CN112121618A - 一种提高液氨吸收效率的装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及蚀刻液再生技术领域,具体涉及一种提高液氨吸收效率的装置及方法,该装置包括密闭容器和射流器,密闭容器的中部通过隔板隔开,隔板将密闭容器分隔为子液配制槽和吸收槽,子液配制槽和吸收槽的底部流通,射流器的第一入口通过子液管道连接于子液配制槽的底部,射流器的第二入口通过液氨管道连接有液氨罐,射流器的出口通过混液管道连接于吸收槽的顶部,子液管道设置有水泵,吸收槽的顶部连接有压力表,液氨管道设置有进气阀门,压力表与进气阀门信号连接。本发明的装置和方法同传统的液氨溶解碱性蚀刻液方法相比,具有节省投资8O%以上,减少占地面积8O%以上,液氨的吸收率可以达到100%,以及大幅度降低运行能耗和费用的优点。

Description

一种提高液氨吸收效率的装置及方法
技术领域
本发明涉及蚀刻液再生技术领域,具体涉及一种提高液氨吸收效率的装置及方法。
背景技术
众所周知,碱性蚀刻液再生时,需要采用吸收液氨,调节pH值的方法。此时,液氨的吸收效率不高,收到温度影响,通常只有10-75%之间。大量的氨气挥发,导致环境污染,处理成本高,使用成本高。
长期以来不少研究者做了许多工作,试图提高液氨吸收效率,包括控制温度,减低压力,减低流量,增大喷嘴的面积,减小喷口的直径等,有一些成效,但是,实际上没有解决问题。
传统技术没有找到解决固有的爆破声、振动、发热等等问题的办法,不得不采用先全部变成气氨,再让气氨溶解于水,随后再对温度升高的氨水进行冷却的工艺方案。
发明内容
为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种提高液氨吸收效率的装置及方法。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种提高液氨吸收效率的装置,所述装置包括密闭容器和射流器,密闭容器的中部通过隔板隔开,隔板将密闭容器分隔为子液配制槽和吸收槽,子液配制槽和吸收槽的底部流通,射流器的第一入口通过子液管道连接于子液配制槽的底部,射流器的第二入口通过液氨管道连接有液氨罐,射流器的出口通过混液管道连接于吸收槽的顶部,子液管道设置有水泵,吸收槽的顶部连接有压力表,液氨管道设置有进气阀门,压力表与进气阀门信号连接。
优选的,所述液氨罐的底部设置有电子秤,电子秤与所述进气阀门信号连接。
优选的,所述子液配制槽的液面覆盖有覆盖材料,所述覆盖材料为树脂空心球、树脂板或表面活性剂。
优选的,所述子液配制槽的顶部连接有抽气管,抽气管设置有抽气阀门。
优选的,所述子液配制槽内设置有pH传感器,pH传感器与所述进气阀门信号连接。
一种采用上述装置提高液氨吸收效率的方法,将子液配制槽的子液经过水泵和子液管道传输到射流器,液氨罐的液氨经过液氨管道到达射流器,两者在射流器混合,喷射到吸收槽;吸收槽是一个上部密封的槽体,没有完全吸收的氨气会积聚在吸收槽上部,再逐步与蚀刻液反应溶解;当氨气的压力增加时,压力表可以记录压力,当压力达到设定值时,自动关闭液氨的进气阀门。
优选的,所述液氨罐放在自动称重的电子秤上,设定需要冲入的液氨的重量,当冲入重量达到设定值时,给出一个信号关闭液氨的进气阀门。
优选的,通过在子液配制槽的子液液面放入覆盖材料遮蔽大部分液面,减少氨气的溢出。
优选的,通过在子液配制槽的顶部连接抽气管,抽气管设置有抽气阀门,采取常闭的方法,减少氨气的溢出。
优选的,所述子液配制槽内设立一个自动测试pH的pH传感器,当测试的pH达到设定值时,给出一个信号,自动关闭液氨管道的进气阀门。
本发明的有益效果在于:本发明的装置和方法通过采用射流器,可以减少液氨溶解过程的噪音,通过采用密闭容器,没有完全吸收的氨气会积聚在吸收槽上部,再逐步与蚀刻液反应溶解,防止溶解不完全的氨气的溢出;通过采用压力表与进气阀门信号连接,当氨气的压力增加时,压力表可以记录压力,当压力达到设定值时,自动关闭液氨的进气阀门。
本发明的装置和方法同传统的液氨溶解碱性蚀刻液方法相比,具有节省投资8O%以上,减少占地面积8O%以上,液氨的吸收率可以达到100%,以及大幅度降低运行能耗和费用的优点。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
附图标记为:密闭容器1、射流器2、隔板11、子液配制槽12、吸收槽13、压力表14、覆盖材料15、pH传感器16、子液管道30、水泵31、液氨管道40、液氨罐41、进气阀门42、电子秤43、混液管道50、抽气管60、抽气阀门61。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例及附图1对本发明作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本发明的限定。
实施例1
见图1,一种提高液氨吸收效率的装置,所述装置包括密闭容器1和射流器2,密闭容器1的中部通过隔板11隔开,隔板11将密闭容器1分隔为子液配制槽12和吸收槽13,子液配制槽12和吸收槽13的底部流通,射流器2的第一入口通过子液管道30连接于子液配制槽12的底部,射流器2的第二入口通过液氨管道40连接有液氨罐41,射流器2的出口通过混液管道50连接于吸收槽13的顶部,子液管道30设置有水泵31,吸收槽13的顶部连接有压力表14,液氨管道40设置有进气阀门42,压力表14与进气阀门42信号连接。
本实施例中,所述液氨罐41的底部设置有电子秤43,电子秤43与所述进气阀门42信号连接。
本实施例中,所述子液配制槽12的液面覆盖有覆盖材料15,所述覆盖材料15为树脂空心球、树脂板或表面活性剂。
本实施例中,所述子液配制槽12的顶部连接有抽气管60,抽气管60设置有抽气阀门61。
本实施例中,所述子液配制槽12内设置有pH传感器16,pH传感器16与所述进气阀门42信号连接。
一种采用上述装置提高液氨吸收效率的方法,将子液配制槽12的子液经过水泵31和子液管道30传输到射流器2,液氨罐41的液氨经过液氨管道40到达射流器2,两者在射流器2混合,喷射到吸收槽13;吸收槽13是一个上部密封的槽体,没有完全吸收的氨气会积聚在吸收槽13上部,再逐步与蚀刻液反应溶解;当氨气的压力增加时,压力表14可以记录压力,当压力达到设定值时,自动关闭液氨的进气阀门42。
本实施例中,所述液氨罐41放在自动称重的电子秤43上,设定需要冲入的液氨的重量,当冲入重量达到设定值时,给出一个信号关闭液氨的进气阀门42。
本实施例中,通过在子液配制槽12的子液液面放入覆盖材料15遮蔽大部分液面,减少氨气的溢出。
本实施例中,通过在子液配制槽12的顶部连接抽气管60,抽气管60设置有抽气阀门61,采取常闭的方法,减少氨气的溢出。
本实施例中,所述子液配制槽12内设立一个自动测试pH的pH传感器16,当测试的pH达到设定值时,给出一个信号,自动关闭液氨管道40的进气阀门42。
本发明的装置和方法同传统的液氨溶解碱性蚀刻液方法相比,具有节省投资8O%以上,减少占地面积8O%以上,液氨的吸收率可以达到100%,以及大幅度降低运行能耗和费用的优点。
上述实施例为本发明较佳的实现方案,除此之外,本发明还可以其它方式实现,在不脱离本发明构思的前提下任何显而易见的替换均在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种提高液氨吸收效率的装置,其特征在于:所述装置包括密闭容器和射流器,密闭容器的中部通过隔板隔开,隔板将密闭容器分隔为子液配制槽和吸收槽,子液配制槽和吸收槽的底部流通,射流器的第一入口通过子液管道连接于子液配制槽的底部,射流器的第二入口通过液氨管道连接有液氨罐,射流器的出口通过混液管道连接于吸收槽的顶部,子液管道设置有水泵,吸收槽的顶部连接有压力表,液氨管道设置有进气阀门,压力表与进气阀门信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种提高液氨吸收效率的装置,其特征在于:所述液氨罐的底部设置有电子秤,电子秤与所述进气阀门信号连接。
3.根据权利要求1所述的一种提高液氨吸收效率的装置,其特征在于:所述子液配制槽的子液液面设置有覆盖材料,所述覆盖材料为树脂空心球、树脂板或表面活性剂。
4.根据权利要求1所述的一种提高液氨吸收效率的装置,其特征在于:所述子液配制槽的顶部连接有抽气管,抽气管设置有抽气阀门。
5.根据权利要求1所述的一种提高液氨吸收效率的装置,其特征在于:所述子液配制槽内设置有pH传感器,pH传感器与所述进气阀门信号连接。
6.一种采用权利要求1-5所述的装置提高液氨吸收效率的方法,其特征在于:将子液配制槽的子液经过水泵和子液管道传输到射流器,液氨罐的液氨经过液氨管道到达射流器,两者在射流器混合,喷射到吸收槽;吸收槽是一个上部密封的槽体,没有完全吸收的氨气会积聚在吸收槽上部,再逐步与蚀刻液反应溶解;当氨气的压力增加时,压力表可以记录压力,当压力达到设定值时,自动关闭液氨的进气阀门。
7.根据权利要求6所述的一种提高液氨吸收效率的方法,其特征在于:所述液氨罐放在自动称重的电子秤上,设定需要冲入的液氨的重量,当冲入重量达到设定值时,给出一个信号关闭液氨的进气阀门。
8.根据权利要求6所述的一种提高液氨吸收效率的方法,其特征在于:通过在子液配制槽的子液液面放入覆盖材料遮蔽大部分液面,减少氨气的溢出。
9.根据权利要求6所述的一种提高液氨吸收效率的方法,其特征在于:通过在子液配制槽的顶部连接抽气管,抽气管设置有抽气阀门,采取常闭的方法,减少氨气的溢出。
10.根据权利要求6所述的一种提高液氨吸收效率的方法,其特征在于:所述子液配制槽内设立一个自动测试pH的pH传感器,当测试的pH达到设定值时,给出一个信号,自动关闭液氨管道的进气阀门。
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