เครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูง
video

เครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูง

1. วัสดุ: 304/316 สแตนเลส
2. เล่ม: 0.1-50 l
3. เหมาะสำหรับ alkylation, amination, bromination, carboxylation, chlorination และการลดการเร่งปฏิกิริยา
4. กรอบสแตนเลสสตีล
5. การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด 350 องศา
6. แรงดัน: 220V 50/60Hz
7. ผู้ผลิต: บรรลุ Chem Xi'an Factory
8. 16 ปีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เคมี
9. CE และ ISO Certification
10. การจัดส่งแบบมืออาชีพ
ส่งคำถาม
คุยตอนนี้

คำอธิบาย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

เครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับปฏิกิริยาเคมีที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง . มันมักจะประกอบด้วยชั้นเหล็กที่ทนความดันฮีตเตอร์, เครื่องทำความเย็น, agitator, เซ็นเซอร์, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอื่น ๆ สนับสนุนปฏิกิริยาเคมีในสาขาเหล่านี้ .

 

 

Reactor

 

เราให้เครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูงโปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ .

ผลิตภัณฑ์:https: // www . acheieveChem . com/อุปกรณ์เคมี/ความดันสูง-อุณหภูมิสูง-อุณหภูมิ . html

 

การแนะนำผลิตภัณฑ์

เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูงสามารถทนต่อสภาวะความดันสูงและอุณหภูมิสูงได้หรือไม่

◆การเลือกวัสดุ: เลือกวัสดุทนความดันที่เหมาะสมสำหรับการทำงานภายใต้สภาวะความดันสูงและอุณหภูมิสูงเช่นเหล็กที่ทนความดัน . สำหรับเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาเฉพาะจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าวัสดุมีความต้านทานแรงดึงเพียงพอความต้านทานความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อน .}

 

◆การออกแบบเรือความดัน: ออกแบบและคำนวณความดันภาชนะตามความดันสูงสุดและอุณหภูมิที่คาดหวัง . ซึ่งรวมถึงการกำหนดความหนาของผนังของภาชนะบรรจุการสนับสนุนและโหมดการเชื่อมต่อของโครงสร้างภายในของภาชนะบรรจุ ฯลฯ . กระบวนการออกแบบตามมาตรฐานระหว่างประเทศหรืออุตสาหกรรม

 

◆การคำนวณความแข็งแรง: ความแข็งแรงของภาชนะบรรจุได้รับการประเมินผ่านการคำนวณความเครียดและการเสียรูป . ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความเครียดการวิเคราะห์ชีวิตที่เหนื่อยล้าและการพิจารณาผลการขยายตัวทางความร้อนของชิ้นส่วนต่าง ๆ . กระบวนการคำนวณสามารถจำลองและตรวจสอบได้โดยซอฟต์แวร์วิศวกรรม

 

◆วาล์วความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกัน: วาล์วความปลอดภัยตั้งอยู่บนเครื่องปฏิกรณ์ห้องปฏิบัติการแรงดันสูงเพื่อปล่อยแรงดันมากเกินไปและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์ล้นเซ็นเซอร์อุณหภูมิและอุปกรณ์หยุดฉุกเฉินต้องได้รับการพิจารณา .}

 

◆การตรวจสอบการทดลอง: ก่อนการดำเนินการจริงชุดของการตรวจสอบการทดลองเช่นการทดสอบความดันการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิและการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและน่าเชื่อถือ .}

High pressure high temperature reactor | Shaanxi achieve chem

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

เครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงของเดสก์ท็อป TGYF

แบบอย่าง

ac 1231- a0.05

ac 1231- a0.1

ac 1231- a0.25

ac 1231- a0.5

ac 1231- b0.05

ac 1231- b0.1

ac 1231- b0.25

ac 1231- b0.5

ac 1231- c0.05

ac 1231- c0.1

ac 1231- c0.25

ac 1231- c0.5

ความจุ (l)

0.05

0.1

0.25

0.5

0.05

0.1

0.25

0.5

0.05

0.1

0.25

0.5

วิธีกวน

กวนแม่เหล็ก

กวนกล

การตั้งค่าความดัน (MPA)

22

การตั้งค่าอุณหภูมิ (องศา)

350

ความเร็วกวน (r/min)

0~2000

0~1800

1800

พลังความร้อน (kW)

0.6

0.6

0.8

1.5

0.6

0.6

0.8

1.5

0.6

0.6

0.8

1.5

 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

การกวนเชิงกลและการกวนแม่เหล็กเป็นวิธีการกวนสองวิธีทั่วไปและมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างพวกเขาในการตระหนักถึงเอฟเฟกต์กวนและสถานการณ์การใช้งาน .

High pressure high temperature reactor | Shaanxi achieve chem

◆หลักการ: การกวนเชิงกลคือการให้พลังงานเชิงกลผ่านอุปกรณ์เครื่องจักรกล (เช่นกวน, พาย, ฯลฯ .) และถ่ายโอนพลังงานไปยังของเหลวหรือส่วนผสมเพื่อให้มันไหลและผัด . magnetic stirring คอนเทนเนอร์เพื่อให้ตระหนักถึงเอฟเฟกต์กวน .

◆โหมดกวน: การกวนเชิงกลมักจะใช้อุปกรณ์กวนหมุนเช่นพาย, เครื่องขูด, สกรู, ฯลฯ ., การเฉือน, กวนและผสมของเหลวหรือส่วนผสม . การกระตุ้นด้วยแม่เหล็ก

◆ข้อกำหนดการดำเนินการ: การกวนเชิงกลต้องใช้อุปกรณ์เชิงกลเพิ่มเติมและระบบส่งกำลังและมักจะต้องใช้มอเตอร์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อขับเคลื่อน agitator . อย่างไรก็ตามการกวนแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าสู่ของเหลวซึ่งช่วยลดความต้องการมลพิษและการบำรุงรักษา

◆สถานการณ์แอปพลิเคชัน: การกวนเชิงกลเหมาะสำหรับข้อกำหนดการกวนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่มีความหนืดสูงและอนุภาคขนาดใหญ่หรือกระบวนการปฏิกิริยาที่มีข้อกำหนดการเฉือนบางอย่าง . การกวนแม่เหล็กเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงของวัสดุเช่น biomedicine, อาหารและเครื่องสำอาง

ความรู้

ASME (American Society of Mechanical Engineers) ได้กำหนดชุดข้อมูลจำเพาะและมาตรฐานซึ่งใช้กับการออกแบบการผลิตและการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูง . ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั่วไป:

◆ ASME หม้อไอน้ำและรหัสเรือแรงดัน: รหัสนี้มีหลายส่วนซึ่งส่วนที่ VIII-Division 1 และ Division 2 มักใช้สำหรับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง . ข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมการออกแบบการเลือกวัสดุการผลิตการตรวจสอบและการทดสอบภาชนะบรรจุ .}}}}}}

◆ ASME B31.3 กระบวนการกระบวนการ (ASME B31.3 ข้อมูลจำเพาะกระบวนการท่อ): ข้อกำหนดนี้ใช้กับการออกแบบและการสร้างระบบท่อทางเข้าและทางออกของเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง . ซึ่งรวมถึงการคำนวณความดันอุณหภูมิและพารามิเตอร์อื่น ๆ ของระบบท่อการเลือกวัสดุการเชื่อมการสนับสนุนและการทดสอบ

◆ ASME PCC -1 ชุดประกอบข้อต่อแบบสลักเกลียว: ข้อกำหนดนี้ให้คำแนะนำสำหรับการออกแบบการติดตั้งการยึดและการตรวจสอบข้อต่อหน้าแปลนที่มีความดันสูงและเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูง .

นอกจากนี้ยังมีรหัส ASME และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์แรงดันสูงและอุณหภูมิสูงรวมถึง ASME B16 . 5 (หน้าแปลนเหล็กและมาตรฐานการเชื่อมต่อหน้าแปลน), ASME B16.34 (ข้อมูลจำเพาะของวาล์ว), ASME PTC 19.3 TW

 

กรณีศึกษา

►กรณีศึกษา 1: การผลิตเพชรสังเคราะห์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ HPHT

อุตสาหกรรม: วิทยาศาสตร์วัสดุ
บริษัท : Element Six (de Beers Group)
วัตถุประสงค์: ผลิตเพชรเกรดอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องมือตัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเลนส์ .}

●พื้นหลัง

เพชรสังเคราะห์ถูกผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ HPHT ที่เลียนแบบสภาพทางธรณีวิทยาภายใต้รูปแบบเพชรธรรมชาติ . องค์ประกอบที่หกผู้นำในวัสดุ Superhard ใช้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกดเข็มขัด

●ประมวลผลรายละเอียด

การเตรียมวัตถุดิบ: กราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ (e . g ., นิกเกิล, โคบอลต์) เพื่อลดอุณหภูมิการก่อตัวของเพชร .}

การตั้งค่าเครื่องปฏิกรณ์: ส่วนผสมของตัวเร่งปฏิกิริยากราไฟต์จะถูกวางไว้ในแคปซูลโลหะซึ่งถูกบีบอัดระหว่างทั่งสองตัวในการกดไฮดรอลิก . องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าเพิ่มอุณหภูมิ .}}}}}

ระยะการเจริญเติบโต: ผลึกเพชรนิวเคลียสและเติบโตมากกว่า 24-72 ชั่วโมง . หลังการเติบโตวัสดุผ่านการรักษากรดเพื่อกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ .}

●ผลลัพธ์

การควบคุมคุณภาพ: เครื่องปฏิกรณ์ HPHT ผลิตเพชรที่มีขนาดควบคุมความบริสุทธิ์และการปฐมนิเทศที่สำคัญสำหรับการใช้งานเช่นบิตสว่านและสารกึ่งตัวนำ .

เศรษฐศาสตร์: ในขณะที่การสังเคราะห์เพชร HPHT ที่ใช้พลังงานสูงนั้นคุ้มค่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมเนื่องจากความสามารถในการปรับขนาดและคุณภาพที่สม่ำเสมอ .

นวัตกรรม: Element Six's 2021 หุ้นส่วนกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อบกพร่องเพชรที่ปลูก HPHT สำหรับเซ็นเซอร์ควอนตัมแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้ข้ามอุตสาหกรรม .}

●ความท้าทาย

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์: เครื่องปฏิกรณ์กดเข็มขัดต้องการการลงทุนหลายล้านดอลลาร์และการบำรุงรักษาพิเศษ .

การใช้พลังงาน: อุณหภูมิสูงต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน .

►กรณีศึกษา 2: การสังเคราะห์ Fischer-Tropsch สำหรับเชื้อเพลิงสังเคราะห์

อุตสาหกรรม: พลังงาน
บริษัท : Sasol (แอฟริกาใต้)
วัตถุประสงค์: แปลงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนเหลว (เชื้อเพลิงสังเคราะห์) .

●พื้นหลัง

โรงงาน Secunda ของ Sasol ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยเครื่องปฏิกรณ์ HPHT สำหรับการสังเคราะห์ Fischer-Tropsch (FT) . ทำงานที่ 20-30 MPa และ 200–350 องศากระบวนการเปลี่ยนก๊าซสังเคราะห์

●ประมวลผลรายละเอียด

การแปรสภาพเป็นแก๊ส: ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติถูกแปลงเป็นก๊าซสังเคราะห์ผ่านการออกซิเดชั่นบางส่วนหรือการปฏิรูปไอน้ำ .

ปฏิกิริยา FT: ส่วนผสมของก๊าซจะถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ HPHT แบบคงที่หรือแบบ slurry-phase ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กหรือโคบอลต์ .}

การแยกผลิตภัณฑ์: ไฮโดรคาร์บอนจะถูกแยกออกเป็นเชื้อเพลิงโดยมีผลพลอยได้จากแว็กซ์ที่อัพเกรดผ่าน hydrocracking .

●ผลลัพธ์

ความมั่นคงด้านพลังงาน: โรงงานของ Sasol ลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าของแอฟริกาใต้โดยส่ง 30% ของเชื้อเพลิงของประเทศ .}

ประสิทธิภาพ: เครื่องปฏิกรณ์ที่ทันสมัยบรรลุประสิทธิภาพคาร์บอน 60–70% ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญในการออกแบบก่อนหน้านี้ .

ความสามารถในการปรับขนาดได้: โรงงาน Secunda ดำเนินการถ่านหิน 45 ล้านตันต่อปีแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตระดับอุตสาหกรรม .

●ความท้าทาย

การปล่อยก๊าซคาร์บอน: กระบวนการปล่อย 14–18 กก. CO₂ต่อบาร์เรลของเชื้อเพลิง, การรวมคาร์บอนและการจัดเก็บ (CCS) การรวม .}

ตัวเร่งปฏิกิริยาปิดการใช้งาน: ซัลเฟอร์และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ในตัวเร่งปฏิกิริยาพิษของวัตถุดิบต้องใช้ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ที่มีราคาแพง .

►กรณีศึกษา 3: การทำให้เป็นของเหลวความร้อนของชีวมวลสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ

อุตสาหกรรม: พลังงานหมุนเวียน
บริษัท : Seeperer Energy (เดนมาร์ก)
วัตถุประสงค์: แปลงชีวมวลไม้เป็นน้ำมันทางชีวภาพผ่าน HPHT hydrothermal liquefaction (HTL) .

●พื้นหลัง

HTL เลียนแบบการก่อตัวของน้ำมันธรรมชาติโดยมวลชีวภาพถึง 20–30 MPa และ 300–370 องศาในน้ำทำลายโครงสร้าง lignocellulosic ลงในเฟสของเหลวโดยไม่ต้องอบแห้งก่อน .

●ประมวลผลรายละเอียด

การเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบ: ชีวมวลไม้ (e . g ., ขี้เลื่อย, สารตกค้างทางการเกษตร) ผสมกับน้ำและบรรจุลงในเครื่องปฏิกรณ์ HPHT .}

ปฏิกิริยา: ที่ 300 องศาและ 20 MPa น้ำทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายตัวเร่งปฏิกิริยาและสารตั้งต้นชีวมวล depolymerizing เข้าสู่ระบบชีวภาพทางชีวภาพ .

การอัพเกรดผลิตภัณฑ์: Bio-Crude ได้รับการปรับปรุงเป็นเชื้อเพลิงแบบดรอปอินผ่านไฮโดรทรีตี้ .

●ผลลัพธ์

ความยั่งยืน: กระบวนการบรรลุการเก็บรักษาคาร์บอน 70–80% ในระบบทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการปล่อยก๊าซสุทธิลบเมื่อจับคู่กับ CCS .

ความมีชีวิตทางเศรษฐกิจ: โรงงานนำร่องของ Seeper -Energy 2023 ในเดนมาร์กแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง 30% เมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป .}

●ความท้าทาย

ความแปรปรวนของวัตถุดิบ: องค์ประกอบชีวมวลมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งต้องการการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่ยืดหยุ่น .

การใช้น้ำ: HTL ใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญวางความท้าทายในภูมิภาคที่สการ์ซน้ำ .

►กรณีศึกษาที่ 4: ไฮโดรเจนของลิกนินในเครื่องปฏิกรณ์ HPHT

อุตสาหกรรม: การประมวลผลทางเคมี
สถาบันวิจัย: สถาบันเทคโนโลยีเคมี Fraunhofer (ประเทศเยอรมนี)
วัตถุประสงค์: พัฒนากระบวนการในการแปลงลิกนิน (ผลพลอยได้จาก biorefineries) เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่ม .

●ประมวลผลรายละเอียด

การตั้งค่าเครื่องปฏิกรณ์: เครื่องปฏิกรณ์ HPHT 500 มล. (20 MPa, 250 องศา) พร้อมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบแพลเลเดียมบนคาร์บอน .}

ปฏิกิริยา: ลิกนินเป็นไฮโดรเจนในที่ที่มีก๊าซไฮโดรเจนแตกเป็นวงแหวนอะโรมาติกเป็นไซโคลลัลคานและอัลเคน .

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์: GC-MS ระบุ cyclohexane, methylcyclohexane และ decane เป็นผลิตภัณฑ์หลัก .

●ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพการแปลง: การแปลงลิกนิน 85% ด้วยการเลือก 70% เป็น cycloalkanes .

ศักยภาพในการขยายขนาด: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไข HPHT เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดเวลาการประมวลผลจากวันเป็นชั่วโมง .}

●ความท้าทาย

ตัวเร่งปฏิกิริยาการปิดการใช้งาน: ตัวเร่งปฏิกิริยา PD/C ปิดการใช้งานหลังจาก 5 รอบเนื่องจากการสะสมโค้กจำเป็นต้องมีโปรโตคอลการฟื้นฟู .

ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ: ค่าใช้จ่ายสูงของไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยาการฟื้นฟู จำกัด การยอมรับขนาดใหญ่ .

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงแรงดันสูงผู้ผลิตเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงความดันสูงผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน

ส่งคำถาม