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安徽氯化微反應器設計

來源: 發(fā)布時間:2021-10-10

微反應器特點:小試工藝不需中試可以直接放大:精細化工行業(yè)多數(shù)使用間歇式反應器。小試工藝放大到大的反應釜,由于傳熱傳質效率的不同,工藝條件一般都要通過實驗來修改以適應大的反應器。一般的流程都是:小試"中試"大生產(chǎn)。而利用微反應器技術進行生產(chǎn)時,工藝放大不是通過增大微通道的特征尺寸,而是通過增加微通道的數(shù)量來實現(xiàn)的。所以小試比較好反應條件不需要做任何改變就可以直接進入生產(chǎn)。因此不存在常規(guī)反應器的放大難題。從而大幅度縮短了產(chǎn)品由實驗室到市場的時間。這一點對于精細化工行業(yè),尤其是惜時如金的制藥行業(yè),意義極其重大。南京明銳為您解釋微反應器的工作原理。安徽氯化微反應器設計

微反應器適合的反應類型及其應用放熱劇烈的反應對放熱劇烈的反應,常規(guī)反應器一般采用逐漸滴加的方式,即使這樣,在滴加的瞬時局部也會過熱而產(chǎn)生一定量的副產(chǎn)物。微反應器由于能夠及時導出熱量,反應溫度可實現(xiàn)精確控制,因此消除了局部過熱,明顯提高反應的收率和選擇性[7]。反應物或產(chǎn)物不穩(wěn)定的反應某些反應物或生成的產(chǎn)物很不穩(wěn)定,在反應器中停留時間一長就會分解而降低收率。微反應器系統(tǒng)是連續(xù)流動體系,而且反應物的停留時間可以精確控制,因此可避免常規(guī)反應器中出現(xiàn)的由于反應物或產(chǎn)物不穩(wěn)定而分解的情況。浙江氯化微反應器圖片微反應器怎么樣用于生產(chǎn)?

氣液固三相催化微反應器,氣液固三相反應在化學反應中也比較常見,種類較多,在大多數(shù)情況下固體為催化劑,氣體和液體為反應物或產(chǎn)物,美國麻省理工學院發(fā)展了一種用于氣液固三相催化反應的微填充床反應器,其結構類似于固定床反應器,在反應室(微通道)中填充了催化劑固定顆粒,氣相和液相被分成若干流股,再經(jīng)管匯到反應室中混合進行催化反應。麻省理工學院還嘗試對該微反應器進行“放大”,將10個微填充床反應器并聯(lián)在一起,在維持產(chǎn)量不變的情況下,大大減小了微填充床反應器的壓力降。

目前微反應器在化工工藝過程的研究與開發(fā)中已經(jīng)得到范圍很廣的的應用,商業(yè)化生產(chǎn)中的應用正日益增多。其主要應用領域包括有機合成過程,微米和納米材料的制備和日用化學品的生產(chǎn)。例如,在銀催化下,甲醇制甲醛是重要的工業(yè)合成甲醛的方法。在一個大氣壓,850K~923K溫度范圍內,甲醛:空氣摩爾比約為1:1時。該反應為強放熱反應,需要在極短時間內(約0.01s)接觸反應,并產(chǎn)生大量的副產(chǎn)物。為克服以上問題,有人將微反應器應用于甲醇的氧化反應。使用碳玻璃微反應器后,在溫度783K,接觸時間3ms的條件下可得到很高的轉化率(約75%)和選擇性(約90%)。 性價比高的微反應器。

微反應器適用于納米材料和需要產(chǎn)物顆粒均勻分布的固體生成反應由于微反應器能實現(xiàn)瞬時混合,對于形成沉淀的反應,顆粒形成、晶體生長的時間基本一致,因此得到的顆粒粒徑具有窄分布的特點。對于某些聚合反應,有可能得到聚合度窄分布的產(chǎn)品。由于微反應器技術所表現(xiàn)出來的優(yōu)勢,近年來它在工業(yè)生產(chǎn)上也得到越來越多的應用。據(jù)統(tǒng)計,目前已有20多家工廠在使用微反應器技術。很多歐洲公司和研究機構,尤其是大型的化工和醫(yī)藥公司都在致力于開發(fā)和應用基于微反應器的新生產(chǎn)工藝。微反應器工作原理是什么?湖北性價比高微反應器

南京明銳是一家微反應器供應廠家。安徽氯化微反應器設計

微反應器將部分化工裝備小型化、微型化的方法是促進化工過程強化的有效手段,它是實現(xiàn)化工過程安全、高效和綠色的重要方法之一?;ぴO備的微小型化是現(xiàn)代化工技術發(fā)展的一種新理念,它以微尺度流動、分散和傳遞的基本原理為,能夠有效強化反應和分離過程,提升生產(chǎn)效率并且大幅縮小設備的體積,有利于化工新過程的快速開發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉化。微型化工器件已成為微型設備的重要組成部分,主要包括微混合器、微型反應器、微型換熱器、微化學分析、微型萃取器、微型泵和微型閥門等。  作為微化工技術部件的微反應器,其內部通道特征尺度在微尺度范圍(10-500μm),遠小于傳統(tǒng)反應器的特征尺寸,但對分子水平而言已然非常大,故利用微反應器并不能改變反應機理和本征動力學特性,而是通過改變流體的傳熱、傳質及流動特性來強化化工工程的。安徽氯化微反應器設計

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