Abstract:
PURPOSE: A fluorine manufacturing method is provided to prevent the explosive recombination of the fluorine and the hydrogen and to improve the fluorine manufacture efficiency. CONSTITUTION: The fluorine manufacturing method is formed by the steps of: electrolyzing the anhydrous fluoric acid by using the fused alkali metal fluoric acid compound as an electrolytic solution; and leading the electrolytic solution to naturally convert to a specific direction by installing a few louver-typed horizontal gap only on the upper area of the whole area of a cathode(2) and by using a plate on the lower area.
Abstract:
열을 가하면 발열하면서 탈수소화가 가능한 수소 발생 물질을 수용할 수 있는 용기로서, 상기 저장 용기의 벽면에는 발생된 수소가 배출될 수 있는 수소 배출 통로가 형성된 수소 발생 용기가 하나 이상 장착되는 탱크이고, 상기 탱크 내부에는 복수 개의 분할된 구획이 형성되며, 상기 분할된 각각의 구획에 상기 수소 발생 용기가 장착되는 것이며, 상기 수소 발생 용기로부터 배출되는 수소를 저장하고 외부로 공급하는 수소 공급 탱크, 이를 이용하는 수소 공급 장치와 수소 공급 방법 및 수소 이용 장치를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A hydrogen generation, and the storage and supply side can be high efficiency realized. The providing hydrogen tank can be kept with the low pressure and light weight. CONSTITUTION: A hydrogen supply tank(150) comprises a hydrogen receiving container and a hydrogen generating container. The hydrogen generating material capable of dehydrogenation the hydrogen receiving container has fever can be accepted. In the hydrogen generating container, the hydrogen exhaust path in which the created hydrogen can be exhausted is formed. The hydrogen generating container stores the hydrogen. It supplies to outside. In the tank, a tube(300) transferring the hydrogen between the tank can be formed.
Abstract:
PURPOSE: A production method of fluorine is provided to prevent the breakage of the anode by the impact vibration while exploding inside of electrolytic tub. CONSTITUTION: A production method of fluorine has the steps of: attaching a small bolt(10) inside of a skirt(5); establishing plural spacers for keeping the interval insulated with covering a cap nut(11) made of fluorine resin on the bolt to support anode carbon; the spacers prevents for the pieces of carbon electrode to turn down when the anode carbon is damaged and so the pieces are prevented being deeply deposited in the electrolytic solution or being contacted anode with the skirt.
Abstract:
PURPOSE: A vertically integrated silicon carbide reactor for decomposing sulfuric acid, an apparatus for decomposing sulfuric acid using the same, and a method for decomposing sulfuric acid using the same are provided to bear high temperatures and pressures and to improve corrosion resistance to acid. CONSTITUTION: A vertically integrated silicon carbide reactor includes a silicon carbide-based bell-shaped upper tube, a silicon carbide-based bell-shaped lower tube, a silicon carbide-based center connecting part(24), and a stainless steel-based fastening part(25). The center connecting part connects the upper tube and the lower tube. The fastening part includes an aluminum liner. The center connecting part includes a sulfuric acid inlet, a sulfuric acid decomposed gas outlet, a supplying path, a discharging path, and one or more gas ascending flow path. The sulfuric acid inlet is connected to the supplying path. The sulfuric acid decomposed gas outlet is connected to the discharging path.
Abstract:
Nitrogen trifluoride is produced with a high yield by the method comprising forming a fast stream of micro droplets of a fused ammonium fluoride salt by rapidly ejecting the fused ammonium fluoride salt into a reactor through a nozzle while circulating the fused ammonium fluoride salt in the reactor from a lower portion to an upper portion; and contacting micro droplets of the fused ammonium fluoride salt with fluorine gas sucked in the reactor through a suction pipe for fluorine by a negative pressure formed around the nozzle due to an ejection of the fused ammonium fluoride salt, whereby excessive generation and regional accumulation of the heat of reaction are prevented, reducing the reaction temperature by 10~30° C. compared with those of the existing methods, and a side reaction occurs only to a slight extent according to the lowered reaction temperature.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing nitrogen trifluoride NF3 at low temperature with high yields by effectively making ammonium bifluoride molten salt come into contact with fluoride. CONSTITUTION: The method comprises the steps of forming fine liquid droplets of ammonium bifluoride molten salt by spraying ammonium bifluoride molten salt in a reactor(10) from a lower part to an upper part thereof through nozzles, and making the ammonium bifluoride molten salt droplets come into contact with fluoride gas being introduced into the reactor(10) by a fluoride suction pipe(32), wherein the fluoride gas supply into the reactor is intermittently stopped and ammonia gas is introduced into the reactor(10) at that time to regenerate ammonium bifluoride in the reactor to keep concentration of ammonium bifluoride molten salt in the reactor(10) to a certain degree.
Abstract:
본 발명은 수직 일체형 실리콘카바이드 황산분해반응기에 관한 것으로서, 실리콘카바이드 소재의 벨 형상의 상부튜브, 실리콘카바이드 소재의 벨 형상의 하부튜브, 상기 상부튜브와 하부튜브를 연결하고 황산 투입구, 황산분해가스 배출구, 유로 및 기체투과 통로를 포함하는 실리콘 카바이드 소재의 중앙 연결부 및 상기 상부 튜브 및 상기 하부 튜브와 상기 중앙 연결부를 체결하는 알루미늄 라이너가 장착된 스테인레스스틸 소재의 체결부를 포함하는 것을 특징으로 하며, 본 발명에 따른 수직 일체형 실리콘카바이드 황산분해반응기는 고온과 고압에 견디며 산에 대한 내식성이 우수하여 종래 유리(파이렉스)나 석영 재질로는 구현하기 어려운 가압 황산분해반응을 수행할 수 있고, 벨형 실리콘카바이드 튜브 2개를 수직으로 연결한 일체형 반응기로서 황산 증발과 예열, 열분해와 촉매분해를 구분하여 진행함으로써 넓은 열전달면적을 확보하고 효율적으로 황산 증발, 예열, 열분해, 촉매분해에 필요한 열을 공급하므로 높고 안정적인 황산분해전환율을 유지할 수 있다. 또한, 수직 일체형 황산분해반응기 여러 대를 일렬로 배치하거나 이러한 일렬배치를 여러 열로 배치하여 SO 2 , O 2 의 대량생산 공정을 구성할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 개선된 불소(F 2 )의 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 전기분해법을 이용하여 불소를 제조함에 있어서, 전해 용액의 자연 대류 현상을 효과적으로 이용함으로써 불소와 수소의 폭발적인 재결합을 방지하고 불소 제조 효율을 증진시킨 새로운 캐소드(cathode)의 고안 및 개량된 캐소드와 수평 냉각관의 설치 방법을 이용하여 불소 제조 효율을 증가시킨 불소의 제조 방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 상반부에 몇 개의 좁은 루버(louver)형 수평 틈새를 설치한 캐소드를 이용하고 그 후면에 수평 냉각관을 수직 일렬로 설치하여 전해 용액이 전체적으로는 캐소드를 중심으로 크게 대류하면서 동시에 부분적으로는 상반부의 수평 틈새를 통하여 캐소드 후면으로 이동하도록 유도하며, 자연 대류의 흐름에 따라 캐소드 전면에서 생성되어 상승하는 수소 기포가 캐소드 후면 방향으로 이동하는 힘을 받게 하여 아노드쪽으로 이탈하여 퍼지는 현상을 감소시킴으로써 아노드와 캐소드 사이에 별도의 격막을 설치하지 않고도 불소와 수소의 재결합을 효과적으로 억제하여 전해조 내에서의 폭발을 방지하고 불소 제조 효율을 증진시키는 것을 특징으로 하는 불소의 제조 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 개선된 불소(F 2 )의 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 용융 알칼리금속 불산 화합물을 전기분해하여 불소를 제조하는 방법에 있어서, 보편적으로 사용되는 탄소 아노드의 하부에 절연체로 피복한 수평 지지대를 설치하여 아노드 하부가 흔들리지 못하게 고정시킴으로써 운전 중 미세한 폭발 충격의 진동에 의하여 아노드가 파손되는 것을 방지하며, 동시에 탄소 아노드가 충격이나 노후화로 파손될 때 그 파편이 양극(아노드)과 음극(캐소드)을 접속하여 발생하는 전기적 단락 현상을 방지하기 위하여 탄소 아노드를 안전하게 고정시키는 것을 포함하는 개선된 불소의 제조 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명에서는 탄소 아노드의 상부는 전해조 뚜껑에 고정시키고, 하부 밑에는 고분자 절연체로 피복한 수평 지지대를 설치하여 아노드 하부에 고정시킨 고분자판을 두 개의 수평 지지대 사이에 삽입함으로써 아노드가 일정한 위치에 고정되도록 지지하여 충격 진동에 의한 탄소 전극의 파손을 방지하며, 스커트의 아노드측 면에는 고분자로 피복한 작은 스페이서들을 여러개 설치하여 탄소 전극이 깨지는 경우에는 그 파편이 수평 지지대 위에 고정되어 전해 용액 깊이 침강하는 것을 막음과 동시에 파편이 옆으로 쓰러지면서 아노드와 스커트를 접속시키는 것을 막아 전기적 단락에 의한 전기 사고를 방지하는 것을 특징으로 한다.