Небольшой реактор высокого давления
video

Небольшой реактор высокого давления

1. Большой реактор
A.NS -серия реактор магнитной мешалки: 10м -1000 ML
B.MS -серия Механический реактор перемешивания: 25 мл -1000 ML
C.Parallel Series Reactor: 10ml -500 Ml
2. Пилот -реактор
3. Материал: нержавеющая сталь/Hastelloy/Titanium сплав/цирконий/настраиваемый
Отправить запрос
Теперь говорите

Описание

Технические параметры

Маленькие реакторы высокого давления(SHPR) стали важными инструментами в различных научных и промышленных областях, что позволяет исследователям проводить эксперименты в экстремальных условиях, которые имитируют реальные среды. Эти реакторы предназначены для работы при высоких температурах и давлениях, облегчая реакции, которые в противном случае трудно или невозможно достичь в обычных лабораторных установках. В этой статье мы рассмотрим дизайн, принципы работы, применения и будущие перспективы малых реакторов высокого давления.

 

Типы

NSI Magnetic Stirrer Reactor | Shaanxi achieve chem

 

MS Mechanical Stirred Reactor | Shaanxi achieve chem

Parallel Series Reactor | Shaanxi achieve chem

 

NS -серия реактор магнитной мешалки

Механический реактор серии MS серии Параллельный сериал реактор

 

Параметр
Серия NS (реактор магнитного перемешивания)
Спецификация Емкость Максимальное давление Максимальная рабочая температура Материал Стандартная конфигурация Дополнительный интерфейс и конфигурация
NSG: Общий тип 10: 10 мл P2: 5 МПа T1: 100 градусов SS1: нержавеющая сталь 316L R: клапан Squib S: выборка клапана
NSC: классический тип 25: 25 мл P3: 10 МПа T2: 200 градусов HC1: Hastelloy C -276 С.В.: Безопасный клапан BS: сбалансированная рефлюксная выборка
NSI: умный 50: 50 мл P4: 15 МПа T3: 300 градусов TA2: титановый сплав TA2   PI: датчик давления
NSP: Версия на большие расстояния 100: 100 мл P5: 20 МПа T4: 350 градусов ZR1: цирконий 702   DP: цифровой датчик давления
300: 300 мл P6: 25 МПа T5: 400 градусов Настраиваемый   Т: Датчик температуры
  500: 500 мл P7: 30 МПа T6: 450 градусов     IC: внутренняя охлаждающая катушка
  1000: 1000 мл P8: 35MPA T7: 500 градусов     CD: Охлаждение кузова автоклав
      T8: 550 градусов     ET: Другое

 

Серия MS (реактор механического перемешивания)
Спецификация Емкость Максимальное давление Максимальная температура Материал Стандартная конфигурация Дополнительный интерфейс и конфигурация
MSG: Общий тип 25: 25 мл P2: 5 МПа T1: 100 градусов SS1: нержавеющая сталь 316L R: клапан Squib S: выборка клапана
MSI: интеллектуально 50: 50 мл P3: 10 МПа T2: 200 градусов HC1: Hastelloy C -276 С.В.: Безопасный клапан BS: сбалансированная рефлюксная выборка
MSP: версия дальнейшего размера 100: 100 мл P4: 15 МПа T3: 300 градусов TA2: титановый сплав TA2   PI: датчик давления
300: 300 мл P5: 20 МПа T4: 350 градусов ZR1: цирконий 702   DP: цифровой датчик давления
500: 500 мл P6: 25 МПа T5; 400 градусов Настраиваемый   Т: Датчик температуры
1000: 1000 мл P7: 30 МПа T6: 450 градусов     IC: внутренняя охлаждающая катушка
  P8: 35MPA T7: 500 градусов     DV: вниз клапан разряда
      T8: 550 градусов     LF: Жидкий зарядный бак
            SF: Сплошной зарядной бак
            CD: Охлаждение кузова автоклав
            Et- Другое

 

Параллельный сериал реактор
Спецификация Емкость Максимальное давление Максимальная температура Материал Стандартная конфигурация Тип Станция Дополнительный интерфейс и конфигурация
MSI: интеллектуально 10: 10 мл P2: 5 МПа T1: 100 градусов SS1: нержавеющая сталь 316L R: клапан Squib
С.В.: Безопасный клапан
L: Согласованный тип 2: 2 Станция S: выборка клапана
MSP: интеллектуально 20: 20 мл P3: 10 МПа T2: 200 градусов HC1: Hastelloy C -27 D: с несколькими ловушками 4: 4 Станция BS: сбалансированная рефлюксная выборка
MSG: Общий тип 25: 25 мл P4: 15 МПа T3: 300 градусов TA2: титановый сплав TA2   E: Multibit Type 6: 6 Станция PI: датчик давления
NSI: умный 50: 50 мл P5: 20 МПа T4: 350 градусов ZR1: цирконий 702       DP: цифровой датчик давления
NSC: классический тип 100: 100 мл P6: 25 МПа T5: 400 градусов Настраиваемый       Т: Датчик температуры
NSG: Общий тип 300: 300 мл P7: 30 МПа T6: 450 градусов         IC: внутренняя охлаждающая катушка
NSP интеллектуально 500: 500 мл P8: 35MPA T7: 500 градусов         DV: вниз клапан разряда
      T8: 550 градусов         LF: Жидкий зарядный бак
                SF: Сплошной зарядной бак
                Et- Другое

 

Дизайн и принципы работы

SHPR - это компактные устройства, которые могут выдерживать высокие температуры и давление. Их конструкция, как правило, включает в себя сосуд под давлением, нагревательные элементы, системы контроля температуры и давления, а иногда и механизмы перемешивания для смешивания реагентов. Сосуд с давлением обычно изготовлен из высокопрочных материалов, таких как нержавеющая сталь или титан, способные пережить строгие условия внутри реактора.

◆ Судно под давлением

Сосуд давления - это сердце SHPR. Это герметичная камера, где происходит реакция. Сосуд должен быть способен противостоять внутреннему давлению, создаваемому реакцией, а также внешних сил, которые могут применяться во время работы. Толщина и материал сосуда тщательно рассчитываются, чтобы обеспечить ее структурную целостность при всех условиях эксплуатации.

◆ Нагревательные элементы

Элементы отопления используются для повышения температуры внутри реактора до желаемого уровня. Этими элементами могут быть электрические обогреватели, паровые куртки или другие теплопередачи. Выбор метода нагрева зависит от конкретных требований реакции, включая желаемый диапазон температур, характер реагентов и размер и конструкцию реактора.

Small high pressure reactors | Shaanxi achieve chem

Small high pressure reactors | Shaanxi achieve chem

◆ Системы контроля температуры и давления

SHPR оснащены сложными системами температуры и контроля давления для поддержания желаемых условий реакции. Эти системы используют датчики для контроля внутренней температуры и давления реактора и соответствующим образом отрегулируют элементы нагрева и сброс давления. Точность этих систем управления имеет решающее значение для обеспечения точности и воспроизводимости экспериментальных результатов.

◆ Механизмы перемешивания

У некоторых SHPR механизмы перемешивания используются для смешивания реагентов и обеспечения равномерного нагрева и реакции по всему сосуду. Этими механизмами могут быть магнитные мешалки, перерывы рабочего колеса или другие виды агитаторов. Выбор метода перемешивания зависит от вязкости реагентов, желаемой эффективности смешивания и конструкции реактора.

Техническое преимущество

Небольшие реакторы высокого давления (небольшие реакторы высокого давления) с его уникальным техническим дизайном в области химии, материалов, энергии и других областей, чтобы показать значительные преимущества. Ниже приведен подробный анализ от основной эффективности, экспериментальной эффективности, безопасности и безопасности, защиты окружающей среды и экономии энергии четырех измерений:

► Основные преимущества производительности
1) Устойчивость к экстремальным условиям
Возможность высокого давления: он может противостоять нескольким МПА давлению, чтобы удовлетворить потребности катализа, полимеризации и других реакций высокого давления.
Высокотемпературная стабильность: использование высокотемпературных сплавов (таких как Hastelloy, Inconel) или композитные материалы, самая высокая температура выдержания до 500 градусов или более.
Коррозионная устойчивость: индивидуальные накладки или покрытия (например, PTFE, PFA) предоставляются для коррозийных сред, таких как сильные кислоты, щелочи и органические растворители.
2) Точное управление процессом
Точность регулировки параметра: контроль температуры ± 1 градус, контроль давления ± 0. 1mpa, управление скоростью ± 1 об / мин.
Система мониторинга в реальном времени: интегрированная температура, давление, рН, проводимость и другие многопараметрические датчики, данные через цифровой дисплей или беспроводная передача на ПК.
► Экспериментальное повышение эффективности
1) Реакционное ускорение
Дизайн микроректора: уменьшая размер реакционной камеры (например, 0. 1-100 Ml), частота молекулярного столкновения увеличивается, и время реакции сокращается (10-100 раз быстрее, чем традиционный реактор).
Высокоэффективный массоперенос: оптимизированная конструкция перемешивания весла (например, якорь, пропеллер) для улучшения смешивания жидкости и улучшения использования реагента.
2) Гибкость и расширяемость
Модульная конструкция: поддерживает свободную комбинацию различных методов нагрева (электрический нагрев, масляная ванна, микроволновая печь) и методы перемешивания (магнитная, механическая).
Расширяемые интерфейсы: инъекция газа, дозирование жидкости, выборка в Интернете и другие интерфейсы зарезервированы для удовлетворения различных экспериментальных потребностей.
► Усовершенствованная безопасность и безопасность
1) Многочисленные механизмы защиты
Система снятия давления: оснащена предохранительными клапанами, разрывами дисков, пленкой с освобождением от давления и т. Д. Для предотвращения взрыва избыточного давления.
Защита от аномалии температуры: перегрев автоматического выключения, цикл охлаждения, функция аварийного отключения.
МЕХАНИЧЕСКОЕ УГЛОВИЕ: Двойное конец. Механическое уплотнение или магнитное привод связи принимается, чтобы избежать риска утечки.
2) Повышение безопасности работы
Взрыв-защищенная конструкция: взрывной двигатель, взрывной соединительный соединительный шкаф, шкаф для управления взрывом, подходящий для легковоспламеняющейся и взрывоопасной среды.
Управление автоматизацией: система PLC/DCS реализует удаленный мониторинг и эксплуатацию, уменьшая ручное вмешательство.

 

Применение малых реакторов высокого давления

SHPR имеют широкий спектр применений в различных научных и промышленных областях. Некоторые из наиболее важных приложений обсуждаются ниже.

● Нефтяные и геотермальные исследования

SHPR используются в нефтяных и геотермальных исследованиях для моделирования высокой температуры и условий давления, обнаруженных в подземных резервуарах. Это позволяет исследователям изучать поведение углеводородов и других геологических жидкостей в условиях резервуара, что имеет решающее значение для понимания динамики водохранилища и оптимизации процессов экстракции. Например, SHPR можно использовать для изучения влияния температуры и давления на вязкость и свойства потока нефти и газа.

● Рост микробов и биотехнологии

SHPR также используются в приложениях микробных и биотехнологий. Предоставляя высокую температуру и условия давления, эти реакторы могут имитировать среды, в которых процветают определенные микроорганизмы, такие как глубоководные вентиляционные отверстия или горячие источники. Это позволяет исследователям изучать рост, метаболизм и побочные продукты этих микроорганизмов, которые могут привести к открытию новых ферментов, биотоплива и других биотехнологических продуктов.

● Химический синтез и катализ

SHPR являются ценными инструментами в химическом синтезе и исследованиях катализа. Высокая температура и условия давления могут повысить реактивность определенных соединений, что позволяет синтезировать новые материалы или катализировать реакции, которые в противном случае трудно или невозможно достичь. Например, SHPR можно использовать для синтеза высокопроизводительных полимеров, катализаторов и фармацевтических препаратов.

● Ядерная инженерия и безопасность

SHPR играют решающую роль в исследованиях ядерной инженерии и безопасности. Они могут быть использованы для моделирования условий внутри ядерных реакторов, позволяя исследователям изучать поведение ядерного топлива и охлаждающих жидкостей в экстремальных условиях. Это важно для обеспечения безопасности и надежности атомных электростанций и разработки новых ядерных технологий.

● Материаловая и инженерия

SHPR также используются в области материаловедения и инженерных исследований. Раскрывая материалы с высокой температурой и условиями давления, исследователи могут изучить свои механические свойства, фазовые преобразования и химические реакции. Эта информация имеет решающее значение для разработки новых материалов с улучшенными характеристиками производительности, такими как более высокая прочность, лучшая коррозионная стойкость или повышенная теплопроводность.

 

Инновации в небольших технологиях реактора высокого давления

Недавние достижения в области технологий SHPR привели к разработке новых проектов реакторов и принципов эксплуатации, которые повышают производительность и универсальность этих устройств. Некоторые из наиболее значимых инноваций обсуждаются ниже.

Small high pressure reactors | Shaanxi achieve chem

◆ Расширенные системы отопления и охлаждения

Новые системы отопления и охлаждения были разработаны для улучшения контроля температуры и энергоэффективности SHPR. Эти системы используют передовые материалы и конструкции для достижения более быстрых скоростей нагрева и охлаждения, более точного контроля температуры и снижения потребления энергии. Например, микроволновые системы нагревания могут использоваться для быстрого нагрева реагентов до высоких температур, в то время как криогенные системы охлаждения могут использоваться для поддержания низких температур для конкретных реакций.

 

◆ Системы обработки жидкости высокого давления

Достижения в системах обработки жидкости высокого давления позволили эксплуатировать SHPR с еще более высоким давлением, чем раньше. Эти системы используют специализированные насосы, клапаны и уплотнения, чтобы гарантировать, что реактор может противостоять экстремальным внутренним давлениям, создаваемым реакцией. Это позволяет исследователям изучать реакции в условиях, которые ранее невозможно было достичь.

◆ Системы мониторинга и управления на месте

Были разработаны новые системы мониторинга и контроля на месте для предоставления данных в реальном времени в условиях реакции внутри реактора. Эти системы используют датчики и методы сбора данных для измерения температуры, давления, концентраций реагента и других соответствующих параметров. Данные могут использоваться для корректировки рабочих условий реактора в режиме реального времени, гарантируя, что реакция продолжалась, как и ожидалось, и оптимизировать выход и чистоту продуктов.

 

◆ Модульные и настраиваемые конструкции

Модульные и настраиваемые проекты сделали SHPR более универсальными и адаптируемыми к различным потребностям в исследованиях. Эти проекты позволяют исследователям настраивать компоненты реактора и эксплуатационные параметры, чтобы соответствовать конкретным требованиям их экспериментов. Например, реакторы могут быть оснащены различными механизмами перемешивания, нагревательными элементами и системами управления давлением для размещения широкого диапазона свойств реагента и условий реакции.

Small high pressure reactors | Shaanxi achieve chem

Заключение

Небольшие реакторы высокого давления являются мощными инструментами, которые позволяют исследователям проводить эксперименты в экстремальных условиях, которые имитируют реальные среды. Их принципы дизайна и эксплуатации были уточнены на протяжении многих лет, что привело к значительным достижениям в области эффективности и универсальности реактора. Благодаря продолжению разработки в области технологий реакторов, материалов и принципов эксплуатации, будущее SHPR выглядит многообещающе, с расширенными применениями в промышленности и исследованиях.

 

 

горячая этикетка : Небольшой реактор высокого давления, Китай небольшие производители реакторов высокого давления, поставщики, фабрика

Отправить запрос