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公开(公告)号:CN116037047A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310030199.1
申请日:2023-01-09
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01J19/18 , H01M10/0525 , H01M4/525 , H01M4/505
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料前驱体制备方法及导流筒式合成釜,其中导流筒式合成釜包括釜体、安装在釜体上的驱动机构、设置在釜体内与驱动机构联动的搅拌器,釜体内固定连接有导流筒,釜体上还安装有升降机构,导流筒内设置有与升降机构联动的升降筒;导流筒沿周向开设有若干用于物料循环的窗口,升降筒与窗口配合,并通过升降调整窗口形成的物料通道的下沿高度。而制备方法基于该导流筒式合成釜,且结合能量因子与单位体积功率调控的方法。本发明能够解决导流筒式合成釜由于不能够根据液位来调整窗口与液位的距离,导致不能够形成很好的循环流,容易导致结晶颗粒团聚以及膜管的堵塞,以及颗粒粒径分布较宽、产品品质较差等问题。
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公开(公告)号:CN111215015B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201911425957.X
申请日:2019-12-26
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01J19/18 , B01J10/00 , B01F27/80 , B01F27/93 , B01F35/71 , B01F27/1152 , B01J4/00 , C12M1/06
摘要: 本发明公开了一种粘稠流体混合和气体分散专用搅拌装置,包括上部的驱动机构(1)、盛装介质的搅拌釜、由驱动机构伸入釜内的轴(2)以及安装定位于轴(2)下端的搅拌器(3),在搅拌器(3)下方配置气体分布器(4),通过搅拌器(3)的专门设计配合其下方的气体分布器(4),既可以提高气液传质能力,又可以加强流体的混合效率,解决了高粘度介质混合和气体分散的问题,适用于粘稠性物料的通风搅拌发酵过程,同样也适用于加氢反应、氧化反应等其它气液反应过程,使其具有高效的混合性能及气体分散传质性能。
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公开(公告)号:CN111659157B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010643142.5
申请日:2020-06-30
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01D11/04 , B01J19/18 , B01J19/00 , C07D223/10
摘要: 本发明公开了一种反萃取旋转阀搅拌装置,包括下部的驱动机构(1)和上部的反萃萃塔(5),在反萃萃塔(5)中下部安装有旋转阀搅拌器(4),反萃萃塔(5)下端法兰与安装底盖(3)密封连接,旋转阀搅拌器(4)由驱动机构(1)从下侧伸入的搅拌轴驱动,搅拌轴与安装底盖(3)交汇处配置了密封机构(2),在与旋转阀搅拌器(4)对应外围的反萃萃塔(5)管壁上对称开有相对的两个侧向入口(52)和相对的两个侧向出口(53),旋转阀搅拌器(4)上方对应的是反萃萃塔的上方入口(51),本发明可带来产品质量的提升和生产成本的下降。
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公开(公告)号:CN114149033B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210120568.1
申请日:2022-02-09
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/525 , C01G53/00 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了锂离子电池三元前驱体及其制备方法、制备装置,三元前驱体的化学通式为NixCoyMnz(OH)2,其中,0.5≤x≤0.9,0.05≤y≤0.3,x+y+z=1,其中,大颗粒三元前驱体的D50粒径为10.0~16.0μm,小颗粒三元前驱体的D50粒径为3.0~6.0μm,径距为0.2~0.8。通过分阶段EDCF调控晶体的成核和生长过程,可以获得特定要求的晶体粒径以及无开裂现象的致密颗粒,并且采用圆盘,斜叶和弧面相结合,弧形曲面能够有效降低局部区域的湍动能耗散率。从而制备的锂离子电池三元前驱体粒径分布集中,径距更窄,压实密度更高,外观均匀无开裂现象。
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公开(公告)号:CN111215015A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911425957.X
申请日:2019-12-26
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明公开了一种粘稠流体混合和气体分散专用搅拌装置,包括上部的驱动机构(1)、盛装介质的搅拌釜、由驱动机构伸入釜内的轴(2)以及安装定位于轴(2)下端的搅拌器(3),在搅拌器(3)下方配置气体分布器(4),通过搅拌器(3)的专门设计配合其下方的气体分布器(4),既可以提高气液传质能力,又可以加强流体的混合效率,解决了高粘度介质混合和气体分散的问题,适用于粘稠性物料的通风搅拌发酵过程,同样也适用于加氢反应、氧化反应等其它气液反应过程,使其具有高效的混合性能及气体分散传质性能。
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公开(公告)号:CN117809771A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311464081.6
申请日:2023-11-06
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 浙江长城搅拌设备股份有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种电池材料前驱体的共沉淀过程优化与放大的方法及装置。所述优化与放大方法包括以下步骤:建立共沉淀釜的几何模型,对几何模型进行网格划分,计算得到反应釜中不同位置下的流场参数;构建共沉淀过程的群体平衡模型和共沉淀过程的反应釜内的微观混合模型;将群体平衡模型与反应釜中不同位置下的流场参数耦合,得到晶体大小与分布在时空的变化结果;将微观混合模型与反应釜中不同位置下的流场参数耦合,得到组分浓度结果;依据耦合结果,进行电池材料前驱体的共沉淀过程的优化与放大。本发明提供的方法,优化了电池材料前驱体的制备过程中的操作条件及设备结构,并进行了科学放大,对于精准获得高质量电池材料前驱体产品具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114149033A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202210120568.1
申请日:2022-02-09
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了锂离子电池三元前驱体及其制备方法、制备装置,三元前驱体的化学通式为NixCoyMnz(OH)2,其中,0.5≤x≤0.9,0.05≤y≤0.3,x+y+z=1,其中,大颗粒三元前驱体的D50粒径为10.0~16.0μm,小颗粒三元前驱体的D50粒径为3.0~6.0μm,径距为0.2~0.8。通过分阶段EDCF调控晶体的成核和生长过程,可以获得特定要求的晶体粒径以及无开裂现象的致密颗粒,并且采用圆盘,斜叶和弧面相结合,弧形曲面能够有效降低局部区域的湍动能耗散率。从而制备的锂离子电池三元前驱体粒径分布集中,径距更窄,压实密度更高,外观均匀无开裂现象。
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公开(公告)号:CN111659157A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010643142.5
申请日:2020-06-30
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01D11/04 , B01J19/18 , B01J19/00 , C07D223/10
摘要: 本发明公开了一种反萃取旋转阀搅拌装置,包括下部的驱动机构(1)和上部的反翠塔(5),在反翠塔(5)中下部安装有旋转阀搅拌器(4),反翠塔(5)下端法兰与安装底盖(3)密封连接,旋转阀搅拌器(4)由驱动机构(1)从下侧伸入的搅拌轴驱动,搅拌轴与安装底盖(3)交汇处配置了密封机构(2),在与旋转阀搅拌器(4)对应外围的反翠塔(5)管壁上对称开有相对的两个侧向入口(52)和相对的两个侧向出口(53),旋转阀搅拌器(4)上方对应的是反翠塔的上方入口(51),本发明可带来产品质量的提升和生产成本的下降。
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公开(公告)号:CN208346149U
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201820522222.3
申请日:2018-04-08
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本实用新型公开了一种高密度发酵过程中的搅拌式反应器,包括位于釜口法兰(6)上部的电动机(1)、减速机(2)、联轴器(3)、机架(4)和机械密封(5)以及伸入釜内的搅拌轴(7)和搅拌器等,沿搅拌轴(7)从上至下配置有两层上翻式曲线圆盘涡轮奖(8)、分布器(9)、中间轴承(10)、上翻式曲线圆盘涡轮奖(8)和径流曲线圆盘涡轮桨(11)以及最下部的分布器(9),在釜外配置有空压机(12)连通釜内的分布器(9),在连通管线接近空压机附近设计有补料口,本实用新型较现有产品可以提高传质和混合性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118821503A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411311860.7
申请日:2024-09-20
申请人: 浙江长城搅拌设备股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种聚乙烯醇树脂聚合釜内流动特性的仿真模拟方法,属于化学原料加工技术领域,方法包括如下步骤:获取多组不同的聚合釜‑搅拌桨组合并构建对应的三维仿真模型;选择物料模型和流体模型对获得的聚合釜‑搅拌桨组合进行压力速度耦合求解,基于获得的最佳性能的聚合釜‑搅拌桨组合,计算只有聚合物作为介质的稳态流场,将得到的稳态流场作为初始值进行非稳态计算,进而得到物料模型的停留时间分布;通过实验对仿真结果进行验证。本申请的有益效果:本申请通过对聚合釜内流体的流动特性进行仿真模拟,设计出符合中高黏特种PVA树脂生产用连续搅拌式聚合釜及搅拌桨结构,能够实现物料的搅拌均匀,且传热效率高。
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