一种氟石膏处理装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116748109A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310643436.1

    申请日:2023-06-01

    摘要: 本发明公开了一种氟石膏处理装置,涉及到石膏加工处理技术领域,包括外箱,所述外箱的底部设置有支撑件,所述支撑件上设置有驱动电机,所述驱动电机输出轴的顶端设置有筛分筒,所述筛分筒上开设有多个装配口,所述装配口内设置有内筛板,每个所述内筛板上筛孔的直径均不同;所述驱动电机输出轴的外圈设置有连接件,所述连接件上设置有套设在所述筛分筒外圈的两个对称分布的外环。本发明一段时间只分离一种尺寸的氟石膏,保证了分离完全,避免了不同尺寸的氟石膏分到同一个地方的情况,且能够改变筛分氟石膏的尺寸,获得更多不同尺寸大小的氟石膏,且在筛分过程中,能够进行降尘处理,改善工作场所环境状况。

    一种无水氟化氢生产尾气吸收装置

    公开(公告)号:CN116492820A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310643437.6

    申请日:2023-06-01

    IPC分类号: B01D53/18 B01D53/14

    摘要: 本发明涉及无水氟化氢生产技术领域,公开了一种无水氟化氢生产尾气吸收装置,包括尾气进管以及与尾气进管连通的尾气吸收塔,所述尾气进管与尾气吸收塔之间设置有热能回收箱;所述尾气吸收塔内腔下部设置有吸附箱,所述尾气吸收塔的中部设置有喷洒组件;所述环状喷洒管的下部环状均匀布置有雾化喷头,所述驱动组件能够驱动环状喷洒管沿着尾气吸收塔轴线方向进行往复周期转动;所述填料板上填充有尾气化学吸收填料,所述填料板上方设置有搅拌组件。本发明,在对于无水氟化氢生产中的尾气进行吸收时,通过物理吸附与化学反应结合,有效提高对于尾气净化处理效果,同时对于热能资源进行有效回收利用。

    一种用于氢氟酸生产的在线浓度检测方法

    公开(公告)号:CN115508293A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211144976.7

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: G01N21/31 G06T7/00

    摘要: 本发明涉及溶液浓度检测,具体涉及一种用于氢氟酸生产的在线浓度检测方法,构建标准吸收光谱图像库,并获得待测样本多个待测光谱图像;基于待测光谱图像与标准吸收光谱图像的MSGA值,对待测光谱图像进行筛选,得到目标光谱图像;在目标光谱图像内各波段上分别从吸收谷点沿横向方向的曲线上前后选取多个目标曲线;按照波段由小到大对目标曲线进行组合,形成光强分布图像;根据光强分布图像建立溶液浓度分析模型,利用溶液浓度分析模型得到第一溶液浓度检测结果;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的对氢氟酸浓度检测的准确性较低、时效性较差的缺陷。

    一种具有防护功能的电子级无水氟化氢钢瓶充装线

    公开(公告)号:CN113375042A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110786213.1

    申请日:2021-07-12

    摘要: 本发明涉及充装设备技术领域,具体涉及一种具有防护功能的电子级无水氟化氢钢瓶充装线,包括瓶体以及与其内腔连通的对接管,所述对接管与充接管一端的充接头嵌入式对接后实现三者内腔的连通,所述对接管与所述充接头的外壁均设置有相互配合的防护组件,所述充接管为层状结构,且沿其径向由内自外依次套设有特氟龙软管、活性炭纤维棉以及钢丝软管。本发明中,具有耐腐蚀性的特氟龙软管能够有效避免无水氟化氢泄漏,而其外部包裹的多层活性炭纤维棉则能够在无水氟化氢泄漏发生意外泄漏时发挥吸附作用,避免泄漏出的无水氟化氢直接与员工接触,最外层的钢丝软管则能在日常使用时起到防磨损的作用,保证充接管的长久使用。

    槽罐钝化工艺
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107177840B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710427719.7

    申请日:2017-06-08

    发明人: 江伟 胡洪峰 谢钺

    IPC分类号: C23C22/02 C23C22/73

    摘要: 本发明属于表面处理技术领域,具体的说是一种用于运输酸液的槽罐的钝化工艺,包括以下步骤:(1)提供支承机构用于滚动支承槽罐罐体;(2)通入无水氟化氢;(3)静置1‑2小时,然后驱动槽罐罐体回转60°‑120°,再次静置1‑2小时,重复回转、静置的操作至槽罐罐体旋转360°;(4)利用惰性气体将无水氟化氢充分压出;(5)向步骤(4)得到的槽罐罐体内通入无水氟化氢,然后驱动槽罐罐体回转,取样槽罐罐体内的无水氟化氢并测试纯度;若纯度不变,则表示槽罐罐体钝化完全;若纯度降低,则重复步骤(2)‑(5),直至取样的无水氟化氢的纯度不变,本发明采用槽罐罐体回转的方式使酸液可以充分浸润槽罐罐体的内壁,实现充分的钝化效果。

    一种氢氟酸蒸馏装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118371002A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410500696.8

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: B01D3/00 B01D3/42 C01B7/19

    摘要: 本发明公开了一种氢氟酸蒸馏装置,具体涉及蒸馏设备技术领域,包括顶端通过管道连接的升温炉体和蒸馏炉体,在升温炉体外壁上安装有辅助升温和降温的控温件,在蒸馏炉体内部安装有螺旋上下延伸的冷却管,在螺旋延伸的冷却管内侧设置有若干个竖直延伸的金属管路。本发明利用半导体制冷片的热端对升温炉体内部进行辅助升温,利用半导体制冷片快速响应和不占空间的特性,实现高速且有效的温度辅助控制,能够大幅度提升蒸汽液化的效果,提升蒸馏速率。

    一种高强度无水氟化氢钢瓶充装线

    公开(公告)号:CN115681797A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211192616.4

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明公开了一种高强度无水氟化氢钢瓶充装线,涉及钢瓶充装领域,包括组合安装的密封钢瓶和角阀所述角阀安装于密封钢瓶的上方开口处,所述角阀的充装口外壁安装有对位件,且角阀的充装口内可拆卸式连接有充装线路,所述充装线路、角阀和密封钢瓶三者相连通。本发明通减少人工调节充装线路位置所需要的时间,提高了充装前安装充装线路时的效率。同时,保障了嵌入件与对位件连接时的紧密性,避免嵌入件出现滑移现象。提升了充装线路在无水氟化氢流通过程中的稳定性,对充装线路具有保护作用。通过此种安装、拆卸嵌入件的方式,便于手动操作控制嵌入件、充装管道、对位件和充装口之间的连接,简化了安装、拆卸步骤,提高了工作人员操作时的便携性。

    一种高效无水氟化氢除硫装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115487654A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211122394.9

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: B01D53/48 B01D53/78

    摘要: 本发明提供一种高效无水氟化氢除硫装置,包括反应组件、设于反应组件底部的除硫溶液、以及设于反应组件内加快除硫溶液去除通入气体内含硫气体的催化机构,催化机构包括设于反应组件内且浸泡于除硫溶液内的进气组件、设于反应组件内且加快除硫溶液进行流动的搅拌组件、以及设于反应筒上且调节反应组件内压强的调节组件;进气组件包括设于反应组件底部且将气流分隔为多条均匀气流的分隔件、以及一端位于反应组件外部另一端贯穿于反应组件内且连接分隔件的进气管;本发明增大了氟化氢通入到液体氧化剂内与氧化剂的接触面积,提高了除硫效果。

    一种电子级氢氟酸生产用罐装设备

    公开(公告)号:CN112093298A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010987757.X

    申请日:2020-09-18

    发明人: 江伟 胡洪峰 谢钺

    摘要: 本发明公开了一种电子级氢氟酸生产用罐装设备,具体涉及氢氟酸生产技术领域,包括底座、设置于底座上方的贮存罐和连接于底座与贮存罐之间的支撑座,所述贮存罐内部贯穿开设有多个通风道,多个所述通风道水平设置且两端贯通,所述贮存罐外壁上环绕设置有循环水管,所述循环水管位于贮存罐顶部的一端处设置有传动装置,所述贮存罐端部外壁上设置有冷却组件。本发明采用冷却水驱动水轮叶带动旋转轴转动,进而带动整个冷却组件工作的方式,使整个设备组件内没有会产生大量热量的部件,在进行大量贮藏时,降低了库房的散热压力,也提升了库房的通风性。

    一种制备电子级高纯氢氟酸的预处理方法

    公开(公告)号:CN112028022A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010989789.3

    申请日:2020-09-18

    发明人: 江伟 胡洪峰 谢钺

    IPC分类号: C01B7/19 C01B33/10

    摘要: 本发明公开了一种制备电子级高纯氢氟酸的预处理方法,属于氢氟酸制备技术领域,包括以下步骤:将氟化钙反应得到的HF气体通入洗涤液为硫酸的洗涤塔中进行除尘和冷却,此时流出的HF气体中仍混入少量水蒸汽;对洗涤过得气体通入冷凝塔中进行冷凝操作,将HF气体液化,其中液态HF混合物通入精馏塔除去夹杂的硫酸和水,部分未凝气体混合物通入脱气塔,除去其中夹杂的二氧化硫和四氟化硅气体;将冷凝、精馏和脱气产生的尾气进行收集处理,并收集脱气完成的无水氢氟酸。通过对回转反应炉制备的HF高温气体进行洗涤、冷凝、精馏和脱气操作,最终获取无水HF有助于提高电子级高纯氢氟酸制备的纯度。