Lille højtryksreaktor
A.NS -serien Magnetisk omrørerreaktor: 10m -1000 ml
B.MS -serien Mekanisk omrørt reaktor: 25 ml -1000 ml
C.Parallel Series Reactor: 10 ml -500 ml
2.Pilotreaktor
3.Materiale: Rustfrit stål/Hastelloy/Titanium Alloy/Zirconium/Customizable
Beskrivelse
Tekniske parametre
Små reaktorer i høj tryk(SHPRS) er fremkommet som afgørende værktøjer inden for forskellige videnskabelige og industrielle områder, hvilket gør det muligt for forskere at gennemføre eksperimenter under ekstreme forhold, der efterligner miljøer i den virkelige verden. Disse reaktorer er designet til at fungere ved høje temperaturer og tryk, hvilket letter reaktioner, der ellers er vanskelige eller umulige at opnå i konventionelle laboratorieopsætninger. I denne artikel vil vi udforske design, principper for drift, applikationer og fremtidsudsigter for små højtryksreaktorer.
Typer
|
|
|
|
|
NS -serien Magnetisk omrørerreaktor |
MS -serien Mekanisk omrørt reaktor | Parallel -seriereaktor |
Parameter
| NS -serie (magnetisk omrøringsreaktor) | ||||||
| Specifikation | Kapacitet | Maksimalt tryk | Maks. Arbejdstemperatur | Materiale | Standardkonfiguration | Valgfri interface og konfiguration |
| NSG: Generel type | 10: 10 ml | P2: 5MPa | T1: 100 grader | SS1: Rustfrit stål 316L | R: Squib -ventil | S: samplingsventil |
| NSC: Klassisk type | 25: 25 ml | P3: 10MPa | T2: 200 grad | HC1: Hastelloy C -276 | SV: Sikkerhedsventil | BS: Afbalanceret tilbagesvalingsprøveudtagning |
| NSI: Intelligent | 50: 50 ml | P4: 15MPa | T3: 300 grader | TA2: Titaniumlegering TA2 | PI: tryksensor | |
| NSP: lang rækkevidde | 100: 100 ml | P5: 20MPa | T4: 350 grad | ZR1: Zirconium 702 | DP: Digital trykmåler | |
| 300: 300 ml | P6: 25MPa | T5: 400 grader | Tilpasses | T: Temperatursensor | ||
| 500: 500 ml | P7: 30MPa | T6: 450 grad | IC: Intern kølespole | |||
| 1000: 1000 ml | P8: 35MPa | T7: 500 grad | CD: Autoklavlegeme afkøling | |||
| T8: 550 grad | ET: Andet | |||||
| MS -serie (mekanisk omrørt reaktor) | ||||||
| Specifikation | Kapacitet | Maksimalt tryk | Maksimal temperatur | Materiale | Standardkonfiguration | Valgfri interface og konfiguration |
| MSG: Generel type | 25: 25 ml | P2: 5MPa | T1: 100 grader | SS1: Rustfrit stål 316L | R: Squib -ventil | S: samplingsventil |
| MSI: Intelligent | 50: 50 ml | P3: 10MPa | T2: 200 grad | HC1: Hastelloy C -276 | SV: Sikkerhedsventil | BS: Afbalanceret tilbagesvalingsprøveudtagning |
| MSP: lang rækkevidde | 100: 100 ml | P4: 15MPa | T3: 300 grader | TA2: Titaniumlegering TA2 | PI: tryksensor | |
| 300: 300 ml | P5: 20MPa | T4: 350 grad | ZR1: Zirconium 702 | DP: Digital trykmåler | ||
| 500: 500 ml | P6: 25MPa | T5; 400 grader | Tilpasses | T: Temperatursensor | ||
| 1000: 1000 ml | P7: 30MPa | T6: 450 grad | IC: Intern kølespole | |||
| P8: 35MPa | T7: 500 grad | DV: nedad udladningsventil | ||||
| T8: 550 grad | LF: Flydende opladningstank | |||||
| SF: Solid opladningstank | ||||||
| CD: Autoklavlegeme afkøling | ||||||
| Et- andet | ||||||
| Parallel -seriereaktor | ||||||||
| Specifikation | Kapacitet | Maksimalt tryk | Maksimal temperatur | Materiale | Standardkonfiguration | Slags | Station | Valgfri interface og konfiguration |
| MSI: Intelligent | 10: 10 ml | P2: 5MPa | T1: 100 grader | SS1: Rustfrit stål 316L | R: Squib -ventil SV: Sikkerhedsventil |
L: Sammenhængende type | 2: 2 station | S: samplingsventil |
| MSP: Intelligent | 20: 20 ml | P3: 10MPa | T2: 200 grad | HC1: Hastelloy C -27 | D: med flere fælder | 4: 4 station | BS: Afbalanceret tilbagesvalingsprøveudtagning | |
| MSG: Generel type | 25: 25 ml | P4: 15MPa | T3: 300 grader | TA2: Titaniumlegering TA2 | E: Multibit -type | 6: 6 station | PI: tryksensor | |
| NSI: Intelligent | 50: 50 ml | P5: 20MPa | T4: 350 grad | ZR1: Zirconium 702 | DP: Digital trykmåler | |||
| NSC: Klassisk type | 100: 100 ml | P6: 25MPa | T5: 400 grader | Tilpasses | T: Temperatursensor | |||
| NSG: Generel type | 300: 300 ml | P7: 30MPa | T6: 450 grad | IC: Intern kølespole | ||||
| NSP intelligent | 500: 500 ml | P8: 35MPa | T7: 500 grad | DV: nedad udladningsventil | ||||
| T8: 550 grad | LF: Flydende opladningstank | |||||||
| SF: Solid opladningstank | ||||||||
| Et- andet | ||||||||
Design og principper for drift
SHPRS er kompakte enheder, der kan modstå høje temperaturer og tryk. Deres design inkluderer typisk et trykbeholder, varmeelementer, temperatur- og trykstyringssystemer og undertiden omrøringsmekanismer til blanding af reaktanter. Trykbeholderen er normalt lavet af materialer med høj styrke, såsom rustfrit stål eller titanium, der er i stand til at udholde de strenge forhold inde i reaktoren.
◆ TrykfartøjTrykfartøjet er hjertet af SHPR. Det er et forseglet kammer, hvor reaktionen finder sted. Skibet skal være i stand til at modstå det indre tryk genereret af reaktionen såvel som de eksterne kræfter, der kan anvendes under drift. Tykkelsen og materialet i fartøjet beregnes omhyggeligt for at sikre dets strukturelle integritet under alle driftsbetingelser. ◆ OpvarmningselementerVarmeelementer bruges til at hæve temperaturen inde i reaktoren til det ønskede niveau. Disse elementer kan være elektriske varmeapparater, dampjakker eller andre varmeoverførselsmedier. Valget af opvarmningsmetode afhænger af de specifikke krav til reaktionen, herunder det ønskede temperaturområde, reaktanternes art og reaktorens størrelse og design. |
|
|
|
◆ Temperatur- og trykstyringssystemerSHPRS er udstyret med sofistikerede temperatur- og trykstyringssystemer for at opretholde de ønskede reaktionsbetingelser. Disse systemer bruger sensorer til at overvåge reaktorens indre temperatur og tryk og justere opvarmningselementerne og trykaflastningsventilerne i overensstemmelse hermed. Præcisionen af disse kontrolsystemer er afgørende for at sikre nøjagtigheden og reproducerbarheden af eksperimentelle resultater. ◆ omrøringsmekanismerI nogle SHPR'er bruges omrøringsmekanismer til at blande reaktanterne og sikre ensartet opvarmning og reaktion i hele fartøjet. Disse mekanismer kan være magnetiske omrørere, pumpehjulsrør eller andre typer agitatorer. Valget af omrøringsmetode afhænger af viskositeten af reaktanterne, den ønskede blandingseffektivitet og reaktorens design. |
Teknisk fordel
Små højtryksreaktorer (små højtryksreaktorer) med dets unikke tekniske design inden for kemi, materialer, energi og andre felter for at vise betydelige fordele. Følgende er en detaljeret analyse fra kerneydelse, eksperimentel effektivitet, sikkerhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse og energibesparelse af fire dimensioner:
► Kernepræstationsfordele
1) Ekstreme forhold tolerance
Højtryksevne: Det kan modstå adskillige MPA-tryk for at imødekomme behovene ved højtrykskatalyse, polymerisation og andre reaktioner.
Stabilitet med høj temperatur: Brug af høj temperaturresistente legeringer (såsom Hastelloy, Inconel) eller sammensatte materialer, den højeste modstand temperatur op til 500 grader eller mere.
Korrosionsbestandighed: Tilpassede foringer eller belægninger (f.eks. PTFE, PFA) er tilvejebragt til ætsende medier, såsom stærke syrer, alkalier og organiske opløsningsmidler.
2) Præcis processtyring
Parameterjusteringsnøjagtighed: Temperaturkontrol ± 1 grad, trykstyring ± 0. 1MPa, hastighedskontrol ± 1 rpm.
Overvågningssystem i realtid: Integreret temperatur, tryk, pH, ledningsevne og andre flerparametersensorer, data gennem den digitale skærm eller trådløs transmission til pc'en.
► Eksperimentel effektivitetsforbedring
1) Reaktionsacceleration
Mikropreaktordesign: Ved at reducere størrelsen på reaktionskammeret (f.eks. 0. 1-100 ml) øges molekylær kollisionsfrekvens, og reaktionstiden forkortes (10-100 gange hurtigere end den traditionelle reaktor).
Meget effektiv masseoverførsel: Optimeret omrøringsskovldesign (f.eks. Anker, propell) for at forbedre fluidblanding og forbedre reaktantudnyttelsen.
2) Fleksibilitet og udvidelsesevne
Modulært design: understøtter gratis kombination af forskellige opvarmningsmetoder (elektrisk opvarmning, oliebad, mikrobølgeovn) og omrøringsmetoder (magnetisk, mekanisk).
Udvidelige grænseflader: gasinjektion, flydende dosering, online prøveudtagning og andre grænseflader er forbeholdt til at imødekomme forskellige eksperimentelle behov.
► Forbedret sikkerhed og sikkerhed
1) Flere beskyttelsesmekanismer
Trykaflastningssystem: udstyret med sikkerhedsventiler, bruddiske, trykaflastningsfilm osv. For at forhindre overtrykseksplosion.
Beskyttelse af temperatur abnormitet: overophedning af automatisk udjævning, afkølingscyklus, nedlukningsfunktion.
Mekanisk tætning: Dobbelt ende ansigt Mekanisk tætning eller magnetisk koblingsdrev vedtages for at undgå risikoen for lækage.
2) Betjeningssikkerhedsforbedring
Eksplosionssikkert design: Eksplosionssikker motor, eksplosionssikker koblingsboks, eksplosionssikkert kontrolskab, egnet til brandfarligt og eksplosivt miljø.
Automationskontrol: PLC/DCS -system realiserer fjernovervågning og drift, hvilket reducerer manuel indgriben.
Anvendelser af små højtryksreaktorer
SHPRS har en bred vifte af applikationer inden for forskellige videnskabelige og industrielle områder. Nogle af de mest betydningsfulde applikationer diskuteres nedenfor.
● Petroleum og geotermisk forskning
SHPR'er bruges i olie- og geotermisk forskning til at simulere de høje temperatur- og trykforhold, der findes i underjordiske reservoirer. Dette giver forskere mulighed for at studere opførslen af kulbrinter og andre geologiske væsker under reservoirbetingelser, hvilket er afgørende for at forstå reservoirdynamikken og optimere ekstraktionsprocesser. For eksempel kan SHPR'er bruges til at undersøge virkningerne af temperatur og tryk på viskositeten og strømningsegenskaberne for olie og gas.
● Mikrobiel vækst og bioteknologi
SHPR'er bruges også i mikrobiel vækst og bioteknologiske applikationer. Ved at tilvejebringe høje temperatur- og trykforhold kan disse reaktorer simulere miljøer, hvor visse mikroorganismer trives, såsom dybhavsventiler eller varme kilder. Dette gør det muligt for forskere at studere vækst, stofskifte og biprodukter af disse mikroorganismer, hvilket kan føre til opdagelsen af nye enzymer, biobrændstoffer og andre bioteknologiske produkter.
● Kemisk syntese og katalyse
SHPR'er er værdifulde værktøjer i kemisk syntese og katalyseforskning. Højtemperatur- og trykforholdene kan øge reaktiviteten af visse forbindelser, hvilket gør det muligt at syntetisere nye materialer eller katalysere reaktioner, der ellers er vanskelige eller umulige at opnå. For eksempel kan SHPR'er bruges til at syntetisere højtydende polymerer, katalysatorer og farmaceutiske stoffer.
● Nuklear teknik og sikkerhed
SHPRS spiller en afgørende rolle i nuklear teknik og sikkerhedsforskning. De kan bruges til at simulere forholdene inde i atomreaktorer, hvilket giver forskere mulighed for at studere opførsel af nukleare brændstoffer og kølevæske under ekstreme forhold. Dette er vigtigt for at sikre sikkerheden og pålideligheden af atomkraftværker og udvikle nye nukleare teknologier.
● Materialsvidenskab og teknik
SHPRS bruges også i materialevidenskabelig forskning og teknisk forskning. Ved at udsætte materialer for høje temperatur- og trykforhold kan forskere undersøge deres mekaniske egenskaber, fasetransformationer og kemiske reaktioner. Denne information er afgørende for at udvikle nye materialer med forbedrede ydelsesegenskaber, såsom højere styrke, bedre korrosionsbestandighed eller forbedret termisk ledningsevne.
Innovationer inden for lille højtryksreaktorteknologi
De seneste fremskridt inden for SHPR -teknologi har ført til udviklingen af nye reaktordesign og driftsprincipper, der forbedrer ydelsen og alsidigheden af disse enheder. Nogle af de mest markante innovationer diskuteres nedenfor.
|
|
◆ Avancerede opvarmnings- og kølesystemerDer er udviklet nye opvarmnings- og kølesystemer for at forbedre temperaturkontrol og energieffektivitet af SHPRS. Disse systemer bruger avancerede materialer og design til at opnå hurtigere opvarmnings- og afkølingshastigheder, mere præcis temperaturstyring og reduceret energiforbrug. For eksempel kan mikrobølgevarmesystemer bruges til hurtigt at varme reaktanter til høje temperaturer, mens kryogene kølesystemer kan bruges til at opretholde lave temperaturer for specifikke reaktioner.
◆ HøjtryksvæskehåndteringssystemerFremskridt i højtryksvæskehåndteringssystemer har gjort det muligt at betjene SHPR'er med endnu højere tryk end før. Disse systemer bruger specialiserede pumper, ventiler og tætninger for at sikre, at reaktoren kan modstå det ekstreme interne tryk genereret af reaktionen. Dette giver forskere mulighed for at studere reaktioner under forhold, der tidligere var umulige at opnå. |
◆ Overvågnings- og kontrolsystemer i situDer er udviklet nye in-situ-overvågnings- og kontrolsystemer til at tilvejebringe realtidsdata om reaktionsbetingelserne inde i reaktoren. Disse systemer bruger sensorer og dataindsamlingsteknikker til at måle temperatur, tryk, reaktantkoncentrationer og andre relevante parametre. Dataene kan bruges til at justere reaktorens driftsbetingelser i realtid, hvilket sikrer, at reaktionen fortsætter som forventet og optimerer udbyttet og renheden af produkterne.
◆ Modulære og tilpasselige designModulære og tilpasselige design har gjort SHPRS mere alsidige og tilpasningsdygtige til forskellige forskningsbehov. Disse design giver forskere mulighed for at konfigurere reaktorens komponenter og driftsparametre til at matche de specifikke krav i deres eksperimenter. For eksempel kan reaktorer udstyres med forskellige omrøringsmekanismer, opvarmningselementer og trykstyringssystemer til at rumme en lang række reaktantegenskaber og reaktionsbetingelser. |
|
Konklusion
Små højtryksreaktorer er kraftfulde værktøjer, der gør det muligt for forskere at udføre eksperimenter under ekstreme forhold, der efterligner miljøer i den virkelige verden. Deres design- og driftsprincipper er blevet forfinet gennem årene, hvilket fører til betydelige fremskridt inden for reaktorpræstation og alsidighed. Med fortsat udvikling inden for reaktorteknologi, materialer og driftsprincipper ser SHPRS fremtid lovende ud med udvidede applikationer inden for industri og forskning.
Populære tags: Lille højtryksreaktor, Kina små højtryksreaktorproducenter, leverandører, fabrik
Et par af
Separatorisk tragtsætSend forespørgsel


















