因此对空气分离单元10中其它产品构成物的分离和回收的影响小。在许多方面,图8的实施方案与图7所示的实施方案相当相似,对应的元件和物流具有对应的附图标号,但在图8中以600序列标号,在图7中以500系列标号。例如,图7中由附图标号522、525、544、545、546、548、549和550**的项目分别与图8中由附图标记号622、625、644、645、646、648、649和650**的项目相同或相似。图7的实施方案与图8的实施方案之间的主要差异在于来自空气分离单元的氮气过冷器的釜沸腾流被来自空气分离单元10的氩冷凝器78的釜沸腾流622替代。此外。由双级回流冷凝器-再沸器620产生的沸腾流625被引导至相分离器670,所得蒸气流671和液体流672被返回到空气分离单元10的低压塔74的中间位置。实施例对于本发明的回收氖气的系统和方法的各种实施方案,使用各种空气分离单元操作模型来进行多个工艺模拟以表征:(i)氖气和其他稀有气体的回收;(ii)粗氖蒸气流的组成;以及(iii)来自蒸馏塔体系的氮的净损失;当使用上述和相关附图中所示的氖气回收系统和方法来操作空气分离单元时。表1示出了针对参考图2描述的氖气回收系统和相关联方法的基于计算机的工艺模拟的结果。如表1所示。电路接通后,氖泡会停止发热。广西普氖气多少m3
来自不可冷凝物汽提塔310、410的所有液氮塔底馏出物312、412提供液氮回流流318、418,该液氮回流流因来自空气分离单元10的废氮流93而在过冷器单元99中过冷。如上所述,经过冷液氮回流流的部分可任选地被看作液氮产物317、417,作为物流348、448转移到液氮回流冷凝器342、442或在阀319、419中膨胀,并且作为回流流360、460返回到空气分离单元10的低压塔74中。类似于图2的氖气质量改善装置,图4和图5的氖气质量改善装置340、440包括液氮回流冷凝器342、442;相分离器344、444。以及氮气流量控制阀346、446。液氮回流冷凝器342、442用第二冷凝介质348、448将含不可冷凝物排放流329、429冷凝,该第二冷凝介质是经过冷液氮回流流的一部分。将汽化流349、449从氖气回收系统100中移除并进料至废物流93中。在液氮回流冷凝器342、442内不冷凝的残余蒸气被作为粗氖蒸气流350、450从液氮回流冷凝器342、442的顶部抽出。现在转到图7和图8,示出了不可冷凝气体回收系统100的附加实施方案,该系统包括不可冷凝物汽提塔(nsc)510、610和冷凝器-再沸器520、620。图7和图8所示的不可冷凝物汽提塔510、610被构造成接收来自高压塔72的氮气盘架蒸气515、615的一部分。河北高纯氖气厂家过度吸入氖气可能导致窒息,因为氖气没有氧气供应。
预纯化单元28通常包含根据变温和/或变压吸附循环操作的氧化铝和/或分子筛的两个床,在该吸附循环中水分及其他杂质(诸如二氧化碳、水蒸气和烃类)被吸附。这些床中的一个床用于预纯化该冷却且干燥的经压缩空气进料,而另一个床是利用来自空气分离单元的废氮的一部分再生的。这两个床定期交换功用。在设置在预纯化单元28下游的粉尘过滤器中,从经压缩且预纯化的进料空气中移除颗粒以产生经压缩且纯化的进料空气流29。该经压缩且纯化的进料空气流29在包括高压塔72、低压塔74和任选的氩塔76的多个蒸馏塔中被分离为富氧馏分、富氮馏分和富氩馏分(或氩产物流170)。然而,在这种蒸馏之前,通常将经压缩且预纯化的进料空气流29分成多个进料空气流42、44和32,该多个进料空气流可包括锅炉空气流42和涡轮空气流32。锅炉空气流42和涡轮空气流32可在压缩机41、34和36中进一步压缩,并且随后在后冷却器43、39和37中冷却以形成经压缩物流49和33,这些经压缩物流然后被进一步冷却至主换热器52中的精馏所要求的温度。通过与包括氧气流190的加热流和来自蒸馏塔系统70的氮气流193、195的间接换热来在主换热器52中完成对空气流44、45和35的冷却,以产生经冷却的进料空气流47、46和38。
已知的氖的同位素共有11种,包括氖-17至氖-27,其中氖-20()、氖-21()、氖-22()是稳定的。氖-21和氖-22是核分裂产物,它们的来源已经很清楚了。氖-20不是核分裂产物,对于其在地球上的丰度的来源有很激烈的争论。导致氖的核反应是镁-24和镁-25的中子发射和α衰变,其产物相应的是氖-21和氖-22。α衰变主要是从铀裂变系列来的,而中子则是α衰变的次级反应。总的来说这个反应系列导致低的氖-20:氖-22比例和在含铀岩石中(比如花岗岩)可以观察到的高的氖-21:氖-22比例。这个同位素是通过镁、钾、硅和铝的衰变导致的。通过对这三个同位素之间的比例的分析可以将宇宙部分的氖与岩浆里的氖和核反应产生的氖区分开来。这说明氖可能可以用来确定岩石和陨石的暴露时间。 氖一般用玻璃瓶或钢瓶贮装。
和分别位于二级精馏塔5塔内、纯氪塔6塔内、粗氙塔7塔内、纯氙塔8塔内,以不同比例低温氮气与常温氮气混合后得到的较低温气体为冷源的第二冷凝蒸发器10、第三冷凝蒸发器11、第四冷凝蒸发器12、第五冷凝蒸发器13;用于汇总从各冷凝蒸发器出来的氮气并复热的主换热器3;以及用于接受复热后的氮气并增压的循环压缩机1;其中,所述一级精馏塔4与所述二级精馏塔5连接;所述二级精馏塔5分别与所述纯氪塔6和所述粗氙塔7连接;所述粗氙塔7与所述纯氙塔8连接;所述分馏塔2与所述主换热器3连接。所述循环压缩机1分别与所述分馏塔2和所述主换热器3连接。氪氙混合物经前端氪氙粗制设备浓缩后(kr:~%,xe:~%,其余为氧、氮、碳氢化合物、氟化物等)经过管道或者容器加入到分馏塔2内的一级精馏塔4中(操作压力~,温度收压力及组分变动影响,一般为-125~-170℃),在去除低沸点组分(一般为混入的氧气、氮气等)后,送入二级精馏塔5,二级精馏塔5的操作压力比一级精馏塔4略低,一般在~,杂质含量减少,操作温度会比较稳定,一般为-130℃。在其中分离为高沸点的粗氙气和低沸点的粗氪气,其中粗氪气送入纯氪塔6(操作压力为~,操作温度为:-135℃),在纯氪塔6中,高沸点组分。氖气用于制造荧光灯、霓虹灯和放电管等照明设备,因其发出明亮的橙红色荧光而得名。云南氖多少立方
氖-氦连续激光器应用于功率为零点几瓦的光学应用中。广西普氖气多少m3
光刻光源制造商Gigaphoton,Inc.宣布推出“氖气救援计划”。该综合性方案包括以下三项措施:为新的气体供应商提供快速资质认证;限时使用Gigaphoton的eTGM技术以减少氖气使用;加速推出公司的气体回收技术hTGM。“氖气救援计划”由Gigaphoton制定,用于立即帮助客户应对氖气供应和成本方面日益严峻的挑战,这对维持稳定的高产环境至关重要。氖气是激光器中氩气(Ar)和氪气(Kr)的缓冲气体,用于半导体的制造。目前乌克兰是氖气的主要生产国,但由于国内危机持续不断,氖气供应减少已成为一个突出问题且正在引起人们的普遍担忧。担忧的原因不仅在于氖气价格上涨,也包括2015年开始的供应短缺问题。对于作为全球氖气主要消费者的半导体行业而言,这是一个严峻的局面。为应对这次危机,Gigaphoton早在2011年11月便宣布为所有新的和现有的GT系列ArF浸没式激光器提供eTGM技术的限时使用。“氖气救援计划”在此基础上提供了比较好的方案,内容包括:为客户要求的新气体供应商提供快速的资质认证方案。以前,新气体供应商需要六至十二个月才能完成测试和资质认证。但现在根据新方案,客户比快只需一个月时间便可使用新的气体供应商。广西普氖气多少m3