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一種新型微通道反應器的制作方法

文檔序號:11030335閱讀:1427來源:國知局
一種新型微通道反應器的制造方法與工藝

本實用新型涉及萃取分離領域與環(huán)保領域,具體涉及一種新型微通道反應器。



背景技術:

微通道反應器是最廣泛使用的微反應器,通過光刻、蝕刻和機械加工的方法可以方便地在硅片、玻璃、聚二甲基硅氧烷(PDMS)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等材料上制作尺寸各異的微通道。根據(jù)流體的加入方式不同,微通道反應器又分為T型、水力學聚焦、樹枝型和幾何結構破碎等多種類型。但是,微反應器的研究至今雖然已經(jīng)取得了不俗的成就,但仍然有些難題一直在困擾著科學家,主要問題是制造加工復雜,實現(xiàn)工業(yè)化成本高昂,無形中增大了生產成本,對于大規(guī)模的化工生產還有待于研究,現(xiàn)有的微通道反應器在使用中傳遞效果差,流體的厚度不一,比表面積小。



技術實現(xiàn)要素:

本實用新型要解決的技術問題是提供一種新型微通道反應器,能夠改變通道幾何尺寸,增到比表面積、強化傳遞,減小流體厚度與副反應的發(fā)生,結構簡單便于生產,用以解決現(xiàn)有技術導致的缺陷。

為解決上述技術問題本實用新型提供以下的技術方案:一種新型微通道反應器,其中,包括T型管與O型管組,所述T型管連通于所述O型管組,所述T型管上設有第一進料口、第二進料口與第一出料口,所述O型管組上設有第三進料口與第二出料口。

上述的一種新型微通道反應器,其中,所述T型管通過第一出料口連接于所述O型管組上的第三進料口。

上述的一種新型微通道反應器,其中,所述O型管組包括數(shù)個依次連接的O型管。

上述的一種新型微通道反應器,其中,所述O型管為螺旋狀依次連接。

上述的一種新型微通道反應器,其中,所述第一進料口與所述第二進料口分別設置于所述T型管兩端,所述第一出料口設置于所述T型管底部。

依據(jù)上述本實用新型一種新型微通道反應器的技術方案產生的效果是:能夠改變通道幾何尺寸,增到比表面積、強化傳遞,減小流體厚度,同時反應物在微反應器內可以瞬間達到完全混合,即在產量不變的情況下,可以顯著減小反應器,同時微反應器內停留時間的縮短,可以有效減少副反應的發(fā)生,并且微反應器可以精確的控制停留時間,使得反應器內的物質可以有最佳停留時間對應下的最高轉化率,結構簡單便于生產,降低成本,可對難降解廢水中的物質進行萃取分離,起到資源化利用,同時使廢水凈化,減少污染,以至達到廢水回收、復用,充分利用水資源。

附圖說明

圖1為本實用新型一種新型微通道反應器的結構示意圖;

圖2為本實用新型一種新型微通道反應器的俯視圖。

其中,附圖標記如下: T型管101、O型管組102、第一進料口103、第二進料口104、第一出料口105、第三進料口106、第二出料口107、O型管108。

具體實施方式

為了使實用新型實現(xiàn)的技術手段、創(chuàng)造特征、達成目的和功效易于明白了解,下結合具體圖示,進一步闡述本實用新型。

本實用新型的一較佳實施例是提供一種新型微通道反應器,目的是能夠改變通道幾何尺寸,增到比表面積、強化傳遞,減小流體厚度與副反應的發(fā)生,結構簡單便于生產。

如圖1-2所示,一種新型微通道反應器,其中,包括T型管101與O型管組102,T型管101連通于O型管組102,T型管101上設有第一進料口103、第二進料口104與第一出料口105,O型管組102上設有第三進料口106與第二出料口107。

本實施提供的一種新型微通道反應器是基于反應物在T型管101與O型管組102內混合并發(fā)生反應產生所需的生成物并通過O型管組102的第二出料口107取出的原理,器操作過程如下:

通過T型管的第一進料口103與第二進料口104將所需的反應物添加進微通道反應器,反應物混合后進入到O型管組102發(fā)生反應,反應物在O型管組102內移動并完成反應后從第二出料口107取出并收集。

本實施例提供的一種新型微通道反應器的第一進料口103與第二進料口104分別設置于T型管101兩端,第一出料口105設置于T型管101底部,T型管101通過第一出料口105連接于O型管組102上的第三進料口106,能夠將T型管101內剛混合的反應物直接進入到O型管組102內。

本實施例提供的一種新型微通道反應器的O型管組102包括數(shù)個依次連接的O型管108,O型管108為螺旋狀依次連接,能夠增大反應物在新型微通道反應器內的比表面積。

綜上,本實用新型的一種新型微通道反應器,能夠改變通道幾何尺寸,增到比表面積、強化傳遞,減小流體厚度,同時反應物在微反應器內可以瞬間達到完全混合,即在產量不變的情況下,可以顯著減小反應器,同時微反應器內停留時間的縮短,可以有效減少副反應的發(fā)生,并且微反應器可以精確的控制停留時間,使得反應器內的物質可以有最佳停留時間對應下的最高轉化率,結構簡單便于生產,降低成本,可對難降解廢水中的物質進行萃取分離,起到資源化利用,同時使廢水凈化,減少污染,以至達到廢水回收、復用,充分利用水資源。

以上對實用新型的具體實施例進行了描述。需要理解的是,實用新型并不局限于上述特定實施方式,其中未盡詳細描述的設備和結構應該理解為用本領域中的普通方式予以實施;本領域技術人員可以在權利要求的范圍內做出各種變形或修改做出若干簡單推演、變形或替換,這并不影響實用新型的實質內容。

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