System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 流体的控制方法以及泰勒涡流反应装置制造方法及图纸_技高网

流体的控制方法以及泰勒涡流反应装置制造方法及图纸

技术编号:40006624 阅读:50 留言:0更新日期:2024-01-09 05:16
使反应室内的流体的反应良好地进行。流体的控制方法是,在外筒(61)与同轴状地配置于外筒(61)内的内筒(70)之间形成的反应室内生成环状的反应相(30)和环状的抑制相(31),反应相(30)由生成泰勒涡(V1)的反应对象流体(F1、F2)构成,在轴线(R)方向上排列,抑制相(31)在轴线(R)方向上与反应相(30)相邻,抑制反应相(30)内的反应对象流体(F1、F2)向反应相(30)外流出。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及一种流体的控制方法以及泰勒涡流反应装置


技术介绍

1、在专利文献1中公开了一种泰勒涡流反应装置,具有外筒和在外筒内旋转的内筒,在外筒与内筒之间形成有反应室(间隙空间)。若向反应室内供给反应前的流体并使内筒旋转,则在反应室内产生泰勒涡,通过泰勒涡流的强剪切和涡流运动,进行流体的混合、分散、乳化、结晶、造粒、化学反应等。

2、现有技术文献

3、专利文献

4、专利文献1:日本特许第6257636号公报


技术实现思路

1、专利技术要解决的问题

2、例如,若在反应室内充满反应前的流体,使泰勒涡流反应装置动作,则该流体生成泰勒涡。并且,已知在泰勒涡的生成的同时,沿产生着泰勒涡的涡外缘部在外筒的内周面和内筒的外周面交替往复且在反应室的轴线方向上流动的旁路流。若反应前的流体乘着旁路流而在轴线方向上流动,则该流体有可能在结束反应前从反应室流出,或未充分混合便反应结束。因此,期望一种在反应室内控制反应前的流体的流动的技术。另外,需要对泰勒涡流反应装置的反应室中的外筒与内筒的间隙进行高精度的尺寸管理。因此,优选外筒使用具有高刚性的金属。但是,在该情况下,无法通过目视来确认反应室内的泰勒涡流的生成状况,不方便。在此所说的泰勒涡流是指生成了泰勒涡的流体的流动。对此,泰勒涡是指以环状流动的涡的形态本身。

3、第一专利技术是为了解决上述课题的至少一个而制作出的,其目的在于,良好地进行反应室内的流体的控制。

4、第二专利技术是为了解决上述课题的至少一个而制作出的,其目的在于,良好地掌握反应相和非反应相的生成状况。

5、用于解决问题的手段

6、第一专利技术的流体的控制方法是,

7、在外筒与同轴状地配置于所述外筒内的内筒之间形成的反应室内生成环状的反应相和环状的抑制相,

8、所述反应相由生成泰勒涡的反应对象流体构成,在轴线方向上排列,

9、所述抑制相在所述轴线方向上与所述反应相相邻,抑制所述反应相内的所述反应对象流体向所述反应相外流出。

10、第二专利技术的泰勒涡流反应装置具有:

11、外筒;

12、内筒,同轴状地配置在所述外筒内,被驱动为绕轴线旋转,在所述内筒与所述外筒之间形成反应室;

13、反应对象流体供给装置,向所述反应室供给生成反应相的反应对象流体;

14、异相流体供给装置,向所述反应室供给生成与所述反应相不同的非反应相的异相流体;以及

15、检测装置,检测是否在所述反应室内,在所述轴线方向上相邻生成环状的所述反应相和包含所述异相流体的环状的所述非反应相。

16、专利技术效果

17、第一专利技术的流体的控制方法能够由抑制相来抑制反应对象流体从反应相流出,因此,能够将反应对象流体限制在反应相内。由此,抑制反应相内的反应对象流体的反应的偏差,且反应对象流体的反应速度得到提高。因此,良好地进行反应相中的反应。

18、第二专利技术的泰勒涡流反应装置能够借助检测装置,能够掌握反应相和非反应相的生成状况。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种流体的控制方法,其中,

2.根据权利要求1所述的流体的控制方法,其中,所述抑制相是将两个所述反应相分隔为在所述轴线方向上隔离的分隔相。

3.根据权利要求2所述的流体的控制方法,其中,所述分隔相由气体构成。

4.根据权利要求2或3所述的流体的控制方法,其中,由所述外筒和所述内筒形成的间隙宽度(G)在0.01mm以上且1.5mm以下。

5.根据权利要求4所述的流体的控制方法,其中,所述间隙宽度(G)在0.01mm以上且0.5mm以下。

6.根据权利要求5所述的流体的控制方法,其中,所述内筒的周向速度(V)设定在0.5m/s以上且6.9m/s以下的范围内。

7.根据权利要求5所述的流体的控制方法,其中,所述内筒的周向速度(V)设定在0.5m/s以上且2.3m/s以下或者6.2m/s以上且6.9m/s以下的任意一个范围内。

8.根据权利要求4所述的流体的控制方法,其中,在将所述内筒的周向速度(V)除以所述间隙宽度(G)而得到的值定义为搅拌力(S)时,所述搅拌力(S)为666s-1以上且690000s-1以下。

9.根据权利要求5所述的流体的控制方法,其中,

10.根据权利要求9所述的流体的控制方法,其中,所述反应对象流体是液体,所述非反应对象流体是气体,所述流量比Q1/Q2大于1并在10以下。

11.根据权利要求4所述的流体的控制方法,其中,所述反应对象流体以及与所述反应对象流体不同的非反应对象流体在所述内筒的轴向上的流速设定在38.5mm/s以下。

12.根据权利要求11所述的流体的控制方法,其中,所述流速设定在6.4mm/s以下。

13.根据权利要求1所述的流体的控制方法,其中,在相邻的所述泰勒涡之间的沟部中生成包含气泡的气泡相作为所述抑制相。

14.一种泰勒涡流反应装置,其中,具有:

...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种流体的控制方法,其中,

2.根据权利要求1所述的流体的控制方法,其中,所述抑制相是将两个所述反应相分隔为在所述轴线方向上隔离的分隔相。

3.根据权利要求2所述的流体的控制方法,其中,所述分隔相由气体构成。

4.根据权利要求2或3所述的流体的控制方法,其中,由所述外筒和所述内筒形成的间隙宽度(g)在0.01mm以上且1.5mm以下。

5.根据权利要求4所述的流体的控制方法,其中,所述间隙宽度(g)在0.01mm以上且0.5mm以下。

6.根据权利要求5所述的流体的控制方法,其中,所述内筒的周向速度(v)设定在0.5m/s以上且6.9m/s以下的范围内。

7.根据权利要求5所述的流体的控制方法,其中,所述内筒的周向速度(v)设定在0.5m/s以上且2.3m/s以下或者6.2m/s以上且6.9m/s以下的任意一个范围内。

8.根据权利要求4...

【专利技术属性】
技术研发人员:大村直人清水启吾小林知之加藤海里
申请(专利权)人:国立大学法人神户大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1