘上校正系数即是二氧化碳的浓度, 这样连续测定 3 次,取其平均值。
二、采区回风巷和采煤工作面回风巷风流范围划分及其瓦斯和二氧化碳浓度的测定:
1、采区回风巷、采煤工作面回风巷风流范围中瓦斯与二氧化碳浓度,在巷道内的测定部位和巷道风流范围的划定。
2、采区回风巷风流中的瓦斯或二氧化碳浓度,应在该采区全部回风流汇合后的风流中测定。
3、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯浓度或二氧化碳浓度,应在距 采煤工作面煤壁线 10m 以外的采煤工作面回风流中测定 ,并取其中最大值为测定结果和处理标准。
三、采煤工作面风流范围划分及其瓦斯和二氧化碳浓度的测定:
采煤工作面风流,是指距煤壁、顶(岩石、煤或假顶) 、底(煤、岩石或充填材料) 各为 200mm(小于 1m 厚的薄煤层采煤工作面距顶、底各为 100mm)和以采空区切顶线为界的采煤工作面空间内的风流。采用充填法管理基板时, 采空区一侧应以挡矸、砂帘为界。采煤工作面回风上隅角以及未放顶的一段巷道空间至煤壁线的范围空间中的风流,都按采煤工作面风流处理。采煤工作面风流中的瓦斯和二氧化碳的尝试检查方法, 与在巷道风流进行测定的方法相同。但要注意以下三点:
⑴——距采掘工作面 >10m处进风流中测点;
⑵——采煤工作面前切口测点;
⑶⑷⑸——采煤工作面前半部煤壁侧、输送机槽(或机架前)和采空区侧(或后部输送机)测点;
⑹⑺⑻——采煤工作面后半部煤壁侧、 输送机槽(或机架前) 和采空区侧 (或后部输送机) 测点;
⑼——输送机槽中央距回风口 15m处风流中测点(只测空气温度) ;
⑽——采煤工作面上隅角测点;
⑾——距采煤工作面 >10m处的回风流中测点;
⑿——采煤工作面回风流进入采区回风巷前 10-15m 的风流中测点
1、要正确选择测点。如图中所示,不得遗漏,每个测点连续测定 3 次,并取其中最大值;
2、工作面由下端头至上端头、煤壁侧至采空区侧,风流瓦斯浓度有很大变化, 分布很不均匀, 不得取其平均值而应取其最大值作为工作面风流瓦斯浓度的测定结果和处理标准;
3、在测定采煤工作面风流瓦斯浓度时, 要特别注意对上隅角进行认真测定。
四、掘进工作面风流和掘面回风巷风流范围划分及其瓦斯和二氧化碳浓度的测定
掘进工作面风流是指掘进工作面到风筒出风口这一段巷道空间中按巷道风流划定方法划定的空间中的风流, 掘进工作面回风流是指风筒出风口至局部通风机供风巷道的风流汇合处这一段掘进巷道空间内的风流,如图所示。
掘进工作面风流及其回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度的测定,应根据掘进巷道布置情况和通风方式确定。
⑶ 检验二氧化碳的两种方法
检验二氧化碳的方法有:
1、将二氧化碳通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊,可证明该气体是二氧化碳,原理是二氧化碳与氢氧化钙反应生成了白色沉淀碳酸钙;
2、把燃烧的木条放入集气瓶,若木条立即熄灭,则证明集气瓶内的气体为二氧化碳,原理是火焰不能在二氧化碳中燃烧;
3、把气体通入硝酸银溶液,如果产生白色沉淀,则证明该气体为二氧化碳,原理是二氧化碳与硝酸银反应生成了碳酸银沉淀。
⑷ 二氧化碳的检验方法有哪些
方法一:二氧化碳与水反应所生成的酸性物质能使紫色石蕊变红。加热变红的紫色石蕊后又能变回紫色。 因此,二氧化碳与水反应会生成酸性物质。
方法二:二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,可以判断集气瓶内气体是否二氧化碳。 将二氧化碳通入澄清的石灰水,会产生白色的碳酸钙沉淀。 该方法要排除二氧化硫的影响,必须先将气体通入足量酸性高锰酸钾溶液 除尽SO2后再用澄清石灰水检验
(4)潜江二氧化碳检测方法扩展阅读:
二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成。空气中有微量的二氧化碳,约占空气总体积的0.03%。二氧化碳能溶于水中,形成碳酸,碳酸是一种弱酸。由于空气中含有二氧化碳,所以通常情况下雨水的PH值大于等于5.6。
常温下是一种无色无味气体,且无毒。密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。(碳酸饮料基本原理)使紫色石蕊溶液变红,一定量的CO₂可以使澄清的石灰水(Ca(OH)₂)变浑浊,在做关于呼吸作用的产物等产生二氧化碳的试验都可以用到,还可以支持镁带燃烧。
二氧化碳一般可由高温煅烧石灰石或由石灰石和稀盐酸反应制得,主要应用于冷藏易腐败的食品(固态)、作致冷剂(液态)、制造碳化软饮料(气态)和作均相反应的溶剂(超临界状态)等。 关于其毒性,研究表明:低浓度的二氧化碳没有毒性,高浓度的二氧化碳则会使动物中毒。
⑸ 如何检验二氧化碳
二氧化碳检验方法:将生成的气体通入澄清的石灰水,石灰水变浑浊,证明该气体为二氧化碳。二氧化碳一般可由高温煅烧石灰石或由石灰石和稀盐酸反应制得,主要应用于冷藏易腐败的食品(固态)、作致冷剂(液态)、制造碳化软饮料(气态)和作均相反应的溶剂(超临界状态)等。
在化学性质方面,二氧化碳的化学性质不活泼,热稳定性很高(2000℃时仅有1.8%分解),不能燃烧,通常也不支持燃烧,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,因与水反应生成的是碳酸,所以是碳酸的酸酐。
(5)潜江二氧化碳检测方法扩展阅读
二氧化碳气体是大气组成的一部分(占大气总体积的0.03%-0.04%),在自然界中含量丰富,其产生途径主要有以下几种:
1、有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出二氧化碳。
2、石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出二氧化碳。
3、石油、煤炭在生产化工产品过程中,也会释放出二氧化碳。
4、所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出二氧化碳。
5、所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出二氧化碳。
⑹ 检验二氧化碳的两种方法
1、能使澄清石灰石变浑浊的无水无味的气体
2、如果是纯净的二氧化碳,可以用镁条检验,点燃镁条,会有黑色不溶于水不溶于稀盐酸的固体生成。
中学阶段,检验方法少。
⑺ 二氧化碳浓度检测有哪些方法
一,色谱法,可以测定低含量的二氧化碳,需要有标准气.二,奥氏气体分析仪法,但是含量太高或太低都不准确.三,有专用的二氧化碳分析仪,用于测定高浓度二氧化碳气体.
⑻ 检验二氧化碳化学方程式
检验二氧化碳的反应的化学方程式是:Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O。
检验二氧化碳方法是将生成的气体通入澄清的石灰水,石灰水变浑浊,生成碳酸钙沉淀,则证明该气体为二氧化碳。
二氧化碳通入水中,生成碳酸氢根离子,碳酸氢根离子少量的分解为碳酸根离子和氢离子,碳酸根离子与钙离子,结合生成了碳酸钙,碳酸钙是固体,于是石灰水变浑浊。
如果继续通入二氧化碳,浑浊的石灰水又会变得清澈,这是因为通入的过量的二氧化碳与碳酸钙和水反应生成了可溶的碳酸氢钙,化学方程式为:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2。
(8)潜江二氧化碳检测方法扩展阅读:
二氧化碳的应用领域:
1、高纯二氧化碳主要用于电子工业,二氧化碳激光器、检测仪器的校正气及配制其它特种混台气,在聚乙烯聚合反应中则用作调节剂。
2、固态二氧化碳广泛用于冷藏奶制品、肉类、冷冻食品和其它转运中易腐败的食品,在许多工业加工中作为冷冻剂,例如粉碎热敏材料、橡胶磨光、金属冷处理、机械零件的收缩装配、真空冷阱等。
3、气态二氧化碳用于碳化软饮料、水处理工艺的pH控制、化学加工、食品保存、化学和食品加工过程的惰性保护、焊接气体、植物生长刺激剂,在铸造中用于硬化模和芯子及用于气动器件。
⑼ 1.CO2的检测和酒精的检测方法。
CO2可以使用饱和氢氧化钙溶液检测,如有CO2,则溶液中有白色沉淀生成。酒精可以用酸性重铬酸钾溶液检测,如果有酒精,溶液颜色由橙红色变为灰绿色。CO2还可以用溴麝香草酚蓝水溶液检测,溴麝香草酚蓝是一种酸碱指示剂,有CO2时会变黄
⑽ 检验二氧化碳的两种方法
1、把无色气体通入澄清的石灰水中。如果溶液变浑浊,则表明该气体含CO₂。
2、溴麝香草酚蓝水溶液可鉴定二氧化碳(CO₂),溶液由蓝色变成绿色再变成黄色。
澄清石灰水检验二氧化碳原理:
二氧化碳通入澄清石灰水变浑浊,是因为二氧化碳和澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀。
化学方程式为:CO₂+Ca(OH)₂=CaCO₃↓+H₂O
溴麝香草酚蓝(Bromothymol Blue),又名溴百里香酚蓝。英文简称BTB。溴麝香草酚蓝是一种酸碱指示剂、吸附指示剂。 在生物学实验中常用作水生生物的呼吸试剂。
(10)潜江二氧化碳检测方法扩展阅读:
溴麝香草酚蓝的应用原理:
种子吸水后,活种子呼吸强度迅速增加,释放的CO₂溶于水后变成HCO₃,并进一步离解成H⁺与HCO₃,从而使种胚周围的酸度增加。
而酸度的变化能使pH值指示剂BTB变色,BTB的变色范围为pH值6.0~7.6,酸性呈黄色、碱性呈蓝色,从而可以判别种子的死活。