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公开(公告)号:CN107485971B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710630834.4
申请日:2017-07-28
申请人: 浙江工业大学
CPC分类号: Y02P20/151
摘要: 本发明涉及一种残留熏蒸剂硫酰氟的回收装置及其回收工艺,该装置包括物理吸收塔、解吸塔、真空泵、进料泵、循环泵、储液罐、引风机、气体压缩机、储气罐等。本发明以生物柴油作为物理吸收剂,在物理吸收塔内对残留熏蒸剂硫酰氟进行回收处理,处理净化后的硫酰氟浓度达标排放;富含硫酰氟的生物柴油在解吸塔内真空解吸再生,再回到储液罐循环利用,真空解吸出的高浓度硫酰氟气体经压缩储存到储气罐中。与传统通风处理方式相比较,本发明的有益效果是:实现了温室气体硫酰氟的减排和回收再利用。本发明具有工艺流程简单、高效、稳定性好、绿色环保、不产生二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN107281896A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710515224.X
申请日:2017-06-29
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: B01D53/053 , C01B17/45
CPC分类号: Y02P20/151 , B01D53/053 , B01D2259/40098 , B01D2259/402 , C01B17/453
摘要: 低浓度六氟化硫气体回收装置,包括混合气体进气口、第一压缩机、第二压缩机、存储罐、第一二位三通阀、第二二位三通阀、第三二位三通阀、第四二位三通阀、第一电动蝶阀、第二电动蝶阀、氮气输入口、氮气排空口、六氟化硫回收口、第一分子筛、第二分子筛和六氟化硫检测仪;第一分子筛金额第二分子筛内均设置有加热棒,第一分子筛和第二分子筛上均连接有压力表。本发明还公开了低浓度六氟化硫气体回收装置的回收方法。本发明利用分子筛可以吸附SF6气体的原理,且吸附量可以达到分子筛重量的50%,并且通过减压加热可以再生的特性,从而使尾气达标排放,减少对空气的污染,满足环保要求;本发明相比较膜分离装置,具有经济性和可实现性的优势。
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公开(公告)号:CN104785089B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510189688.7
申请日:2015-04-21
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 山东中惠仪器有限公司
CPC分类号: Y02P20/151
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫气体中酸性物质及可水解氟化物吸收装置,包括气体吸收池、吸收液,所述吸收液设置于所述气体吸收池内部,所述气体吸收池为竖直放置的细长结构,所述吸收液为一定浓度的氢氧化钠溶液;所述气体吸收池的控制管路上设置有若干可任意进行开闭操作的电磁阀;所述气体吸收池的底部连接有进气口,所述进气口与所述气体吸收池的底部之间还依次连接有减压阀、稳流阀;所述气体吸收池的底部还连接有自动进样器、排液口;所述气体吸收池的顶部连接有排气口;所述气体吸收池的顶部设置有压力传感器。本发明还提出一种采用六氟化硫气体中酸性物质及可水解氟化物吸收装置的方法,具有操作方便、吸收效率高、溶液用量少的特点。
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公开(公告)号:CN106710787A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611191565.8
申请日:2016-12-21
申请人: 河南省日立信股份有限公司
CPC分类号: Y02P20/151 , H01F27/00 , B01D50/002 , B01D53/226 , B01D53/261 , B01D2253/108 , B01D2253/116 , C01B17/453
摘要: 地下变电站变压器泄漏后六氟化硫气体应急回收净化系统,包括在线六氟化硫泄漏报警器、自动封闭抽气口装置、混合气体抽排管路、循环过滤管路、空气分离返回管路、回收气体二次净化管路和移动式六氟化硫回收净化装置,在线六氟化硫泄漏报警器设置在变压室内,变压室的地板上开设有呈矩形的透气孔,自动封闭抽气口装置位于变压室的地板下方并设置在透气孔外侧,混合气体抽排管路的进气端和空气分离返回管路的出气端均通过自动封闭抽气口装置与透气孔连通;当发生泄漏事故时,本发明实现了空间中SF6气体及其衍生物的过滤、回收并将回收的SF6气体中混合的大量空气简单分离,并将分离后的气体储存的功能,符合发生事故应急预案的法律法规要求。
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公开(公告)号:CN102921266B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210399570.3
申请日:2012-10-19
申请人: 深圳供电局有限公司
CPC分类号: Y02P20/151
摘要: 本发明提供一种六氟化硫气体试验仪器尾气回收装置,包括:外置储气罐、尾气回收装置主体;尾气回收装置主体包括:通过气体连接管路与六氟化硫气体试验仪器的仪器进气口连接的待检气源入口;待检气源入口与所述仪器进气口之间还设置有质量流量控制器;一端通过气体连接管路与六氟化硫气体试验仪器的仪器尾气出口连接的缓冲罐;缓冲罐的另一端通过气体连接管路连接一气泵;气泵通过气体连接管路连接一单向阀;单向阀连接回充管路的一端;回充管路的另一端与外置储气罐密封连接,将经过回收压缩后的六氟化硫尾气输送至外置储气罐中进行存储。本发明可以实现六氟化硫气体试验尾气的零排放,具有便携性好、回收能力强、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN102898318B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210382004.1
申请日:2012-10-10
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C07C215/40 , C07C213/04 , B01D53/14
CPC分类号: Y02P20/151 , Y02P20/152
摘要: 本发明涉及一种空间位阻型胺类离子液体及其制备方法。所述空间位阻型胺类离子液体的结构如式I所示。制备式I所示化合物的方法,其主要步骤是:由2,3-环氧丙基三取代基卤化铵(参见说明书中II所示化合物)和叔胺于室温条件下反应,得到目标物。本发明所提供的离子液体可以用于吸收温室气体一二氧化碳,也可以用于脱硫或脱碳领域。式I中,R1~R6分别独立选自空阻效应大于氢的取代基中一种,X为卤素,BF4,PF6或(CF3SO3)2N。
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公开(公告)号:CN102173392B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110033179.7
申请日:2011-01-31
申请人: 平高集团有限公司
IPC分类号: C01B17/45
CPC分类号: B01D53/68 , B01D2257/2047 , C01B17/453 , Y02C20/30 , Y02P20/151
摘要: 本发明涉及一种六氟化硫气体分离净化装置及其六氟化硫净化方法,其净化装置包括第一分离容器和第二分离容器,第一分离容器的进气口通过第一压缩机与六氟化硫气源相连,第一分离容器的出气口通过缓冲容器和第二压缩机与第二分离容器的进气口相连,第二压缩机与第二分离容器之间设置有第九开关阀,第一分离容器的出气口与缓冲容器之间设有第一开关阀,第一分离容器的出液口通过第二开关阀与储液容器相连,储液容器的出气口通过第三开关阀与缓冲容器的进气口相连,缓冲容器的出气口通过第四开关阀与第一压缩机的进气口连通,第二分离容器的出气口通过减压阀与第五开关阀与大气连通,第二分离容器的出液口通过第六开关阀与第一分离容器的进液口相连。
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公开(公告)号:CN102553398A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110157724.3
申请日:2011-06-13
申请人: 韩国科学技术研究院
CPC分类号: Y02C20/30 , Y02P20/151
摘要: 本发明涉及一种通过利用多个分离膜模块的多阶段的分离及回收工序,分离成高浓度的SF6的同时又可提高回收率的SF6分离回收装置及分离回收方法。根据本发明的SF6分离回收装置包括可去除包含SF6的废气中含有的二氧化硫(SO2)及水分的气体预处理装置、将上述废气分离成第一回收气体和第一其他气体的第一分离膜模块、将上述第一回收气体分离成第二回收气体和第二其他气体的第二分离膜模块、储藏通过上述第一分离膜模块分离的第一其他气体的其他气体储存罐、从上述其他气体储存罐中供应接收第一其他气体并将第一其他气体分离成SF6和其他气体的第三分离膜模块,而其中第一回收气体和第二回收气体分别与第一其他气体和第二其他气体相比,均含有高浓度的SF6。
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公开(公告)号:CN101954235A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010508726.8
申请日:2010-10-18
申请人: 天津市泰源工业气体有限公司
发明人: 李中元
CPC分类号: Y02P20/151
摘要: 本发明公开了一种采用一种膜分离法回收混合气中六氟化硫的方法,主要由洗涤/过滤器、增压泵、膜分离装置、冷凝器、汽化器、混合器通过连接管线顺序连接,膜分离装置与混合器通过连接管线外连接氮气循环管,组装体通过导线连接配电设备,总装一体而构成。工艺合理,制备简单,而且生产的六氟化硫纯度高,并解决了环境污染问题,是理想的六氟化硫制备技术。
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公开(公告)号:CN101913578A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010265684.X
申请日:2010-08-30
申请人: 天津市泰源工业气体有限公司
发明人: 李中元
IPC分类号: C01B21/083 , B01D53/04
CPC分类号: Y02P20/151
摘要: 本发明公开了一种吸附法去除三氟化氮中的杂质制备高纯三氟化氮的技术,主要由制作一体的分子筛入口端通过连接管线与碱洗塔连接,碱洗塔通过中间安装有连接阀门的连接管线分别与粗三氟化氮入口管和氦气入口管连接,分子筛出口端通过中间安装有连接阀门的连接管线与冷冻收集器连接组装一体而构成。设计合理,使用方便,是理想的三氟化氮制备工艺技术。
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