RU2278076C2 - Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния - Google Patents

Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния Download PDF

Info

Publication number
RU2278076C2
RU2278076C2 RU2004124876/15A RU2004124876A RU2278076C2 RU 2278076 C2 RU2278076 C2 RU 2278076C2 RU 2004124876/15 A RU2004124876/15 A RU 2004124876/15A RU 2004124876 A RU2004124876 A RU 2004124876A RU 2278076 C2 RU2278076 C2 RU 2278076C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reaction chamber
heaters
gas mixture
chamber
trichlorosilane
Prior art date
Application number
RU2004124876/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004124876A (ru
Inventor
Леонард Степанович Иванов (RU)
Леонард Степанович Иванов
Владимир Григорьевич Левин (RU)
Владимир Григорьевич Левин
Денис Владимирович Назаркин (RU)
Денис Владимирович Назаркин
Владимир Васильевич Митин (RU)
Владимир Васильевич Митин
Александр В чеславович Елютин (RU)
Александр Вячеславович Елютин
В чеслав Александрович Харченко (RU)
Вячеслав Александрович Харченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
Priority to RU2004124876/15A priority Critical patent/RU2278076C2/ru
Publication of RU2004124876A publication Critical patent/RU2004124876A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278076C2 publication Critical patent/RU2278076C2/ru

Links

Landscapes

  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству поликристаллического кремния по замкнутому циклу и касается устройств для конверсии образующегося в процессе получения поликристаллического кремния тетрахлорида кремния в трихлорсилан. Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния включает: корпус с патрубками для подачи и вывода парогазовой смеси в реакционную камеру; нагреватели, выполненные в виде пластин, соединенные с изолированными от корпуса токовводами; корпус выполнен водоохлаждаемым и установлен на водоохлаждаемом поддоне, внутри корпуса коаксиально установлены два цилиндрических экрана колпакового типа; наружный экран выполнен из нержавеющей стали, внутренний экран - из углерод-углеродного композита и образует реакционную камеру, а пространство между экранами образует камеру предварительного нагрева парогазовой смеси; экраны выполнены с отверстиями для прохождения парогазовой смеси, причем наружный экран имеет отверстие в нижней части для подачи парогазовой смеси в камеру предварительного нагрева снизу вверх, а внутренний экран - в верхней колпаковой части для подачи ее в реакционную камеру сверху вниз; нагреватели выполнены из углерод-углеродного композита, установлены внутри реакционной камеры, расположены равномерно по объему камеры по окружности и под углом друг к другу, установлены на водоохлаждаемых токовводах, изолированных от поддона реактора втулками из фторопласта, помещенными в кварцевые изоляторы, при этом нагреватели выполнены в виде U-образных пластин. Отношение общей площади поверхностей нагревателей к свободному сечению реакционной камеры составляет 0,12-0,18. Результат изобретения: повышение выхода трихлорсилана, снижение стоимости конструкции за счет исключения использования дорогостоящей оснастки, снижение расхода энергии на единицу получаемого трихлорсилана. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к производству поликристаллического кремния по замкнутому циклу и касается устройств для конверсии образующегося в процессе получения поликристаллического кремния тетрахлорида кремния в трихлорсилан, являющийся исходным компонентом для получения поликристаллического кремния водородным восстановлением.
Известно устройство для гидрирования тетрахлорида кремния, включающее стальной корпус, графитовый цилиндр, установленный внутри корпуса и образующий реакционную камеру. Пространство между корпусом и реакционной камерой заполнено огнеупорным материалом - карбидом кремния. Устройство снабжено камерой предварительного нагрева реагентов и использует ВЧ-нагрев (см. Япония, заявка №62-21707, опубл. 30.01.87, С 01 В 33/107).
Устройство не позволяет достигнуть высокой степени конверсии тетрахлорида кремния в трихлорсилан, т.к. не обеспечивает равномерности температуры по всему объему реактора (в результате образуется много побочных продуктов). Использование ВЧ-нагрева приводит к существенному увеличению расхода электроэнергии.
Известно также устройство для получения трихлорсилана гидрированием тетрахлорида кремния водородом, которое представляет собой корпус, выполненный из нержавеющей стали, внутренняя поверхность которого имеет теплоизоляционный слой из углеродных материалов. Внутри корпуса установлена реакционная камера, представляющая собой "трубу в трубе". Внешняя цилиндрическая камера образована расстоянием между трубами, а внутренняя камера образована внутренней трубой. Между корпусом и наружной камерой реактора установлены по окружности через равные промежутки нагреватели, выполненные в виде стержней или пластин из углекомпозита с покрытием из карбида кремния. Нагреватели связаны с токоподводом от наружного источника питания и электрически изолированы от поверхности стенки наружной камеры реактора с помощью изоляторов, выполненных из нитрида кремния. Изоляторы нагревателей установлены в нижней и верхней части реактора.
Внутренняя и наружная камеры выполнены сообщающимися и имеют общую крышку. Камеры реактора и крышка выполнены из углеродных материалов, покрытых карбидом кремния. Реактор связан с теплообменником, где исходные компоненты - водород и тетрахлорид кремния нагревают за счет тепла отходящей парогазовой смеси (см. патент США №5906799, Н.кл. 422-241, опубл 25.05.1999 г.). Устройство принято за прототип.
Недостатком конструкции является использование дорогостоящей оснастки внутри реактора, т.к. обе реакционные камеры, крышка, нагреватели выполнены с покрытием из карбида кремния, а изоляторы выполнены из нитрида кремния.
Техническим результатом, достигаемым заявленным устройством для гидрирования тетрахлорида кремния, является повышение выхода трихлорсилана, снижение стоимости конструкции за счет исключения использования дорогостоящей оснастки, снижение расхода энергии на единицу получаемого трихлорсилана.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для гидрирования тетрахлорида кремния, включающем корпус с патрубками для подачи и вывода парогазовой смеси в реакционную камеру, нагреватели, выполненные в виде пластин, соединенные с изолированными от корпуса токовводами, отличающееся тем, что корпус выполнен водоохлаждаемым и установлен на водоохлаждаемом поддоне, внутри корпуса коаксиально установлены два цилиндрических экрана колпакового типа, наружный экран выполнен из нержавеющей стали, внутренний экран - из углерод-углеродного композита и образует реакционную камеру, а пространство между экранами образует камеру предварительного нагрева парогазовой смеси, экраны выполнены с отверстиями для прохождения парогазовой смеси, причем наружный экран имеет отверстие в нижней части для подачи парогазовой смеси в камеру предварительного нагрева снизу вверх, а внутренний экран - в верхней колпаковой части для подачи ее в реакционную камеру сверху вниз; нагреватели выполнены из углерод-углеродного композита, установлены внутри реакционной камеры, расположены равномерно по объему камеры по окружности и под углом друг к другу, установлены на водоохлаждаемых токовводах, изолированных от поддона реактора втулками из фторопласта, помещенными в кварцевые изоляторы, при этом нагреватели выполнены в виде U-образных пластин, отношение общей площади поверхностей нагревателей к свободному сечению реакционной камеры составляет 0,12÷0,18; поддон реактора внутри реакционной камеры изолирован, например, графитовым войлоком.
Сущность устройства поясняется чертежом.
На чертеже схематически представлено устройство для гидрирования тетрахлорида кремния водородом с получением трихлорсилана.
Устройство содержит водоохлаждаемый корпус 1, установленный на водоохлаждаемом поддоне 2. Внутри корпуса 1 коаксиально размещены два цилиндрических экрана 3, 4 колпакового типа. Экран 3 выполнен из нежавеющей стали, экран 4 выполнен из углеродуглеродного композита. Пространство между экранами 3 и 4 образует промежуточную камеру 5 для предварительного нагрева исходной паргоазовой смеси, а экран 4 образует реакционную камеру 6. Внутри реакционной камеры 6 установлены нагреватели 7, выполненные из пластин U-образной формы. Нагреватели 7 установлены по окружности реакционной камеры 6 и под углом друг к другу.
Корпус 1 выполнен с патрубками 8 и 9. Патрубок 8 служит для подачи исходной парогазовой смеси в устройство, патрубок 9 - для выхода отходящей парогазовой фазы после гидрирования. Экран 3 имеет отверстие 10 в нижней части для поступления исходной парогазовой смеси в камеру 5 для предварительного нагрева. Экран 4 выполнен с множественными отверстиями (12 отверстий, позиция 11) в верхней колпаковой части для подачи предварительно нагретой исходной парогазовой смеси в реакционную камеру 6. Нагреватели 7 соединены с токовводами 12, установленными в поддоне 2, и изолированы от поддона 2 втулками 13 из фторопласта, которые помещены в кварцевые изоляторы 14.
Отличительные признаки устройства обеспечивают максимально возможную полноту прохождения реакции:
SiCl42→SiHCl3+HCl.
Размещение нагревателей внутри реакционной камеры по окружности и под углом друг к другу обеспечивает создание однородного температурного поля во всем реакционном объеме, что приводит к преимущественному образованию трихлорсилана и подавлению реакций образования других хлорсиланов, например дихлорсилана.
Сокращение количества побочных продуктов реакции упрощает последующее разделение образовавшихся компонентов.
Конструкция устройства позволяет наиболее рационально расходовать тепло нагревателей, т.к. этим теплом осуществляют предварительный нагрев исходной парогазовой смеси, исключая таким образом непроизводительный расход электроэнергии.
Для обеспечения электрической изоляции нагревателей от поддона корпуса используют фторопластовые втулки, помещенные в кварцевые изоляторы.
Это также существенно удешевляет конструкцию по сравнению с прототипом, где применяют в качестве материала изоляторов нитрид кремния.
Для увеличения площади реакционных поверхностей нагреватели выполнены в виде U-образных пластин, расположены по окружности и под углом друг к другу, а также соблюдается соотношение поверхности нагревателей к свободному сечению реакционной камеры.
Расположение отверстий 10 и 11 в экранах 3 и 4, соответственно, позволяет достичь необходимой температуры парогазовой смеси, входящей в реакционную зону. Таким образом достигается максимальное использование тепловой энергии.
Устройство работает следующим образом.
Через патрубок 8 в устройство подают парогазовую смесь тетрахлорида кремния и водород. Смесь движется вдоль экрана 3 вниз и через отверстие 10 поступает в камеру предварительного нагрева 5, образованную двумя экранами 3 и 4. Нагреватели 7, установленные внутри экрана 4, нагревают экраны 3 и 4, одновременно нагревая входящую исходную парогазовую смесь. Поскольку реакция образования трихлорсилана эндотермическая, то возможность предварительно подогревать парогазовую смесь использованием уже затраченной энергии существенно снижает энергоемкость процесса в целом. После предварительного нагрева парогазовая смесь поднимается вверх и через множественные отверстия 11 поступает в реакционную камеру 6, на поверхности нагревателей происходит реакция гидрирования тетрахлорида кремния до трихлорсилана.
Отходящая парогазовая смесь, содержащая трихлорсилан, тетрахлорид кремния, водород и хлористый водород, выходит из реактора через водоохлаждаемый патрубок, установленный в центре водоохлаждаемого поддона 2, и направляется на разделение компонентов.
Заявленное устройство позволяет проводить процесс с высокой степенью конверсии тетрахлорида кремния в трихлорсилан, при этом практически полностью использовать всю тепловую энергию от нагревателей, расходуемую как на сам процесс гидрирования, так и на предварительный нагрев входящей в реактор парогазовой смеси.

Claims (4)

1. Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния, включающее корпус с патрубками для подачи и вывода парогазовой смеси в реакционную камеру, нагреватели, выполненные в виде пластин, соединенные с изолированными от корпуса токовводами, отличающееся тем, что корпус выполнен водоохлаждаемым и установлен на водоохлаждаемом поддоне, внутри корпуса коаксиально установлены два цилиндрических экрана колпакового типа, наружный экран выполнен из нержавеющей стали, внутренний экран - из углерод-углеродного композита и образует реакционную камеру, а пространство между экранами образует камеру предварительного нагрева парогазовой смеси, экраны выполнены с отверстиями для прохождения парогазовой смеси, причем наружный экран имеет отверстие в нижней части для подачи парогазовой смеси в камеру предварительного нагрева снизу вверх, а внутренний экран - в верхней колпаковой части для подачи ее в реакционную камеру сверху вниз, нагреватели выполнены из углерод-углеродного композита, нагреватели установлены внутри реакционной камеры и расположены равномерно по объему камеры по окружности и под углом друг к другу, установлены на водоохлаждаемых токовводах, изолированных от поддона реактора втулками из фторопласта, помещенными в кварцевые изоляторы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагреватели выполнены в виде U-образных пластин.
3. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что отношение общей площади поверхностей нагревателей к свободному сечению реакционной камеры составляет 0,12-0,18.
4. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что поддон реактора внутри реакционной камеры изолирован, например, графитовым войлоком.
RU2004124876/15A 2004-08-16 2004-08-16 Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния RU2278076C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004124876/15A RU2278076C2 (ru) 2004-08-16 2004-08-16 Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004124876/15A RU2278076C2 (ru) 2004-08-16 2004-08-16 Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004124876A RU2004124876A (ru) 2006-01-27
RU2278076C2 true RU2278076C2 (ru) 2006-06-20

Family

ID=36047618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004124876/15A RU2278076C2 (ru) 2004-08-16 2004-08-16 Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278076C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457177C1 (ru) * 2011-02-28 2012-07-27 Открытое акционерное общество "Красноярский машиностроительный завод" Реактор для получения стержней поликристаллического кремния
CN106082237A (zh) * 2016-08-19 2016-11-09 太仓市金锚化工有限公司 一种四氯化硅氢化反应器
CN106082236A (zh) * 2016-08-19 2016-11-09 太仓市金锚化工有限公司 一种四氯化硅节能汽化器
CN109354023A (zh) * 2018-10-12 2019-02-19 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 一种双层冷却夹套的甲硅烷热分解炉及生产工艺

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457177C1 (ru) * 2011-02-28 2012-07-27 Открытое акционерное общество "Красноярский машиностроительный завод" Реактор для получения стержней поликристаллического кремния
CN106082237A (zh) * 2016-08-19 2016-11-09 太仓市金锚化工有限公司 一种四氯化硅氢化反应器
CN106082236A (zh) * 2016-08-19 2016-11-09 太仓市金锚化工有限公司 一种四氯化硅节能汽化器
CN109354023A (zh) * 2018-10-12 2019-02-19 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 一种双层冷却夹套的甲硅烷热分解炉及生产工艺

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004124876A (ru) 2006-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100892123B1 (ko) 폴리 실리콘 증착장치
US7964155B2 (en) Apparatus for producing trichlorosilane
US7998428B2 (en) Apparatus for producing trichlorosilane
US9416014B2 (en) Method for producing trichlorosilane
RU2009129709A (ru) Устройство для производства трихлорсилана
RU2278076C2 (ru) Устройство для гидрирования тетрахлорида кремния
US9493359B2 (en) Apparatus for producing trichlorosilane
KR100921210B1 (ko) 폴리 실리콘 증착장치
JP2003020217A (ja) シリコンおよびトリクロロシランの製造法
KR20130019182A (ko) 수평형 노즐부를 이용하여 반응가스 흐름을 개선한 폴리실리콘 제조장치
JP2011520760A5 (ru)
CA2941326C (en) Reactor and process for preparing granular polysilicon
EP2357156B1 (en) Apparatus for producing trichlorosilane and method for producing trichlorosilane
US10363534B2 (en) Fluidized bed reactor for producing polycrystalline silicon granules and method for the assembly of such a fluidized bed reactor
WO2010113298A1 (ja) 気相反応装置
KR101033162B1 (ko) 폴리실리콘 증착장치
KR101039659B1 (ko) 폴리실리콘 증착장치
JP5316284B2 (ja) トリクロロシラン製造装置
WO2010123232A3 (ko) 삼염화실란가스 제조용 반응장치
US9059220B2 (en) Polysilicon manufacturing device
KR20130106038A (ko) 분리된 단열 실린더를 구비한 트리클로로실란 제조장치
KR101033163B1 (ko) 폴리실리콘 증착장치
KR101538205B1 (ko) 히터 기능을 구비한 가스 공급 노즐 및 이를 포함하는 폴리실리콘 제조 장치
KR101033165B1 (ko) 폴리실리콘 증착장치
RU79882U1 (ru) Устройство для напыления поликристаллического кремния

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20100504

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130817