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公开(公告)号:CN114160053A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210131298.4
申请日:2022-02-14
Applicant: 龙口市化工厂
Abstract: 本发明提供了一种硫酰氟反应装置,包括反应室和换热室,反应室和换热室间隔设置;换热室的气体进口与一个反应室的气体出口连接,换热室的气体出口与另一个反应室的气体进口连接;在反应室内设置有填料层,填料层与反应室的内壁可拆卸连接;换热室内设置有竖向换热管,换热管的顶端连接有进气管,换热管的底端连接有出气管;在竖向换热管之间安装有滤板,滤板与竖向换热管的外壁可拆卸连接。使用该装置进行硫酰氯合成,能够有效避免过程气体温度过高而使填料层活性受到影响,保证硫酰氟产率;该装置能够有效减少过程气体中的颗粒杂质,避免颗粒杂质进入下一个反应室影响填料组成和结构,保证使用该合成装置生产的硫酰氟质量一致,保证产品质量。
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公开(公告)号:CN114111220A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111384178.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及六氟化硫回收装置技术领域,是一种六氟化硫回收净化装置,其包括存储罐、至少一个精馏柱、至少一个制冷机组和至少两个分子筛塔,两个以上分子筛塔相互串联;沿气体流动方向,最左方的分子筛塔下部进气端连通有进气管,最右方的分子筛塔上部出气端与存储罐中部进气端通过脱水管连通。本发明结构合理而紧凑,使用方便,其通过分子筛塔除去待净化气体中的水分等,精馏柱用于对待净化气体提纯净化处理,精馏得到的轻组分经出轻组分尾气管排出,其精馏得到的重组分六氟化硫气体遗留在存储罐中,制冷机组对精馏结束后气体进行冷凝处理,通过本装置回收的六氟化硫气体的浓度高。
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公开(公告)号:CN114100309A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111462145.X
申请日:2021-12-02
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: GIS室内突发故障下的SF6气体泄漏快速回收系统及装置,属于GIS室内SF6气体回收技术领域,解决如何在GIS室内突发SF6气体泄漏的情况下,快速回收泄漏的气体,以减少检修人员伤害、降低环境污染的问题;通过智能巡检机器人模块检测到SF6气体泄漏浓度达到设定阈值时,定位GIS室内SF6气体的泄漏点,同时发送信号至风机单元以及快速回收装置,快速回收装置移动至泄漏点对GIS室内泄漏的SF6气体进行预处理、分离、回收、提纯与储存,处理后SF6气体纯度提高至95%以上,可直接回充至设备再利用,具有良好的环境效益和社会效益,保证了GIS室内检修人员安全的同时,防止了泄漏的气体对环境的污染。
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公开(公告)号:CN109404728B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201710713563.9
申请日:2017-08-18
Applicant: 河南平高电气股份有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种能够回收气体的充气装置,充气装置包括用于连接在气瓶和高压开关之间的充气管路,充气管路中设置有用于将管路中的气体增压的增压模块,所述充气管路中位于增压模块的进气口和出气口处均设置有用于控制管路通断的充气开关阀,充气装置还包括连接在增压模块的进气口处的气体回收进气管路、连接在增压模块的出气口处的气体回收出气管路,气体回收出气管路中设置有出气开关阀,气体回收进气管路中设置有进气开关阀或进气单向阀,在充气完成后,将带有剩余气体的气瓶连接至气体回收进气管路,通过增压模块将气瓶中的气体抽取,将多个气瓶内的气体全部抽取至一个气瓶中,便于储存和运输,能够较好的提高剩余气体的利用率。
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公开(公告)号:CN113499662A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110852683.3
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司昆明局
Abstract: 本申请涉及一种全正压条件下六氟化硫气体回收处理装置及气体回收系统。该装置通过抽真空单元进行抽真空动作,以使电气设备内的六氟化硫气体进入气体处理单元,第一储气单元储存气体处理单元处理后的六氟化硫气体;氮气制造单元在电气设备内的剩余六氟化硫气体的压力低于第一预设压力的情况下,向电气设备中充入氮气,使电气设备中剩余六氟化硫气体和氮气形成混合气体;气体处理单元将混合气体输入第二储气单元内;气体分离单元在第二储气单元内混合气体的压力恢复至第二预设压力的情况下,将混合气体分离,以回收混合气体中的剩余六氟化硫气体。本申请实现了六氟化硫气体在全正压条件下进行回收,有效提高了六氟化硫气体回收率,气体回收效率也大幅提升。
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公开(公告)号:CN112933639A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110119555.8
申请日:2021-01-28
Applicant: 福建德尔科技有限公司
Abstract: 本发明属于六氟化硫生产技术领域,具体的说是一种用于电子级六氟化硫的精馏装置及其控制方法,包括精馏机构和分离机构;所述精馏机构包括一级精馏塔、二级精馏塔和三级精馏塔;所述一级精馏塔、二级精馏塔和三级精馏塔均为圆柱形空腔式精馏塔;所述一级精馏塔中部固连有进料管;所述进料管外接模压机以及预冷器;本发明通过设置分离轮和蒸发腔,利用进料的冲击带动分离轮进行转动,进而使蒸发腔将流体进行分割,与六氟化硫液体整体分离的小部分液体在持续的热传导作用下,快速的蒸发,由于蒸发腔内的液体含量少,进而使温度的变化较为明显,进而利用液体的沸点的不同,有效的分离出纯净的六氟化硫液体。
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公开(公告)号:CN112850654A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110142779.0
申请日:2021-02-02
Applicant: 福建德尔科技有限公司
IPC: C01B17/45
Abstract: 本发明提供了一种电子级六氟化硫的多级制备方法,包括:将氟气通入卧式SF6反应单元,并与硫磺蒸汽在195~205℃持续反应形成SF6粗气;将反应单元SF6粗气除尘后通入热解单元中,将SF6粗气中的S2F10气体热解;将步骤S2处理后的混合气体通入水洗单元进行水洗,得到一级纯化气体;将反应单元一级纯化气体通入碱洗单元进行碱洗,得到二级纯化气体;将反应单元二级纯化气体通入水气分离单元以去除水分得到三级纯化气体;将反应单元三级纯化气体通入低压吸附单元中吸附,得到四级纯化气体;将反应单元四级纯化气体通入高压吸附单元中吸附得到五级纯化气体;将反应单元五级纯化气体通入精馏单元进行精馏,得到电子级六氟化硫。
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公开(公告)号:CN112777572A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110213558.8
申请日:2021-02-25
Applicant: 浙江宸轩透平机制造有限公司
IPC: C01B17/45
Abstract: 本发明涉及一种氯化亚砜精馏方法。本发明将下淌至精馏塔底部一氯化硫经立式液下循环泵以大流量进入再沸器加热强制循环,换热升温后的气液(液相为主)混合物上升进入精馏塔下部的提馏段作为粗品氯化亚砜提馏的热源,保证精馏塔提馏段具有足够的热量;再沸器中的一氯化硫以泵送强制循环,降低一氯化硫加热温度而增加循环流量,使之主要以液态形式携带精馏塔内汽体所必需的热量。降低了一氯化硫的循环温度,降低对设备、材质的设计要求,大大减少精馏塔中上升的一氯化硫蒸汽,减少了氯化亚砜成品的回流循环需要量,降低还原用片状硫磺用量,减少堵塞精馏塔的可能性,提高氯化亚砜成品质量;釆用立式液下泵作为循环泵,杜绝了工艺介质的泄漏。
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公开(公告)号:CN112689623A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201980050871.5
申请日:2019-05-29
Applicant: 瑞士苏黎世联邦理工学院
IPC: C07C381/00 , C01B17/45 , C01B19/00 , C07D213/71 , C07D251/30
Abstract: 本发明涉及制备式Ar‑R1(I)的多氟化合物的方法,其中Ar‑R1(I)是芳族环系,其中R1选自SF4Cl、SF3、SF2CF3、TeF5、TeF4CF3、SeF3、IF2、SeF2CF3和IF4,X2为N或CR2,X3为N或CR3,X4为N或CR4,X5为N或CR5,X6为N或CR6,并且所述芳族环系中氮原子的总数为0至3,并且如果X5为CR5且X6为CR6,则R5和R6可一起形成包含一个或多个氮的饱和或不饱和的五或六元环系,其中所述五或六元环系可被一个或多个残基R7取代,所述方法包括以下反应步骤:使选自Ar2S2、Ar2Te2、Ar2Se2、ArSCF3、ArI、ArTeCF3、ArSeCF3、ArSCF3和ArSCl的起始材料,其中Ar具有与上述相同的定义,与式(III)的三氯异氰脲酸(TCICA)在碱金属氟化物(MF)的存在下反应。
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公开(公告)号:CN109956457A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910384154.8
申请日:2019-05-09
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种SF6和氮气混合气体分离提纯系统,通过三级模块分离可回收高纯度SF6达到循环利用的目的,同时温控系统中利用太阳能热泵新型节能技术,以解决现有分离技术耗能高,设备压力大,工况难以实现等问题。装置主要由三个分离模块构成:膜分离模块;液化分离模块;低温精馏模块。采用膜分离技术、液化分离以及低温精馏相结合的技术。混合气体经一级膜分离后得到浓度较高的SF6气体,而后进入液化系统进行液化分离,进一步得到高浓度的SF6气体,最后进入精馏塔进行低温精馏,得到SF6气体浓度可达99.9%以上。
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