Химический реактор для проведения процессов в гетерогенных средах

Изобретение относится к конструкциям реакционных аппаратов малого объема периодического действия и может использоваться для получения смесей горячего отверждения различного назначения. Химический реактор для проведения процессов в гетерогенных средах, содержит корпус с теплообменной рубашкой, нагревательный элемент, установленный в теплообменной рубашке, крышку, загрузочный и разгрузочный патрубки, механизм вращения, вал которого установлен внутри корпуса вдоль продольной оси, якорную мешалку, установленную в нижней части вала, лопасти, установленные выше мешалки перпендикулярно валу с зазором по отношению к внутренней стенке корпуса, хвостовик которых имеет кручение относительно плоскости основания на 40…50°, последовательно соединенные датчик температуры и блок управления, при этом датчик температуры установлен в корпусе реактора между якорной мешалкой и лопастями, и блок ввода данных, выход которого соединен со вторым входом блока управления, причем первый выход блока управления соединен с механизмом вращения, а второй выход - с нагревательным элементом. Изобретение обеспечивает повышение эффективности гомогенизации компонентов реакционной смеси и оптимизацию температурный режим технологического процесса. 1 ил.

 

Изобретение относится к конструкциям реакционных аппаратов малого объема периодического действия и может использоваться для получения смесей горячего отверждения различного назначения.

Известен химический реактор для проведения гетерогенных процессов, содержащий корпус с теплообменной рубашкой, вал с перемешивающим устройством, барботер, двухрядный змеевик, отражательные перегородки [Васильцов Э.А., Ушаков В.Г. Аппараты для перемешивания жидких сред. Справочное пособие. - Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1979, 26 с., 76 с.].

Недостатком реактора является низкая эффективность перемешивания высоковязкой жидкости с вкраплениями твердой фазы в горизонтальном направлении, обусловленная наличием теплообменного элемента в виде двухрядного змеевика внутри реакционной камеры.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является химический реактор для проведения процессов в гетерогенных средах, содержащий корпус с теплообменной рубашкой, направляющие устройства, крышку, загрузочный и разгрузочный патрубки и вал с перемешивающим устройством [патент RU 2429063, МПК: B01J 8/10, опубл. 20.09.2011 г.]. Направляющие устройства выполнены в виде радиально расположенных пластин, закрепленных на внутренней поверхности корпуса.

Недостатком реактора является низкая эффективность гомогенизации компонентов реакционной смеси, обусловленная появлением застойных зон между пластинами направляющих устройств внутри реактора, а также увеличением инерционности системы при поддержании заданного температурного режима в связи с использованием теплообменной рубашки с патрубками для подвода и отвода теплоносителя.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности гомогенизации компонентов реакционной смеси за счет исключения застойных зон внутри реактора и использования малоинерционного разогрева при получении образцов герметизирующих материалов.

Технический результат достигается тем, что в химическом реакторе для проведения процессов в гетерогенных средах, содержащем корпус с теплообменной рубашкой, крышку, загрузочный и разгрузочный патрубки, механизм вращения, на оси которого установлен вал вдоль продольной оси корпуса, последовательно соединенные датчик температуры и блок управления, дополнительно в нижней части вала установлена якорная мешалка, выше которой дополнительно установлены перпендикулярно валу, по меньшей мере, две лопасти, хвостовик которых имеет кручение относительно плоскости основания на 40…50°, при этом лопасти установлены с заданным зазором по отношению к внутренней стенке корпуса, датчик температуры установлен в корпусе реактора между якорной мешалкой и дополнительно установленными лопастями, в теплообменной рубашке установлен нагревательный элемент, дополнительно введен блок ввода данных, выход которого соединен со вторым входом блока управления, первый выход блока управления соединен с механизмом вращения, а второй выход - с нагревательным элементом.

Сущность изобретения заключается в том, что в нижней части вала установлена якорная мешалка, выше которой дополнительно установлены перпендикулярно валу, по меньшей мере, две лопасти, хвостовик которых имеет кручение относительно плоскости основания на 40…50°, при этом лопасти установлены с заданным зазором по отношению к внутренней стенке корпуса, датчик температуры установлен в корпусе реактора между якорной мешалкой и дополнительно установленными лопастями, в теплообменной рубашке установлен нагревательный элемент, дополнительно введен блок ввода данных, выход которого соединен со вторым входом блока управления, первый выход блока управления соединен с механизмом вращения, а второй выход - с нагревательным элементом.

Известно, что установление лопастей под углом 40…50° позволяет достичь некоторого повышения интенсивности перемешивания за счет усиления осевого потока [Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В двух книгах. М: Химия, 1981. 812 с.]. Установленная якорная мешалка и дополнительно установленные перпендикулярно валу, по меньшей мере, две лопасти, хвостовик которых имеет кручение относительно плоскости основания на 40…50° позволяют значительно интенсифицировать движение твердых кусков и вязкой жидкости вблизи стенки реактора в двух плоскостях без перегрева материала. Именно такое расположение якорной мешалки и дополнительно установленных лопастей, обеспечивающее движение жидкости в горизонтальном и вертикальном направлениях, обеспечивает высокую эффективность гомогенизации реакционной смеси.

Дополнительно установленные лопасти расположены с заданным зазором по отношению к внутренней стенке реактора, который может быть рассчитан как отношение диаметра мешалки d к внутреннему диаметру D реактора d/D=0,7-0,9, при этом именно такой зазор позволяет достичь высокой эффективности гомогенизации компонентов вблизи внутренней стенки [Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В двух книгах. М.: Химия, 1981. 812 с.].

Установление датчика температуры в корпусе реактора между якорной мешалкой и дополнительно установленными лопастями обеспечивает наиболее точное определение температуры в центре реактора для своевременного включения механизма вращения, так как нагревание и последующее размягчение твердых исходных ингредиентов происходит от стенок вглубь реактора.

Введение блока ввода данных позволяет задавать необходимые параметры технологического процесса: температуру внутри реактора, при которой происходит размягчение исходного материала и температуру расплавленной смеси ингредиентов, при которой происходит химическая реакция. Выход блока ввода данных соединен с входом блока управления, первый выход блока управления соединен с механизмом вращения, а второй выход - с нагревательным элементом, установленным в теплообменной рубашке для снижения инерционности системы. Такое последовательное соединение дает возможность формировать и подавать команды на отключение или включение нагрева нагревательному элементу и на включение механизма вращения при достижении температуры размягчения исходных ингредиентов, что обеспечивает высокую эффективность гомогенизации.

Химический реактор для проведения процессов в гетерогенных средах представлен на фиг., где обозначено: 1 - корпус реактора; 2 - теплообменная рубашка; 3 - нагревательный элемент; 4 - загрузочный патрубок; 5 - разгрузочный патрубок; 6 - вал мешалки; 7 - якорная мешалка; 8 - дополнительно установленные лопасти; 9 - датчик температуры; 10 - блок управления; 11 - блок ввода данных; 12 - механизм вращения.

Назначение нагревательного элемента 3, якорной мешалки 7, дополнительно установленных лопастей 8, датчика температуры 9, механизма вращения 12 ясны из их названия. Они могут быть выполнены с использованием известных технических элементов.

Химический реактор работает следующим образом: в реактор через загрузочный патрубок 4 загружаются жидкие и твердые исходные ингредиенты. В блок ввода данных 11 вводятся исходные данные: t1 - температура внутри реактора, при которой происходит размягчение исходного материала, и t2 - температура расплавленной смеси ингредиентов, при которой происходит химическая реакция, например, для смеси битумно-полимерных композитов t1=70°C, t2≈120-170°C [Платонов А.П. Полимерные материалы в дорожном и аэродромном строительстве. - М.: Транспорт, 1994. 157 с.]. Включают нагревательный элемент 3, с датчика температуры 9 поступает сигнал на блок управления и при достижении температуры внутри химического реактора до температуры t1 в блоке управления формируется команда на включение механизма вращения 12. Начинается процесс перемешивания реакционной смеси. Нагрев реакционной смеси продолжается до заданной температуры t2. При достижении температуры t2 эффективность гомогенизации становится максимальной и в блоке управления формируется команда на отключение или включение нагрева нагревательному элементу для поддержания данной температуры до окончания химических реакций, протекающих в гомогенизированной реакционной смеси в изотермических условиях. По окончании процесса нагрев реактор и механизм вращения отключают, и смесь горячего отверждения выводят из реактора через разгрузочный патрубок 4.

Химический реактор для проведения процессов в гетерогенных средах, содержащий корпус с теплообменной рубашкой, крышку, загрузочный и разгрузочный патрубки, механизм вращения, вал которого установлен внутри корпуса вдоль продольной оси, последовательно соединенные датчик температуры и блок управления, отличающийся тем, что в нижней части вала установлена якорная мешалка, выше которой дополнительно установлены перпендикулярно валу, по меньшей мере, две лопасти, хвостовик которых имеет кручение относительно плоскости основания на 40…50°, при этом лопасти установлены с заданным зазором по отношению к внутренней стенке корпуса, датчик температуры установлен в корпусе реактора между якорной мешалкой и дополнительно установленными лопастями, в теплообменной рубашке установлен нагревательный элемент, дополнительно введен блок ввода данных, выход которого соединен со вторым входом блока управления, первый выход блока управления соединен с механизмом вращения, а второй выход - с нагревательным элементом.



 

Похожие патенты:

Изобретение раскрывает способ для увеличения количества дизельного топлива, в котором вода, барботируемая воздухом в присутствии фермента, содержащего липазу, цеолит, смешивается с метанолом, причем вода содержит активный кислород и гидроксильный радикал; полученная жидкая смесь и исходное дизельное топливо смешиваются для того, чтобы подготовить эмульсию; и эта эмульсия и содержащий двуокись углерода газ вводятся в контакт друг с другом, причем способ дополнительно содержит извлечение газа, содержащего двуокись углерода из газообразного продукта сгорания.

Изобретение относится к химической, полупроводниковой и оптической промышленности и может быть использовано при изготовлении кварцевого стекла, оптики, световодов.

Изобретение относится к центробежному массообменному аппарату, предназначенному для проведения процессов, осложненных химическими превращениями в системах «жидкость - жидкость».

Изобретение может быть использовано для регенерации борогидрида натрия, используемого в качестве носителя водорода. Способ производства борогидрида натрия NaBH4 включает введение в реакцию метабората натрия NaBO2 и гранулированного алюминия в водородной атмосфере.

Изобретение раскрывает аппарат (10; 110; 210; 310) для производства твердого топлива, включающий в себя: средство (10А; 210A; 310A) для изготовления смеси, выполненное чтобы изготавливать смесь (3) путем перемешивания горючих отходов (1), содержащих влагу, и дегидрирующего агента (2), служащего для ускорения удаления влаги из горючих отходов; средство (30; 130; 230) для хранения смеси, выполненное в виде цилиндра и с возможностью его вращения, и с возможностью хранения смеси (3) во внутреннем пространстве (30S; 130S, 230S); средство (33) для забора воздуха, выполненное с возможностью подачи атмосферного воздуха в средство для хранения смеси; средство (41; 241) отвода воздуха, выполненное с возможностью выпуска отработавшего воздуха из средства для хранения смеси; приводное устройство (51; 151; 251), выполненное с возможностью вращения средства для хранения смеси; средство (60; 160; 260) управления, выполненное с возможностью управления работой приводного устройства; и средство (72; 272) для измельчения, выполненное с возможностью измельчения смеси (3), содержащейся в средстве для хранения смеси, при этом дегидрирующий агент представляет собой вещество для обработки, изготовленное из эмульсии, содержащей синтетическую смолу; и средство для измельчения размещено вдоль внутренней периферийной стены (31; 231) средства для хранения смеси и выполнено с возможностью перемещения смеси (3) вверх во внутреннем пространстве и с обеспечением смеси (3) возможности свободного падения сверху во внутреннем пространстве с помощью вращения средства для хранения смеси.

Изобретение относится к полиуретановым лакам и способу его получения и может быть использовано для защиты металлических, бетонных, железобетонных и деревянных строительных конструкций, морских сооружений, внутреннего и наружного покрытия трубопроводов и емкостей, насосно-компрессорного оборудования при добыче и транспортировке нефти и газа от воздействия атмосферных и агрессивных сред.

(57) Настоящее изобретение относится к реактору (1) для сепарации вещества, включенного в составной материал. Реактор включает по меньшей мере одну реакционную камеру (2) и по меньшей мере один ротор (3), причем упомянутая реакционная камера (2) включает по меньшей мере один корпус (6, 6а, 6b, 7), который уплотнен относительно окружающей среды и имеет по меньшей мере одно входное отверстие (8), а также по меньшей мере одно выходное отверстие (9).

Изобретение относится к конструкциям химических реакторов с механическими перемешивающими устройствами и может быть использовано в химических и смежных с ней промышленностях для проведения различных каталитических процессов, в частности для жидкофазной очистки стирольной фракции от примеси фенилацетилена методом каталитического селективного гидрирования стирольной фракции.

Изобретение относится к оборудованию для реализации различных способов проведения тепловой обработки и концентрирования текучих продуктов. Устройство включает подшипниковый узел 1 с вертикальным приводным валом 2 и приводом, нагреватель.

Изобретение относится к устройству для осуществления пиролиза биомассы. .

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для приготовления эмульсий, смесей, перемешивания различных жидкостей и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Наверх