C4F7N/CO2混合气体回收净化装置

    公开(公告)号:CN112516746B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202011417288.4

    申请日:2020-12-07

    Abstract: C4F7N/CO2混合气体回收净化装置,包括回收净化气路和罐充气路;回收净化气路的进气端设有进气接口,出气端连接罐充气路的进气端,从进气端到出气端还依次设有第一压力传感器、第一电磁阀、吸附模块;罐充气路的出气端设有出气接口,罐充气路上从进气端到出气端依次设有第一减压稳压阀、压缩机、单向阀和第二压力传感器,单向阀的出气口连接出气接口。还包括尾气回收支路、在线取样支路、混气浓度修正气路,尾气回收支路把连接管路里面留存的高压气体释放到内置的存储罐中,在线取样支路和混气浓度修正气路配合,修正混合气体浓度,使之能循环利用。

    基于称重与分压组合法的C5-PFK混气配制装置及方法

    公开(公告)号:CN112050074B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202010912722.X

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 基于称重与分压组合法的C5‑PFK混合气体配制装置,其特征在于:包括C5绝缘液体储存钢瓶、稀释气体源、C5绝缘液体输出管路、稀释气体输出管路、稀释气体输出支管路,混合气体储存容器、混合气体管路、抽真空管路;C5绝缘液体输出管路的进气端连接C5绝缘液体储存钢瓶的出口并延伸到钢瓶底部,出气端连接混合气体管路的进气口,稀释气体输出管路的进气端连接稀释气体源的出气口,出气端也连接混合气体管路的进气口,稀释气体输出支管路的进气口连接到稀释气体输出管路上减压稳压阀的出气口,出气口连接C5绝缘液体储存钢瓶的进口,混合气体管路的出气口连接混合气体储存容器。本发明还公开了C5‑PFK混合气体的配制方法。本发明可以减少由于C5气体液化造成的配制的混气压力低、浓度偏低等问题。

    低浓度六氟化硫气体回收装置及其回收方法

    公开(公告)号:CN107281896B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN201710515224.X

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 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。

    全氟异丁腈分装装置及其分装方法

    公开(公告)号:CN109458548A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811517354.8

    申请日:2018-12-12

    CPC classification number: F17C5/02 F17C5/06 F17C13/00 F17C13/002 F17C13/04

    Abstract: 全氟异丁腈分装装置,包括称重系统、两位三通电磁阀、分装主管路和分装支管路,称重系统上放置有原装全氟异丁腈钢瓶,原装全氟异丁腈钢瓶具有气态口和液态口,两位三通电磁阀的第一接口、第二接口和第三接口分别与原装全氟异丁腈钢瓶的气态口、原装全氟异丁腈钢瓶的液态口和分装主管路的进口连接,每条分装支管路的进口均与分装主管路连接,每条分装支管路上均设置有一个分装电磁阀,每条分装支管路的出口均对应连接一个分装全氟异丁腈钢瓶。本发明原理科学、结构简单、便于操作,避免了在分装全氟异丁腈的过程中杂质气态混入,并且尽量减少液态全氟异丁腈在管路中的存留,减少全氟异丁腈的浪费,降低使用成本。

    一种测量六氟化硫气体重量的装置及方法

    公开(公告)号:CN112611439B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011392339.2

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 一种测量六氟化硫气体重量的装置,通过向高压电气设备中充入一定重量的六氟化硫气体,观察安装到高压电气设备上的高精度压力传感器升高的压力值,已知温度下六氟化硫气体密度和重量,计算出补气的六氟化硫气体体积,结合压力传感器计算出的压力变化,可以推算出高压电气设备内部的有效容积,根据容积、压力来推算出高压电气设备中六氟化硫气体的体积,最后换算出六氟化硫气体的重量。本发明通过向高压电气设备中充气或补气的同时即可对高压电气设备内的六氟化硫气体的重量进行测量,操作简单,方便快捷,具有较高的精确度。

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