一种三氟化氮用电解液的配制方法及其设备

    公开(公告)号:CN116103671A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211728584.5

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种三氟化氮用电解液的配制方法及其设备,以HF气体和氨气为原料,其特征在于按重量计量将HF气体和氨气通入反应器中,反应温度控制在240‑260℃,然后根据需要的熔盐比补加HF气体于反应气体中,控制温度在126.1℃~160℃,得到熔盐比为n+1的NH4F·nHF熔融盐电解液。配制设备为三段式,上部为反应器,中部为冷凝段,底部为电解液承液盘/容器,冷凝段设置有换热器,换热器顶部留有冷凝混合区;反应器上部设置有第一氟化氢进气管,冷凝混合区设置有第二氟化氢进气管;反应器和冷凝段之间设有隔板,反应器和冷凝段之间通过氟化氢铵导出管连通。该配制方法安全无污染,无计量器具腐蚀,不同熔盐比的NH4F·nHF熔融盐简单易得。

    一种电解法制备三氟化氮工艺中的供料装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116065165A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211744047.X

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种电解法制备三氟化氮工艺中的供料装置及其使用方法,供料装置包括原料罐和配料单元;配料单元(A)包括四个微通道反应器,液氨储罐(5)依次连接第一微通道(1)‑第一终端纯化器(6)‑第一稳压装置(7),然后分两路,一路连接通过第一调节阀(8)连接第三微通道(3),另一路通过第二调节阀(9)连接第四微通道(4);氟化氢储罐(10)依次连接第二微通道(2)‑第二终端纯化器(11)‑第二稳压装置(12)‑第三调节阀(13)‑‑第三微通道(3)‑第四微通道(4)‑密度计(14),然后去往电解槽内部。该供料装置可使氟化氢流体的物性稳定;强化了电解槽内部的传质和传热,又不对电解过程带来不利冲击。

    一种六氟化硫精馏系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN116966726A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310863424.X

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫精馏系统及其使用方法,电解槽(7)‑氟硫反应器(8)‑气体压缩机(1)‑干燥塔(2)‑‑脱重精馏塔(3)‑脱重塔再沸器(10)‑电解槽(7)连接成回路;脱重精馏塔(3)塔顶设置有脱重塔冷凝器(9),并通过吸附塔(4)连接于脱轻精馏塔(5);脱轻精馏塔(5)塔底设置有脱轻塔再沸器(12),脱轻精馏塔(5)塔顶设置有脱轻塔冷凝器(11),脱轻塔冷凝器顶部管线接有气体分离膜(6),连接到气体压缩机(1);电解槽(7)的阳极至少一块为泡沫镍阳极(14)。该系统克服了现有技术中碱液消耗高、废碱液需要处理回收以及吸附剂寿命短等缺陷。

    一种高纯氨中烃含量的分析方法及预处理装置

    公开(公告)号:CN114371233A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111635692.3

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种高纯氨中烃含量的分析方法及预处理装置,采用配有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪进行检测,包括以下步骤:(1)将液体高纯氨取入到液氨采集钢瓶中;(2)高纯氨进入气相色谱仪分析前,经预处理装置处理;(3)分析检测,高纯氨中烃含量w1=w0(V2+V吸空)/V1;V1=(m0‑m1)/ρ;w0为注射器中气体的烃含量,ppm;V2为进入注射器中的混合气体体积,ml;V吸空为吸收瓶的体积减去稀硫酸溶液的体积,ml;V1为稀硫酸水溶液中吸收的高纯氨体积,ml;m0为吸收前液氨采集钢瓶质量,g;m1为吸收后液氨采集钢瓶质量,g;ρ为液氨密度0.68g/mL。

    一种高纯氨中烃含量的分析方法及预处理装置

    公开(公告)号:CN114371233B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202111635692.3

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种高纯氨中烃含量的分析方法及预处理装置,采用配有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪进行检测,包括以下步骤:(1)将液体高纯氨取入到液氨采集钢瓶中;(2)高纯氨进入气相色谱仪分析前,经预处理装置处理;(3)分析检测,高纯氨中烃含量w1=w0(V2+V吸空)/V1;V1=(m0‑m1)/ρ;w0为注射器中气体的烃含量,ppm;V2为进入注射器中的混合气体体积,ml;V吸空为吸收瓶的体积减去稀硫酸溶液的体积,ml;V1为稀硫酸水溶液中吸收的高纯氨体积,ml;m0为吸收前液氨采集钢瓶质量,g;m1为吸收后液氨采集钢瓶质量,g;ρ为液氨密度0.68g/mL。

    一种电解法制备NF3工艺阳极中HF气体回收系统

    公开(公告)号:CN222138696U

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202323584280.9

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种电解法制备NF3工艺阳极中HF气体回收系统,气体压缩机(2)、换热器(3)、缓冲罐(5)、水洗塔(7)通过管道依次连接;水洗塔(7)塔底接水洗罐(8);碱洗塔(10)塔底接碱洗罐(11);水洗罐(8)与碱洗罐(11)上部空间连通;碱洗塔(10)上部通过碱液泵(12)与碱洗罐(11)下部连接成回路;水洗塔(7)塔顶通过碱循环泵(12)与水洗罐(8)下部连接成回路;水洗塔与酸循环泵的连接管线上设有去氢氟酸储罐支路。该系统可实现HF气体回收利用,降低电解工艺中的原料成本;同时精简后续HF处理工艺,减少设备、管道的使用,减少管道堵塞发生的频率,缩小占地面积,降低人工成本,减少人工处置,降低安全风险。

    一种用于NF3电解粗气中N2F2的集中去除装置

    公开(公告)号:CN217324333U

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202123457326.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于NF3电解粗气中N2F2的集中去除装置,其特征在于热解器中设置有贯穿至底部的插入套管(7),插入套管(7)上口为气路进口(6),热解器顶部设有顶部测温套管(8),热解器炉体(11)外侧上部设有填料入口(5)和气路出口(9),热解器炉体(11)外侧中部设有中部测温套管(10),所述热解器炉体外侧下部设有填料出口(2),所述热解器底部设有环形筛板(3),热解器底部连接有除渣罐(1)。一套装置可以对接多个电解槽,通过减少热解器数量,简化工艺,降低成本,提高工艺操作的安全性,提高生产质量和效率,满足工艺生产要求。

    一种用于气体组分分析的预处理装置

    公开(公告)号:CN216900391U

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202123362386.5

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于气体组分分析的预处理装置,包括高纯氮气钢瓶(1)、液氨采集钢瓶(D)、流量计(4)、缓冲瓶(7)、吸收瓶(8)、真空泵(10)和注射器(11);液氨采集钢瓶(D)瓶口装有第三针型阀(A)和第四针型阀(B),液氨采集钢瓶依次连接第五针型阀(C)‑第二针型阀(6)‑缓冲瓶(7)‑吸收瓶(8);吸收瓶(8)通过管路三通阀(9)连接真空泵(10)和注射器(11);高纯氮气钢瓶(1)依次连接减压阀(2)‑第一针型阀(3)‑流量计(4)‑排空三通阀(5)‑缓冲瓶(7)。经该装置处理后的高纯氨再进行检测,可判断其中是否含有乙烷和丙烷,也可实现烃的单质定性定量;同时延长分析仪器的寿命。

    一种六氟化硫反应装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220780261U

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202321847512.2

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种六氟化硫反应装置,包括两个及以上反应单元,每个反应单元包括第一反应器和第二反应器,第二反应器中在硫磺液面上方设置有金属丝网,金属丝网贴合于第一反应器外壁并由金属格栅支撑,金属丝网包围空间设置若干个竖向隔板形成气体通道;每个反应单元设置有氟气进气管(1)、降温夹套(12);所有反应单元底部设置有共用加热棒(11);所有反应单元的硫磺液相是连通的,并设置有液相硫磺液位计(7),硫磺液相物料槽一端设置有溢流板(6),溢流板上方设置有液体硫磺回液口(10),溢流板外侧设置有硫磺液下泵(8);管链输送机(4)向固体硫磺加料口(5)送料。该反应装置能够稳定氟硫反应,并减少低氟化物的产生。

    一种六氟化硫精馏系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220386196U

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202321849158.7

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种六氟化硫精馏系统,电解槽(7)‑氟硫反应器(8)‑气体压缩机(1)‑干燥塔(2)‑‑脱重精馏塔(3)‑脱重塔再沸器(10)‑电解槽(7)连接成回路;脱重精馏塔(3)塔顶设置有脱重塔冷凝器(9),并通过吸附塔(4)连接于脱轻精馏塔(5);脱轻精馏塔(5)塔底设置有脱轻塔再沸器(12),脱轻精馏塔(5)塔顶设置有脱轻塔冷凝器(11),脱轻塔冷凝器顶部管线接有气体分离膜(6),连接到气体压缩机(1);电解槽(7)的阳极至少一块为泡沫镍阳极(14)。该系统克服了现有技术中碱液消耗高、废碱液需要处理回收以及吸附剂寿命短等缺陷。

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