太阳为地球带来光和热,这一切都源自于太阳内部无时无刻不进行着的热核聚变反应。人类一直渴望掌握这种反应的技术,于是就有了人造太阳计划,也就是国际热核聚变反应堆计划。
核聚变反应就与工业气体密切相关,由于氦气在实现技术方面具有关键作用,并且当技术商业化时,未来氦气需求中断的风险也很大。
国际热核聚变实验堆(ITER)计划是人类为开发和利用
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太阳为地球带来光和热,这一切都源自于太阳内部无时无刻不进行着的热核聚变反应。人类一直渴望掌握这种反应的技术,于是就有了人造太阳计划,也就是国际热核聚变反应堆计划。
核聚变反应就与工业气体密切相关,由于氦气在实现技术方面具有关键作用,并且当技术商业化时,未来氦气需求中断的风险也很大。
国际热核聚变实验堆(ITER)计划是人类为开发和利用核聚变能源而在范围内开展规模大、影响深远的国际科研合作项目。自2009年确定选用氦冷固态增殖剂实验包层模块概念参与ITER计划TBM项目,即选用高温高压氦气作为冷却剂、Li4SiO4陶瓷球床作为氚增殖剂。实验包层模块主要由TBM-set、氦气冷却系统、氚提取系统、氚测量系统、冷却剂净化系统、中子活化系统和测试与控制系统等构成。太阳为地球带来光和热,这一切都源自于太阳内部无时无刻不进行着的热核聚变反应。
我国氦气资源分布特征明显。在东部郯-庐断裂带两侧含油气盆地中,发现了多个含有氦气的油气藏和非烃气藏,包括含氦气的二氧化碳气藏和氮气藏等。郯-庐断裂带是我国东部一条深大断裂带,延伸长度超过2400千米,两侧分布着一系列大型含油气盆地,如松辽盆地、渤海湾盆地、苏北盆地等,是我国重要的油气富集带和油气生产区;三是研究力量薄弱,油田企业缺少对氦气等油气伴生资源分析、检测、勘探与资源评价方面的技术人员等。同时,地质学家在该带也发现了多个非烃气藏,氦气含量较高,达到或超过工业利用标准。

部分油气藏、非烃气藏组分中氦气含量较高,资源潜力较大,因此,在开展油气勘探开发的同时,应重视和兼顾氦气藏的勘探与研究;在油气藏勘探开发过程中,应重视对组分中氦气的检测分析;当然氦气在日常生活中的应用无非是氦气球的使用,婚庆公司,策划、礼仪公司常常需要采购备用,氦气球由于比普通的氢气球更加的安全,所以现在已经被广泛的应用在婚庆市场。对具有商业利用价值的氦气油气藏,应充分分离中的氦气资源,以提高资源的开发与综合利用效率,这是目前氦气开采亟待解决的问题。如此氦气的价格才会有望下调。
氦气是一种稀有气体,虽然在空气中只有5.2%,但并不影响氦气在生活中及工业中的利用和其重要性。
美国的氦气资源丰富。是世界上主要的氦气生产和消费。其次是:俄罗斯、波兰、阿尔及利亚。在近20年内,氦气市场年增长率约为9.3%。1990年,氦消费量8778万m3,其中美国为6144万m3。消费分配为:研究开发和超导29%,焊接14%,联邦使用19%〔2〕。1995年,全世界生产了约1.43亿m3的氦,其中美国占1.14亿m3。在世界其它生产的0.29亿氦中,大部分为俄罗斯和波兰生产,其余为、印度等国生产。1995年,美国在其国内和国际市场上共销售氦(氦纯度为99.995%以上)0.96亿m3,其中美国矿物局和美国私有制氦商在美国市场上销售了0.684亿m3,由美国私有制氦商在国际市场上销售了0.277亿m3。但是科学家警告大家,从空气中提炼出的氦气成本会比现在贵上1万倍。1995年比1994年氦气的(1.006亿m3)降低了4.3%。美国的氦气消费分配为:低温加工业0.164亿m3(占24%);加压吹除0.13亿m3(19%);焊接0.137亿m3(20%);受控气氛0.075亿m3(11%);潜水呼吸混合气0.021亿m3(3%);检漏0.034亿m3(5%);其它0.123亿m3(18%)。
在高纯氦气气体充填过程中,可能发生的事故有,
(1)充气接口1、2连接松动或者强度不够致使气瓶被弹出;
(2)压力表炸裂;
(3)瓶阀与气体连接断裂;
(4)瓶体炸裂。其中,事故(1)发生的概率大,通常由于操作不当或接口配合不当造成;事故(4)不可能发生,然而,一旦发生,其带来的人员伤亡与损失也大。

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