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    • 17. 发明授权
    • 의료용 및 초고순도 아산화질소 합성 및 정제 시스템 및 그 시스템의 운전을 위한 최적화 적용방법
    • 医用超高纯度一氧化二氮的合成和净化系统及其运行优化的应用方法
    • KR101807841B1
    • 2017-12-11
    • KR1020170027942
    • 2017-03-03
    • 추광호
    • 추광호
    • C01B21/22
    • 의료용및 초고순도아산화질소합성및 정제시스템및 그시스템의운전을위한최적화적용방법에관한발명이다. 본발명의의료용및 초고순도아산화질소합성및 정제시스템은, 원료인 LAN이내부에저장되는 LAN 저장탱크; 상기원료인 LAN이상기 LAN 저장탱크내부에저장되기위해상기 LAN이이송되는배관시스템; 상기 LAN 저장탱크에이웃하게배치되며, 상기 LAN 저장탱크내의 LAN이이송되는반응기; 합성후 발생되는이물질을제거하기위한스크러버(Scrubber); 아산화질소(NO, 순도99.8% 이상)를상기스크러버를통해제조한후, 압력의안정화와더불어일정량의수분제거및 운전의안정성을유지하기위한가스홀더(Gas Holder); 및상기가스홀더내의가스를소정의압축기로이송하기전에아산화질소기체에포화되어있는수분을제거하는열교환기를포함하며, 상기압축기를이용한아산화질소의압축후 아산화질소내의수분을노점 -70℃이하로제어하기위하여흡착제를이용한 TSA(Temperature Swing Adsorption, Activated Alumina + Molecular Sieve) 공법을적용하되상기 TSA 공법을이용한흡착공정이중단없이운전될수 있도록 2개의흡착탑을하나의스키드(Skid)화하여두 개중 하나는항상운전이가능하도록하며, 수분이제거된아산화질소의손실및 저장압력을낮추기위하여응축기(Condenser)를통한응축공정을진행하며, 99.8% 이상의순도를가진아산화질소를최소 99.999% 이상의초고순도로정제하기위하여액체아산화질소를기체아산화질소로기화시키는것을특징으로한다. 본발명에의하면, 수분및 이산화탄소가제거된아산화질소내부의불활성이물질(Inert Impurities) 및가벼운물질(Light Compounds)을제거하기위하여기체/액체평형(Liquid-Vapor Equilibrium)을적용한증류공정(Distillation Process)이진행될수 있다.상기증류공정은증류탑(Distillation Column), 증류를위한충진물(Packing), 응축기(Condenser), 환류용기(Reflux Drum), 재비기(Reboiler), 순환펌프(Reflux Pump)로구성될수 있다.최종제품인초고순도아산화질소는상기증류탑하부용기의액위를일정하게유지하며이중제품저장탱크(Product Storage Tank)로이송될수 있다.상기이중제품저장탱크의안쪽(Inner)과바깥쪽(Outer) 사이의공간(Annular Space)은진공을유지하여열전달로발생되는기화량을최소화할수 있다.
    • 医疗和超高纯度一氧化二氮合成和净化系统,以及系统运行的优化应用方法。 本发明的医疗用和超高纯度一氧化二氮合成和净化系统包括:储存在LAN内的LAN储罐作为原材料; 局域网传输的管道系统存储在局域网设备的局域网存储槽中; 邻近LAN存储罐设置并且LAN存储罐中的LAN被传送到的反应器; 用于去除合成后产生的异物的洗涤器; 通过洗涤器产生一氧化二氮(NO,纯度为99.8%或更高)的气体支架,然后稳定压力并在操作期间保持一定量的除水和稳定性; 和下方的气体将其发送到所期望的压缩机,包括之前:热交换器,以去除是饱和的一氧化二氮气,一氧化二氮,然后使用水在-70℃保持器的气体的露点的一氧化二氮在所述压缩机压缩的水 TSA,以便控制的吸附剂(变温吸附,活性氧化铝+分子筛),但应用的方法的打滑(打滑)两个吸附柱以无中断地运行,使用TSA法造粒吸附过程为两个gaejung 应该总是能够驱动,以减少损失并从水一氧化二氮的存储压力被移除时,处理通过所述冷凝器(冷凝器),至少99.999%的氮氧化物具有大于99.8%的纯度,超高纯度前进到冷凝过程 其特征在于液态一氧化二氮用气态一氧化二氮气化以进行纯化。 根据本发明,使用液 - 汽平衡去除已除去水分和二氧化碳的一氧化二氮中的惰性杂质和轻质化合物的蒸馏过程, 蒸馏过程可以由蒸馏塔,蒸馏填料,冷凝器,回流罐,再沸器和回流泵组成。 最终产物,超纯水氧化亚氮被保持在蒸馏塔底部容器内的液面恒定,和双产品储罐(产品储存罐)作为可输送的双产物储罐。内(内)和外侧(外)之间 热交换器的环形空间可以保持真空以最小化传热产生的汽化量。