一种用于对苯二甲酰氯合成的自吸反应装置及方法

    公开(公告)号:CN118892801A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411323538.6

    申请日:2024-09-23

    摘要: 本发明提供了一种用于对苯二甲酰氯合成的自吸反应装置及方法,属于精细化工技术领域。本发明提供的用于对苯二甲酰氯合成的自吸反应装置及方法,包括反应釜、组合自吸桨、文丘里喷射混合器和储液槽,组合自吸桨和储液槽设置在反应釜内部,储液槽设置在组合自吸桨的上端,组合自吸桨的上端可以吸入储液槽中的溶液,并从组合自吸桨的中部流出,文丘里喷射混合器与反应釜的侧壁连通。本发明提供的用于对苯二甲酰氯合成的自吸反应装置及方法,使反应物均匀分布、充分混合,避免了从反应釜液体表面投入待反应溶液而导致的反应物混合不均匀、仅表面或浅处进行反应等问题,反应效果好,对苯二甲酰氯产量高。

    一种双循环双效制备白炭黑碳化装置及方法

    公开(公告)号:CN118807652A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410988128.7

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明涉及一种双循环双效制备白炭黑碳化装置及方法,包括碳化罐,碳化罐顶部设有二氧化碳进气口、二氧化碳出气口和进料口,碳化罐底部设有出料口;进料口通过第一三通管分别连接有水玻璃进料管和文丘里喷射器出口端,文丘里喷射器主入口通过浆料循环管与所述出料口相连接,文丘里喷射器侧入口通过二氧化碳循环管与二氧化碳出气口相连接,浆料循环管上设有浆料循环泵,所述二氧化碳循环管上设有二氧化碳循环泵;碳化罐内部侧部设有若干超声波振子和微波辐射头。本发明通过对罐内浆料进行的高能微波辐射和超声波分子振荡双重作用,结合双循环,极大提高二氧化碳与水玻璃的反应效率,缩短反应时间,能够生产出符合要求的优质纳米级白炭黑产品。

    射流喷嘴与内筒环流竖直阵列式溶气设备

    公开(公告)号:CN118807551A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411234813.7

    申请日:2024-09-04

    摘要: 本发明提供了一种射流喷嘴与内筒环流竖直阵列式溶气设备,解决了溶气设备气泡水混合不均匀,溶气效率较低的问题。该溶气设备包括罐体、位于罐体内的进水腔、布气管、射流喷嘴、内筒组件和出水腔,射流喷嘴的数量为两个以上,所有射流喷嘴的进水口与进水腔相连通;布气管环绕所有射流喷嘴设置,布气管的出气口与对应射流喷嘴的进水段相连通;射流喷嘴内固定有起旋叶片,起旋叶片位于布气管的下方;内筒组件位于射流喷嘴下方,内筒组件与射流喷嘴一一对应的设置,内筒组件的出口段周壁设置有格栅侧孔,气液相混合物能在撞击作用下从格栅侧孔旋转扩散;出水腔位于内筒组件的下方。本发明具有结构紧凑、传质效率高、处理量大、出水均匀稳定的特点。

    一种强混合反应器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111135778B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202010099813.6

    申请日:2020-02-18

    申请人: 清华大学

    摘要: 一种强混合反应器,涉及一种适用于液‑液、液‑固和气量较低的气‑液、气‑液‑固多相反应过程的强混合反应器。本发明的主要技术特征是:通过液体外循环携带能量,并通过文丘里混流喷嘴与内套筒联合使用的方式扩增流体内环流流量,实现反应器内各相的快速均匀强混合;通过耦合喷嘴和内套筒的流量放大效应,替代机械搅拌或气体携带能量,能很好的实现多相流体的强混合;反应器具有具有结构简单、各相混合均匀、颗粒均匀悬浮、反应器效率高,反应器内流体循环流量大的优点。该反应器通过简单的结构实现了多釜串连反应器的效果,在单一反应塔中实现多个反应步骤的连续化操作,相同反应转化率下降低了反应器的体积,提高了反应器效率。

    一种从循环甲醇中脱除苯甲醚的方法及设备

    公开(公告)号:CN118681273A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411091630.4

    申请日:2024-08-09

    摘要: 本发明公开了一种从循环甲醇中脱除苯甲醚的方法和设备,包括罐体和混合器,所述罐体内从所述混合器端到另一端依次排列着多块挡板,所述挡板有三种,其中挡板一左边有缺口,挡板二右边有缺口,挡板三上部有缺口,挡板一与挡板二呈间隔分布,挡板三布置在最后。所述方法包括含苯甲醚和水的甲醇物料与溶剂经混合后在罐体内呈“S”形状流动,形成轻相物料和重相物料;含甲醇轻相物料返回甲醇配料罐循环利用;含苯甲醚重相物料送入苯甲醚罐。采用本发明的方法和设备,可以脱除循环甲醇中苯甲醚,脱除效果好,工艺简单,操作方便,苯酚和甲醇单耗都降低,装置能耗降低,生产成本明显降低,具有良好的经济效益。

    一种气溶胶发生装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN114073918B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202111550367.7

    申请日:2021-12-17

    发明人: 李金钟 杨小平

    摘要: 本发明提供了一种气溶胶发生装置及其工作方法,涉及气溶胶发生装置技术领域,包括第一气溶胶发生组件、粒径筛选组件和控制器,在气溶胶初级生成装置生成浓度较高的初级气溶胶后,依次通过一级扩散装置和二级扩散装置逐级改变气溶胶颗粒物含量,粒径筛选组件对输出的气溶胶的颗粒物粒径进行筛选后输出,控制器控制一级扩散装置和二级扩散装置调整气溶胶颗粒物含量并使气溶胶的浓度充分均匀,不仅实现了固体气溶胶均匀稳定输出和实现了气溶胶中颗粒物含量能够在大范围内连续变化且可控,而且可控制输出气溶胶的粒径,解决现有气溶胶发生装置无法实现气溶胶颗粒物含量在较大范围内自动可调以及对生成的气溶胶颗粒物的粒径无法控制的问题。

    一种气液混合器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109046050B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201810940083.0

    申请日:2018-08-17

    发明人: 刘付远

    摘要: 本发明提供一种气液混合器,包括导流管、受流器、进液管和进气管,所述导流管上设置有出液口,所述受流器设置在导流管内部,所述受流器一端与出液口相连,所述受流器内部开设有供液体流过的腔体,所述进气管穿入到导流管内部并从受流器腔体背离出液口的一端伸入到受流器腔体内,所述进液管与导流管相连。本发明装置只需通过进液管向导流管内输入液体,无需额外动力,即可自动产生负压通过进气管“吸入”气体,简单方便,便于操作,能耗小,且其溶解的气泡体积小,能够有效提高溶解气体。

    种子处理方法
    8.
    发明公开
    种子处理方法 审中-实审

    公开(公告)号:CN118454542A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410488746.5

    申请日:2016-11-22

    摘要: 一种种子处理方法,其使用通过将至少一种粉末物质与水性介质混合而临时获得的组合物,包括由以下各项组成的步骤:以自动并且循环的方式通过下述在至少一个第一容器(10;10’)中生产该混合物:向所述容器中首先引入该水性介质的至少一部分并且接着引入该粉末物质,该粉末物质借助在该容器中产生的真空而被抽吸入该容器内的水性介质中,将该容器的内容物借助在该容器中压缩气体的至少一次鼓风至少部分地排出到种子处理装置,在该处理装置中使该混合物与种子接触。

    带有定量给料装置的混合装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118382495A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202280081662.9

    申请日:2022-10-07

    摘要: 本发明涉及用于将第一试剂混合到液体的混合装置(1),其中该混合装置包括定量给料组件(30)和第一试剂供应导管(150),其中定量给料组件包括文丘里布置和在第一试剂供应导管与文丘里布置之间的第一定量给料装置,其中第一定量给料装置包括第一试剂通路(88)和第一定量给料芯轴(100),第一定量给料芯轴具有在第一试剂通路中延伸的第一定量给料销(108),其中第一定量给料芯轴可在定量给料位置和缩回位置之间轴向地滑动,在定量给料位置中第一定量给料销在第一试剂通路内部延伸以限定围绕第一定量给料销的第一环形定量给料通道(110),在缩回位置中第一环形定量给料通道取消。

    一种振荡旋流微纳米气泡发生器

    公开(公告)号:CN118217830A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410625805.9

    申请日:2024-05-20

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明提供了一种振荡旋流微纳米气泡发生器,涉及微纳米气泡领域,包括本体,在本体上设置有入水口,入水口连通有喷嘴;关于喷嘴左右对称的左振荡单元和右振荡单元,左振荡单元包括具有回转轴线的旋流腔,旋流腔与喷嘴之间连通有旋流输入通道,旋流输入通道与喷嘴在连接处形成有凸起以引导射流产生附壁效应,旋流输入通道与旋流腔相切;左振荡单元还包括进气口和出口,进气口和出口设置在旋流腔的回转轴线上,并且左进气口和右进气口分别位于旋流腔的两个底面上;左振荡单元的旋流输入通道与右振荡单元的旋流输入通道在靠近喷嘴的一侧部分重合形成振荡腔;左振荡单元还包括反馈通道,反馈通道的一端与振荡腔连通,另一端与旋流腔连通。