用于高纯氟气制备的电解槽高效控制方法

    公开(公告)号:CN115700301B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211353243.4

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本发明提供了一种用于高纯氟气制备的电解槽高效控制方法,所述高效控制方法为通过电解槽装置实现,所述电解槽装置包括密闭的电解槽、设置于所述电解槽四周的加热元件、设置于所述电解槽中的阴极、隔膜、阳极,其中,所述隔膜用于隔离所述阴极及所述阳极;所述高效控制方法包括以下步骤:S21,按照KHF2和HF摩尔比1:2混合形成电解液,并加入到电解槽中,控制反应温度为80‑90℃,HF消耗电流密度为0.70~0.80kg/千安培进行电解;S22,电解期间通过酸度传感器获取电解液的酸度值,当酸度超过设定值时,通过进料口进行HF或KHF2的补液。

    用于三氟化氮制备的汽水分离装置及制备系统

    公开(公告)号:CN116407913A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310690484.6

    申请日:2023-06-12

    摘要: 本发明提供了一种用于三氟化氮制备的汽水分离装置,包括汽水分离器、旋风分离机以及冻干机;其中,所述汽水分离器包括:容器;设置于所述容器顶部的第一进气口;垂直并排设置于所述容器中上部的水汽分离管道,其中,每一水汽分离管道沿其高度方向进一步设置多个水汽分离腔,所述水汽分离腔交错设置;形成于所述容器中下部,且用于承接所述水汽分离管道的水份的储水部;从所述容器顶部贯穿所述水汽分离管道的出气管,且所述出气管与所述储水部联通;与所述出气管联通的第一出气口;设置于所述容器底部的排水口。本发明通过三级联动控制,从而可以将三氟化氮中的水汽降低到300ppmv以下,从而最大限度的降低水汽对后续吸附装置中吸附剂产生的影响。

    高纯度氟气的安全生产方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115747848A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211366514.X

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本发明提供了一种高纯度氟气的安全生产方法,所述安全生产方法为通过电解槽装置实现,所述电解槽装置包括密闭的电解槽、设置于所述电解槽四周的加热件、设置于所述电解槽中的阴极棒、隔膜、阳极棒,其中,所述隔膜用于隔离所述阴极棒及所述阳极棒;所述安全生产方法包括以下步骤:S11,获取所述隔膜两侧的压力信息,判断所述隔膜两侧的压力差是否在设定范围,是则继续运行,否则进入步骤S12;S12,通过控制联动控制阀的开合大小来控制所述隔膜的内侧压力,使所述隔膜两侧的压力差在设定范围。

    氟气静态混合装置及其配气方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115646238A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211353232.6

    申请日:2022-11-01

    IPC分类号: B01F25/40 B01F23/10 B01F33/70

    摘要: 本发明提供了一种氟气静态混合装置及其配气方法。所述氟气静态混合装置,包括:氮气供给单元;混气罐,其分别与所述所述氮气供给单元以及所述存储罐联通;与所述混气罐联通的第三真空泵,其用于将所述混气罐抽真空;设置在所述混气罐上的气体压力传感器;以及设置在所述混气罐底部的混合气体输出口。本发明提供的氟气静态混合装置及其配气方法,通过氟气供给装置以及配气装置的相互配合,从而可以提供稳定的氟气和惰性气体气源,使后续的静态混合配气更加精准,从而适于工业化生产。

    电子级六氟化硫预处理系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114890388B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210373259.5

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: C01B17/45

    摘要: 本发明提供了电子级六氟化硫预处理系统及其控制。所述系统包括多级串联的水洗塔。每一水洗塔包括设置于底部的第一容置腔以及顶部的第一喷淋单元;每一水洗塔还包括设置于第一喷淋单元底部的第一进气口,设置于第一喷淋单元顶部的第一出气口、设置于第一容置腔顶部的第一补液口,设置于第一容置腔底部的第一出液口、设置于第一出液口上的第一抽液泵、设置于第一喷淋单元顶部且与第一抽液泵联通的喷淋口、以及用于检测喷淋口液体浓度的检测单元;一级水洗塔的第一抽液泵进一步连接外部管路;后一级水洗塔的第一抽液泵进一步连接前一级水洗塔的第一补液口;最后一级水洗塔的第一补液口进一步连接外部输入管路,从而向最后一级水洗塔输入纯净水。

    电子级SF6精馏前处理系统

    公开(公告)号:CN114873568A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210373285.8

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: C01B17/45

    摘要: 本发明提供了一种电子级SF6精馏前处理系统,用于将SF6发生器产生并经过裂解塔裂解的SF6粗气进行水洗、碱洗、低压吸附以及高压吸附。其包括顺序串联的电子级SF6水洗装置、电子级SF6碱洗装置、电子级SF6低压吸附装置以及电子级SF6高压吸附装置;所述电子级SF6低压吸附装置包括多级串联的硅胶低压吸附塔以及多级串联的所述铝胶低压吸附塔;所述电子级SF6高压吸附装置包括顺序串联的隔膜压缩机、除油器、活性炭高压吸附塔、5A高压吸附塔、铝胶高压吸附塔、13X高压吸附塔以及F03高压吸附塔。在13X、F‑03分子筛前设置铝胶吸附去SF4,这样不仅可以降低S02、SO2F2对13X、F‑03分子筛的影响,还可以保证低硫氟化物均可除去。

    用于三氟化氮制备的汽水分离装置及制备系统

    公开(公告)号:CN116407913B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310690484.6

    申请日:2023-06-12

    摘要: 本发明提供了一种用于三氟化氮制备的汽水分离装置,包括汽水分离器、旋风分离机以及冻干机;其中,所述汽水分离器包括:容器;设置于所述容器顶部的第一进气口;垂直并排设置于所述容器中上部的水汽分离管道,其中,每一水汽分离管道沿其高度方向进一步设置多个水汽分离腔,所述水汽分离腔交错设置;形成于所述容器中下部,且用于承接所述水汽分离管道的水份的储水部;从所述容器顶部贯穿所述水汽分离管道的出气管,且所述出气管与所述储水部联通;与所述出气管联通的第一出气口;设置于所述容器底部的排水口。本发明通过三级联动控制,从而可以将三氟化氮中的水汽降低到300ppmv以下,从而最大限度的降低水汽对后续吸附装置中吸附剂产生的影响。

    高纯度氟气的安全生产方法

    公开(公告)号:CN115747848B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211366514.X

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本发明提供了一种高纯度氟气的安全生产方法,所述安全生产方法为通过电解槽装置实现,所述电解槽装置包括密闭的电解槽、设置于所述电解槽四周的加热件、设置于所述电解槽中的阴极棒、隔膜、阳极棒,其中,所述隔膜用于隔离所述阴极棒及所述阳极棒;所述安全生产方法包括以下步骤:S11,获取所述隔膜两侧的压力信息,判断所述隔膜两侧的压力差是否在设定范围,是则继续运行,否则进入步骤S12;S12,通过控制联动控制阀的开合大小来控制所述隔膜的内侧压力,使所述隔膜两侧的压力差在设定范围。

    一种水洗后气水分离装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115970396A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310075077.4

    申请日:2023-01-16

    IPC分类号: B01D45/08 B01D53/00 B01D53/26

    摘要: 本发明提供了一种水洗后气水分离装置,包括:气泵以及水膜分离机,其中,所述气泵用于将水洗后的化工气体泵入所述水膜分离机;所述水膜分离机包括:罐体;设置于所述罐体顶部的第一进气口,所述第一进气口与所述气泵连接;垂直并排设置于所述罐体中上部的水膜分离管道,其中,每一水膜分离管道沿其高度方向进一步设置多个水膜分离腔,所述水膜分离腔交错设置;形成于所述罐体中下部,且用于承接所述水膜分离管道的水份的储液腔;从所述罐体顶部贯穿所述水膜分离管道的出气管道,且所述出气管道与所述储液腔联通;与所述出气管道联通的第一出气口;设置于所述罐体底部的排液口。