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公开(公告)号:CN112423418B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010864684.5
申请日:2020-08-25
申请人: 昆明理工大学 , 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 , 宁波巨谷智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种流体物料微波加热装置及其智能控制方法,其中,微波处理装置包括微波谐振加热腔体、设置在加热腔体内的料液管、按一定间距垂直设置在加热腔体上的多个微波发生器、与微波发生器连接的监控系统;其智能控制方法为采用PID算法或其他算法将微波输功率与测到的反应体系温度与设定的温度之间的差值进行耦合,通过调整每个磁控管的输入功率逐步逼近每个部位的设定温度。本发明属于连续管道化反应方式,加热速度快,反应管道内料液温度梯度可控,出口料液温度可长期稳定在设定值正负0.5℃以内,使产品批次稳定性大幅度提高。适用于有机合成、流体杀菌、废水处理、粉体制备等多个领域。
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公开(公告)号:CN114950106A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111368063.9
申请日:2021-11-18
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明属于微流体技术领域,具体涉及一种基于尾气污染物吸收脱除处理低浓度氮氧化物装置及方法。本发明针对王水溶解贵金属产生的氮氧化物气体,采用微流体溶液处理,氧化还原效率高,且反应时间大大缩短,并且采用微反应器中的微通道内形成泰勒气泡进行快速传质,可避免难以达到气液吸收平衡等问题,由于微反应器的微通道的物理尺寸缩小到微米甚至纳米级别,使得流体物理量如温度、压力、浓度、和密度等的梯度急速增加,导致传热传质推动力的大大增加,可使传热系数提高一个数量级而传质时间降低了一个数量级,通过反应速度的提高,反应设备以及反应体系可大大缩减,使得反应过程的安全性大大提高,用地投资大大节约,消耗材料大大减少。
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公开(公告)号:CN112423418A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010864684.5
申请日:2020-08-25
申请人: 昆明理工大学 , 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 , 宁波巨谷智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种微波加热流体物料的装置及其智能控制方法,其中,微波处理装置包括微波谐振加热腔体、设置在加热腔体内的料液管、按一定间距垂直设置在加热腔体上的多个微波发生器、与微波发生器连接的监控系统;其智能控制方法为采用PID算法或其他算法将微波输功率与测到的反应体系温度与设定的温度之间的差值进行耦合,通过调整每个磁控管的输入功率逐步逼近每个部位的设定温度。本发明属于连续管道化反应方式,加热速度快,反应管道内料液温度梯度可控,出口料液温度可长期稳定在设定值正负0.5℃以内,使产品批次稳定性大幅度提高。适用于有机合成、流体杀菌、废水处理、粉体制备等多个领域。
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