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超重力強化反應(yīng)技術(shù)與設(shè)備
一、超重力反應(yīng)技術(shù)的基本概念
超重力反應(yīng)技術(shù)是具有高度強化傳質(zhì)、微觀混合、瞬間反應(yīng)等特征,其技術(shù)核心是對傳質(zhì)過程和微觀混合過程進行強化混合反應(yīng)。在超重力反應(yīng)器的作用下,氣~液、液~液兩相、氣~液~固三相等液體瞬間被反應(yīng)器的旋轉(zhuǎn)裝置切割分散、破碎研磨后其液粒被撕裂成微納米級液體微元,并且形成極大的而且不斷更新的表面積,其次,在高分散、高湍動、強混合以及界面急速更新的情況下與氣體以極大的相對速度逆向接觸,使相間傳質(zhì)速率比傳統(tǒng)的反應(yīng)塔器提高1~3個數(shù)量級,微觀混合和傳質(zhì)過程得到極大強化。
超重力反應(yīng)器是一種通過應(yīng)用高倍重力場使物質(zhì)進入超重力狀態(tài),從而在非常短的時間內(nèi)控制物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的反應(yīng)器。這種獨特的工作原理可以極大地提高反應(yīng)速率和反應(yīng)占有率,對于快速合成新型材料、催化反應(yīng)等具有重要應(yīng)用價值。
二、超重力反應(yīng)器的工作原理
超重力反應(yīng)器的工作原理,是一種利用機械高速旋轉(zhuǎn)中產(chǎn)的超重力原理對基于相對論物理和化學(xué)進行反應(yīng),在高速重力湍流的作用下,它的分子和原子之間的相互作用將會被控制和改變,從而實現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)的自發(fā)發(fā)生,由于超重力場可以改變物質(zhì)分子的結(jié)構(gòu)和形態(tài),從而產(chǎn)生新的物質(zhì)組成,提高反應(yīng)產(chǎn)物的純度。
1、高速重力場的作用,在超重力反應(yīng)器是將物料反應(yīng)組分受到極高的剪切離心力,達到平時無法獲得的高倍重力狀態(tài),通常在1000到100000倍重力之間。在超高重力場下,物質(zhì)分子之間的相互作用會被大大增強,因此反應(yīng)速率和反應(yīng)占有率將顯著提高。
2、分子構(gòu)象的改變,在高速超重力剪切離心力及湍流的作用下,物質(zhì)分子的構(gòu)象也會產(chǎn)生改變。分子的鍵長和鍵角度等參數(shù)將被改變,從而影響它們之間的相互作用和反應(yīng)機理。這種局部分子構(gòu)象的改變有利于加速反應(yīng)的進行。
3、反應(yīng)動力學(xué)的變化,由于超重力反應(yīng)器中的反應(yīng)組分受到強烈剪切湍流的重力場控制中,其反應(yīng)速率也將發(fā)生變化。一些分子之間的反應(yīng)將直接處于活化狀態(tài),從而促進反應(yīng)速率的提高。此外,相互作用受到控制,反應(yīng)中間體的穩(wěn)定性也將得到增強,從而提高反應(yīng)占有率和總的反應(yīng)產(chǎn)率。
三、超重力反應(yīng)器的應(yīng)用
超重力反應(yīng)器可以用于各種化學(xué)反應(yīng)、材料合成、生物技術(shù)、能源開發(fā)等領(lǐng)域的研究。其中一些應(yīng)用實例包括:
1、新型材料的合成
超重力反應(yīng)器可用于合成新型納米材料、薄膜材料、陶瓷材料、納米碳酸鈣等,這些材料通常具有優(yōu)異的性能和特點,例如高強度、低導(dǎo)電率、良好的耐腐蝕性能等。
2、生物技術(shù)及能源開發(fā)的應(yīng)用
超重力反應(yīng)器可用于細胞壁破裂、DNA分離和提取、蛋白質(zhì)結(jié)晶等生物技術(shù)領(lǐng)域、高溫等離子體,開發(fā)新型核聚變反應(yīng)器等。這些應(yīng)用極大地促進了生物技術(shù)的發(fā)展和進步。
四、超重力反應(yīng)器的特點
1、超重力微通道反應(yīng)器:適用于氣~液~固非均相混合均質(zhì)反應(yīng),在反應(yīng)過程中的液滴進空化微爆增強反應(yīng)效率。
2、超重力強化反應(yīng)器:適用于氣~液~固非均相混合均質(zhì)反應(yīng),在反應(yīng)過程中對物料中的顆?;蛩a(chǎn)生的結(jié)晶體而配置強勁的粉碎功能及輸送能力強化了反應(yīng)效果。
3、超重力混合反應(yīng)器:適用于氣~液~固非均相混合均質(zhì)反應(yīng),在反應(yīng)過程中對物料中的顆?;蛩a(chǎn)生的結(jié)晶體進行粉碎研磨,特別適用于大流量氣體與一定比例的液體及固體進行剪切混合、湍流振蕩、強化反應(yīng)。
五、超重力成套設(shè)備在碳酸化反應(yīng)中的應(yīng)用簡述
首先,將反應(yīng)罐內(nèi)物料A通過循環(huán)泵恒壓計量供給預(yù)混反應(yīng)裝置,同時計量罐內(nèi)物料B也通過流量計進入預(yù)混反應(yīng)裝置的分配器與物料A進行初級混合反應(yīng),然后被經(jīng)超重力反應(yīng)器吸入反應(yīng)工作腔,由于反應(yīng)器內(nèi)的定子相對轉(zhuǎn)速達~3000r/min,將物料及物料B在超重力作用下進行高速剪切、粒液撕裂、破碎研磨等過程中,所形成了微納米氣包液、液包氣的顆粒,使物料A,B不斷混合均質(zhì)、強化反應(yīng),經(jīng)過超重力反應(yīng)出來的A與B再一次通過反應(yīng)器繼續(xù)進行混合均質(zhì)、反應(yīng)之后,又重新返回反應(yīng)罐底部繼續(xù)反應(yīng),A可以是液體或固體漿料,B可以是氣、固、液。
超重力反應(yīng)成套設(shè)備是由攪拌反應(yīng)釜、管式反應(yīng)器、超重力反應(yīng)器、冷凝反管式應(yīng)器,流量計等設(shè)備組合成一種的新型反應(yīng)成套設(shè)備,這種技術(shù)實現(xiàn)了在超重力環(huán)境中通過填料的旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的巨大剪切力,促使氣~液、氣~液~固、 液~液等非均相或多相的氣~液顆粒撕裂成微納米級液體微元,使相間傳質(zhì)速率比傳統(tǒng)的反應(yīng)塔器提高2~4個數(shù)量級,微觀混合和傳質(zhì)過程得到極大強化。
六、超重力反應(yīng)裝置主要配套設(shè)備
1、攪拌釜反應(yīng)器
反應(yīng)釜內(nèi)攪拌是提高混合效應(yīng)的最常用的反應(yīng)手段,也是出現(xiàn)最早使用最為廣泛的混合器,攪拌機軸采漿式或錨式,根據(jù)不同物料的粘度進行選型,反應(yīng)外邊可配冷卻夾套或內(nèi)部盤管,起到冷卻加熱作用。
2、管式反應(yīng)器
管式反應(yīng)器是由固定在管道中多組結(jié)構(gòu)單元的作用下,提高氣體與液體在管道內(nèi)的湍流及接觸面積,能明顯改善管式反應(yīng)器內(nèi)微觀混合,其微觀混合效率可比相同條件的普通空管反應(yīng)提高1個數(shù)量級。而且在相同的能量耗散率條件下,管式反應(yīng)器無論是在層流還是湍流壯態(tài)下都能明顯改善的微觀混合,其微觀混合效率高于連續(xù)攪拌釜反應(yīng)器。
3、冷凝管式反應(yīng)器
冷凝管式反應(yīng)器是由管式反應(yīng)器與冷凝器相結(jié)合的一種新型反應(yīng)熱質(zhì)技術(shù)。這種技術(shù)既能提高管內(nèi)流體湍動而產(chǎn)生二次渦流從而達到微觀混合效率,又能通過另種傳熱介質(zhì)的逆向流動從而增強換熱面積,改善了管內(nèi)的混合均質(zhì)吸收的反應(yīng)效應(yīng)。
七、用戶案例
1.氧化鈣與水超重力反應(yīng),同質(zhì)量氧化鈣生成氫氧化鈣比常規(guī)水泡法多30%。
2.溶解氧,氧氣與水超重力反應(yīng),常溫條件下水中溶解氧達25mg/L,一般在20攝氏度條件下飽和溶解氧8—925mg/L。而且可保持25天。
3.非均相,氯丁烷與氰化鈉在超重力反應(yīng),12小時可完成反應(yīng),常規(guī)反應(yīng)則需要40多小時才完成。
4.鋁酸鈉碳酸化在超重力條件下反應(yīng),二氧化碳利用率接近100%。
八、超重力強化反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)
1、超重力微通道反應(yīng)器
型號 |
液體流量?/h |
氣體流量?/h |
電機功率kw |
進出口尺寸mm |
CZL~30WT |
1~3 |
~2 |
~7.5 |
液40~氣15~出32 |
CZL~40WT |
2~5 |
~4 |
~11 |
液50~氣15~出40 |
CZL~50WT |
3~10 |
~7 |
~18.5 |
液65~氣20~出50 |
CZL~65WT |
8~15 |
~10 |
~22 |
液80~氣20~出65 |
CZL~80WT |
12~25 |
~15 |
~30 |
液100~氣25~出80 |
CZL~100WT |
20~35 |
~25 |
~37 |
液125~氣32~出100 |
CZL~125WT |
30~50 |
~40 |
~55 |
液150~氣40~出125 |
CZL~150WT |
40~80 |
~50 |
~75 |
液175~氣50~出150 |
2、超重力強化反應(yīng)器
型號 |
液體流量?/h |
氣體流量?/h |
電機功率kw |
進出口尺寸mm |
CZL~QH30 |
2~4 |
~3 |
~7.5 |
液40~氣15~出30 |
CZL~QH40 |
3~8 |
~7 |
~15 |
液50~氣20~出50 |
CZL~QH50 |
6~12 |
~10 |
~22 |
液65~氣25~出65 |
CZL~QH65 |
10~18 |
~15 |
~30 |
液80~氣40~出80 |
CZL~QH80 |
15~30 |
~25 |
~37 |
液100~氣40~出100 |
CZL~QH100 |
25~45 |
~40 |
~45 |
液125~氣50~出125 |
CZL~QH125 |
35~70 |
~60 |
~55 |
液150~氣65~出150 |
CZL~QH150 |
50~100 |
~80 |
~75 |
液175~氣65~出175 |
CZL~QH175 |
80~150 |
~120 |
~90 |
液200~氣80~出200 |
CZL~QH200 |
130~200 |
~150 |
~110 |
液250~氣80~出250 |
3、超重力混合反應(yīng)器
型號 |
液體流量?/h |
氣體流量?/h |
電機功率kw |
進出口尺寸mm |
CZL~HH5 |
≤5 |
≤50 |
~11 |
液40~氣50~出65 |
CZL~HH10 |
≤10 |
≤100 |
~30 |
液50~氣65~出80 |
CZL~HH20 |
≤20 |
≤200 |
~37 |
液65~氣80~出100 |
CZL~HH30 |
≤30 |
≤300 |
~55 |
液80~氣100~出125 |
CZL~HH50 |
≤50 |
≤500 |
~75 |
液100~氣125~出175 |
CZL~HH80 |
≤80 |
≤800 |
~90 |
液125~氣175~出200 |
CZL~HH100 |
≤100 |
≤1000 |
~110 |
液150~氣175~出250 |
九、超重力反應(yīng)成套設(shè)備工藝流程圖
超重力反應(yīng)器成套設(shè)備小試裝置
超重力反應(yīng)器成套設(shè)備中試裝置
超重力反應(yīng)器成套設(shè)備
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