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公司基本資料信息
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目前微反應器在化工工藝過程的研究與開發中已經得到廣泛的應用,商業化生產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。在化工生產中,新的Miprowa技術已經可以實現每小時上萬升的流量。
微反應器的微結構大的缺點是固體物料無法通過微通道,如果反應中有大量固體產生,微通道極易堵塞,導致生產無法連續進行。
目前這一問題主要是通過改進反應器的設計來解決。例如拜耳-埃爾費爾德微技術公司開發的閥式混合器(反應器)可以用于快速沉淀反應,基于這一技術,拜耳公司成功開發了商業化生產工藝,用于生產高的性能的微米材料和納米材料。
關于微通道反應器:
將高純氫氣與連續流動的反應物在裝有催化劑的微填充床內混合并發生反應,結合全流程自動控制、在線實時檢測、樣品自動采集能功能,讓反應變得安全、有效、節能,實現本質安全,放棄了加氫反應釜,放棄了氫氣鋼瓶,反應壓力:0-10Mpa,反應溫度:室溫-200℃,快速條件篩選,公斤級生產,全自動氣液分離,可視智能化控制軟件,工藝條件可直接放大至千噸級。
通過流體微團的介觀粘性變形和分子擴散可實現反應物料間的快速微觀混合;微通道反應器具有大的比表面積,流體與器壁間有充分的接觸面積,故而使換熱效率提高,可實現反應過程中的原位有效換熱;再者通道內微小的持液量使得反應器具有明顯的安全性能。
微通道反應器是如何控制反應溫度和時間的
1 對反應溫度的控制:微反應設備極大的比表面積決定了微通道反應器有極大的換熱效率,即使是反應瞬間釋放出大量熱量,微通道反應器也可及時將其導出,維持反應溫度穩定。而在常規反應器中的強放熱反應,由于換熱效率不夠高,常常會出現局部過熱現象。而局部過熱往往導致副產物生成,這就導致收率和選擇性下降。而且,在生產中劇烈反應產生的大量熱量如果不能及時導出,會導致沖料事故甚至發生boom。
2 對反應時間的控制:常規的批次反應,往往采用將反應物逐漸滴加的方式來防止反應過于劇烈。這就使一部分物料的停留時間過長。而在很多反應中,反應物、產物、或中間過渡態產物在反應條件下停留時間一長就會導致副產物的產生,使反應收率降低。而微通道反應器采取的是微管道中的連續流動反應,可以控制物料在反應條件下的停留時間。一旦達到反應時間就立即將物料傳遞到下一步反應,或終止反應,這樣就有效避免了因反應時間長而導致的副產物。
微通道反應器應用已成趨勢
微通道反應器具有特別的通道結構,顯著提高流體混合程度,增強傳質性能,提高總傳熱效率,適用于多種低溫、高溫、高危、非均相等化學反應。微通道反應器可采用各種金屬材質及碳化硅材質加工制造,金屬材質可耐壓至10MPa。
微通道反應器根據工藝情況為客戶量身定制良好的微通道反應裝置,縮短反應時間,減少溶劑用量,提高反應選擇性,提高產品收率及產品純度,消除安全隱患,降低環境污染,完成實驗室研發到工業化生產的對接,為客戶提供服務。微通道反應器金屬有機多步化學合成,應對不穩定中間產物難題。