二氧化碳制冰技术有利于控制什么的加剧

作者&投稿:伊重 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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二氧化碳制冰技术有利于控制废物排泄的加剧。

二氧化碳作为制冷剂具有高密度、低粘度,流动损失小、传热效果良好等优点,同时二氧化碳的环境性表现优良、费用低易获取、稳定性好、有利于减小制冷装置体积。当然,二氧化碳为制冷剂也有相应的高要求,二氧化碳相对较高的临界压力和低的临界温度也给它做制冷剂带来了许多难题。

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。




二氧化碳制冰技术有利于控制什么的加剧
二氧化碳制冰技术有利于控制废物排泄的加剧。二氧化碳作为制冷剂具有高密度、低粘度,流动损失小、传热效果良好等优点,同时二氧化碳的环境性表现优良、费用低易获取、稳定性好、有利于减小制冷装置体积。当然,二氧化碳为制冷剂也有相应的高要求,二氧化碳相对较高的临界压力和低的临界温度也给它做制冷剂带来了许...

什么是二氧化碳跨临界直冷制冰技术?
但随着人工合成制冷剂技术的发展,二氧化碳逐渐被临界温度高、易液化的人工合成制冷剂氟利昂所取代。到了上世纪七八十年代,各国开始意识到臭氧层破坏和温室效应两大环境问题与人工合成制冷剂有关,纷纷开始停止其使用。“根据1987年国际社会签订的《蒙特利尔议定书》,我国在2010年前,已经淘汰了对臭氧层有严重破坏力的制冷...

采用的是什么跨临界直接制冷方式制冰?
国家速滑馆采用的是二氧化碳跨临界直接制冷。国家速滑馆是世界上首个采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术的冬奥速滑场馆。该技术是目前世界上最先进环保的制冰技术,碳排放值趋近于零,制冰能效大幅提升。由于国家速滑馆冰面面积达到1.2万平方米,这块冰也成为目前世界最大的采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术打造的...

二氧化碳制冰 工业炼铁
高温只是反应的一个条件而已,并不需要你去纠结太多.这你需要当作常识记下来就可以了.如果非要细究的话工业炼铁时碳不需要点燃,因为点燃就生成CO2了.而且这个反应需要更多的能量,所以是高温.C+CO2=2CO也是一样的道理.望采纳,谢谢

国家速滑馆采用的是什么跨临界制冰?
国家速滑馆是世界上首个采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术的冬奥速滑场馆。该技术是目前世界上最先进环保的制冰技术,碳排放值趋近于零,制冰能效大幅提升。由于国家速滑馆冰面面积达到1.2万平方米,这块冰也成为目前世界最大的采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术打造的多功能全冰面。赛后冰面可进行分区制冷,对...

“绿色冬奥”作为北京2022年冬奥会的关键词,都体现在哪些方面?
冬奥碳普惠制已经启动。为在全社会推广奥林匹克及北京冬奥会可持续理念,北京冬奥组委于2020年7月2日全国低碳日,正式发布并上线新开发的“低碳冬奥”微信小程序,利用数字化的技术手段,记录用户在日常生活中的低碳行为轨迹,鼓励和引导社会公众践行绿色低碳生活方式,为低碳冬奥做出贡献。

冷藏指的是冰箱哪一部分
冰箱箱体内有通过压缩机、制冰机来结冰的柜或箱,还带有制冷装置的储藏箱。其发明可以追溯到十九世纪,而世界上第一台人工制冷家用冰箱则是于1879年诞生,后经过多年的发展与创新,中国在20世纪50年代后半期开始生产家用电冰箱。1822年,英国著名物理学家法拉第发现了Th氧化碳、氨、氯等气体在加压的条件...

国家速滑馆的外幕墙由多少块玻璃拼接而成 国家速滑馆玻璃幕墙被称为什么...
4、环保技术:由于国家速滑馆所采用的的制冰技术比较先进,因此制冰时的碳排放量接近于零。国家速滑馆的外幕墙由多少块玻璃拼接而成 国家速滑馆的外幕墙由3360块玻璃拼接而成,而这3360块玻璃之间几乎找不到完全一模一样的玻璃,而环绕在玻璃幕墙外围的就是22条晶莹美丽的冰丝带。以上就是关于问题“...

冰箱有异味怎么办
一是要合理设置调节冰箱的温度,冷冻室应设置调节在零下18度左右,冷藏室在4-8度之间比较合适,这样不仅有利于食物的冷冻保鲜,也相对比较省电。如果温度调得太高,虽然比较省电,但对食物的冷冻保鲜不利,容易出现变质而产生异味。二是要定期清理冰箱里的食物,避免遗忘导致变质。三是必须放入容器里或食...

冰箱数字越大温度越高吗
1822年,英国著名物理学家法拉第发现了 Th氧化碳、氨、氯等气体在加压的条件下会变成液体,压力降低时又会变成气体的现象。在由液体变为气体的过程中会大量吸收热量,使周围的温度迅速下降。法拉第的这一发现为后人发明压缩机等人工制冷技术提供了理论基础。第一台人工制冷压缩机是由哈里森于1851年发明的。

漠河县17218794215: 为了延长水果的贮藏时间,往往在贮藏室中加入大量的二氧化碳,其目的是()A.抑制呼吸作用B.有利于 -
箕群朝阳: 植物进行呼吸作用消耗氧气,分解有机物,释放能量,产生二氧化碳和水.增加CO2的浓度对呼吸作用有明显的抑制效应.这可以从化学平衡的角度得到解释.据此原理,在蔬菜和水果的保鲜中,增加CO2的浓度也具有良好的保鲜效果.因为增加一定量的二氧化碳,抑制了水果、粮食、蔬菜呼吸作用,减少了有机物的消耗,从而延长了水果、粮食、蔬菜的储藏时间. 故选:A.

漠河县17218794215: 冷藏食品时,二氧化碳有什么作用 -
箕群朝阳: 可以延长食品保质期, .二氧化碳的作用的抑制需氧菌和霉菌的繁殖,延长细菌的停滞期和延缓其指数增长期.水果蔬菜采摘后过快的有氧呼吸和无氧呼吸都会使水果蔬菜发生老化和腐烂.合理控制环境中氧的浓度,可使果实产生微弱的有氧呼吸而不产生无氧呼吸.因此,水果蔬菜保鲜中氧气与二氧化碳的配比是一个关键因素.处于包装内的水果蔬菜通过呼吸作用消耗氧气并放出二氧化碳,渗透速度与果实呼吸速度相等,防止无氧呼吸的产生.

漠河县17218794215: 三峡工程有助于控制:(可多选) -
箕群朝阳: 选AC 因为三峡发电,解决能源问题,减少化石燃料燃烧,温室效应和碳氢化合物减少.

漠河县17218794215: 请写出两点二氧化碳有益的实例:(1) - ---- - (2)------.但二氧化碳也能引起温室效应,为了防止温室效 -
箕群朝阳: 二氧化碳的用途有:用于植物的光合作用,灭火,制汽水,做制冷剂,喷洒液态二氧化碳的方法为机场除雾等. 因化石燃料的燃烧时是产生二氧化碳的主要来源,则应减少化石燃料的燃烧,并开发新能源来减少二氧化碳的排放,另外可通过植树造林来吸收二氧化碳,故采取的措施有①减少煤和石油的燃烧;②开发新燃料,如汽车多采用乙醇汽油,农村减少木柴的燃烧,用生态农业,采用沼气电灯,沼气做饭;③植树造林,绿化荒山等. 故答案为:(1)有利于植物光合作用,提高作物产量;(2)喷洒液态二氧化碳的方法为机场除雾. (1)减少煤和石油的燃烧;(2)植树造林

漠河县17218794215: 对温室相应的对策有什么? -
箕群朝阳: 调整能源战略,发展替代技术,减少温室气体的排放,是减缓温室效应的主要控制对策.温室气体有很多种类,其中最主要的是CO2,因二氧化碳主要引起的气候变暖,其对策可分三类:其一是控制化石燃料等消耗以抑制二氧化碳的排放;其二...

漠河县17218794215: 在低温条件下用化学溶剂吸收烟气中的二氧化碳.控制低温条件的原因是()所用的化学溶剂为()
箕群朝阳: 二氧化碳的溶解度在一定范围内随温度降低而增加,所以低温好,有利于二氧化碳吸收.二氧化碳会与碱反应,因为二氧化碳溶于水后碳酸,呈现酸性,所以应用碱性溶剂,例如氢氧化钠,氢氧化钾......等.

漠河县17218794215: 二氧化碳制冷剂三大应用有哪些?
箕群朝阳: CO2制冷剂三大应用二氧化碳的研究和应用主要集中于三个方面:一方面是汽车空调领域,由于制冷剂排放量大,对环境的危害也大,必须尽早采用对环境无危害的制冷剂;第二方面是热泵热水器,二氧化碳在超临界条件下放热存在一个相当大的温度滑移,有利于将热水加热到一个更高的温度;第三方面是考虑到二氧化碳良好的低温流动性能和换热特性,采用它作为复叠制冷循环低温级制冷剂

漠河县17218794215: 绿色植物的蒸腾作用可以 A.降低植物叶片表面温度 B.增加空气的湿度,有利... -
箕群朝阳: D 试题分析:蒸腾作用的意义①蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的一个主要动力,②蒸腾作用促进植物对无机盐的运输,③蒸腾作用能降低植物体和叶片的温度,而光合作用是在可见光的照射下,利用叶绿素,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的过程,呼吸作用是生物体在细胞内将有机物分解并生成二氧化碳和水同时产生能量的化学过程,最后植物体没有一个挥发作用.点评:此题为基础知识题,解答此题的关键是理解蒸腾作用的意义.

漠河县17218794215: ...是全球关注的环境问题之一.CO2是目前大气中含量最高的一种温室气体.因此,控制和治理CO2是解决温室效应的有效途径.(1)下列措施中,有利于降低大... -
箕群朝阳:[答案] (1).化石燃料燃烧产物是二氧化碳,减少化石燃料的使用就减少了二氧化碳的排放,所以正确. b.绿色植物通过光合作用能吸收大气中的二氧化碳,同时释放氧气,植树造林,增大植被面积可增强植物的光合作用,降...

漠河县17218794215: 在温室内安装二氧化碳自动控制系统的目的是什么 -
箕群朝阳: 温室一般是用来培养种植蔬菜水果之类.控制二氧化碳浓度一方面是在一定的二氧化碳浓度下作物的光合作用最大化.在没有光照的时候通过控制浓度可以降低作物的呼吸作用.这样能实现作物更快成长成熟.希望能对你有所帮助

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