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公开(公告)号:CN114713035A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210337040.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
IPC: B01D65/10
Abstract: 本发明属于反应器装置技术领域,公开了一种过滤膜连续过滤过程监测装置及过滤过程监测方法。监测装置包括搅拌槽、压力表、流量计、真空泵、一级和二级缓冲瓶以及蠕动泵。利用上述实验装置的测量方法,可以实现搅拌膜反应器的稳定恒压连续过滤,监测膜连续过滤过程中的通量变化,称量、直接观察以及测量图像处理表示颗粒堆积形成的饼层性质。结合通量变化和饼层性质,综合比较不同搅拌体系下膜组件在不同位置时的膜过滤性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN113731219B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111037168.6
申请日:2021-09-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
IPC: B01F27/90
Abstract: 本发明涉及一种后掠式圆盘涡轮搅拌桨,所述后掠式圆盘涡轮搅拌桨包括圆盘、桨叶和搅拌轴;所述桨叶沿所述圆盘的周向设置;所述桨叶以所述圆盘所在水平面为界分为上部和下部;所述上部和所述下部交界处的桨叶径向伸展线为曲线结构;所述曲线结构包括圆弧、抛物线或椭圆弧线;所述桨叶的迎液面向内形成凹陷,并沿所述桨叶径向伸展线后掠。本发明提供的后掠式圆盘涡轮搅拌桨可以降低搅拌功耗,提高气液传质性能,增强气液混合效果,广泛应用于化工、冶金、制药和水处理等领域。
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公开(公告)号:CN110907420B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201911225664.7
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种不互溶液‑液相间传质平衡时间的测量装置及利用其的测量方法。所述测量装置包括计算机、激光器、同步控制器、相机和透明反应装置。利用上述测量装置的测量方法,可以在同步控制器的协调控制下,实现激光器发射激光片光照射到透明反应装置上,诱导示踪剂发出荧光,相机实时记录所述荧光,并将记录数据实时传输至计算机中,通过计算机绘制的归一化灰度值变化曲线得到传质平衡时间。该测量方法采用非浸入式PLIF技术,不仅可以实时监测动态的相间传质过程,还可以实现激光、相机和计算机的同步控制,提高数据准确度,又具有测试成本低、测量过程操作简单、数据处理方便等优点。
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公开(公告)号:CN105928841B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610245332.5
申请日:2016-04-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
CPC classification number: G01F1/7086 , G01F1/74 , H04N5/2256 , H04N7/185
Abstract: 本发明提供了一种浸入式在线多相测量仪及测量方法,所述测量仪包括:封装管;视窗;LED灯和可调制光源,可调制光源包括电源、信号发生器和示波器;远心镜头和图像传感器;控制器;信号处理与输出系统;显示系统;LED灯、远心镜头和图像传感器位于封装管中,图像传感器的曝光周期小于信号发生器的脉冲周期。该测量仪所使用照相探头体积小、可移动、不易受流体温度以及周围环境影响,可用于两相、三相甚至三相以上、透明及不透明体系的实时在线、定量测量;能捕捉到多相反应器内局部流体流动的高对比度图像,利用相应的测量方法和专业的图像处理软件即可得到高速流动的多相流中气泡、液滴或固体颗粒等的浓度、粒度和速度分布。
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公开(公告)号:CN105928847A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610245330.6
申请日:2016-04-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
CPC classification number: G01B21/10 , G01B11/105 , G01N15/0227 , G01N15/06 , G01N2015/0053 , G01N2015/0693 , G06T7/602 , G06T2207/10024 , H04N5/2252 , H04N9/045
Abstract: 本发明提供了一种多相体系中颗粒浓度和粒径的在线测量方法,所述方法基于一种在线多相测量仪,所述测量方法包括如下步骤:(1)将在线多相测量仪置于多相体系中,得到多相体系中颗粒的图像;(2)确定有效颗粒:将颗粒边界处灰度梯度Grad(Φ)≥Grad(Φl/2)的颗粒表示为有效颗粒;(3)确定单个像素的实际长度,并测得有效颗粒所占的像素个数,则颗粒粒径di为有效颗粒所占的像素数与单个像素实际长度的乘积;根据计算有效颗粒的浓度。该方法能够实时在线获得多相反应器内气泡、液滴或固体等颗粒浓度和粒径分布,并且测量的准确率较高。
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公开(公告)号:CN102974255A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210430103.2
申请日:2012-10-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
CPC classification number: C01F11/462 , B01F5/0618 , B01F5/0647 , B01F13/0059 , B01F2005/0636 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , Y10S977/773
Abstract: 一种被动式螺旋微结构混合装置及其在纳米硫酸钡颗粒合成中的应用。该混合装置由进样管、储液室、混合通道、缓冲室以及取样管组成。其中流体混合的核心部件混合通道采用疏水性材质加工成螺旋式结构,其内部壁面上均匀设置折流挡板。折流挡板形式包括前倾式、直立式以及后倾式。折流挡板的设置有利于混合装置内局部二次流的产生,强化了流体混合过程。本发明适用于反应时间远小于混合时间的快反应过程或者反应沉淀过程。在医药、化工等众多混合反应领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114713035B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210337040.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
IPC: B01D65/10
Abstract: 本发明属于反应器装置技术领域,公开了一种过滤膜连续过滤过程监测装置及过滤过程监测方法。监测装置包括搅拌槽、压力表、流量计、真空泵、一级和二级缓冲瓶以及蠕动泵。利用上述实验装置的测量方法,可以实现搅拌膜反应器的稳定恒压连续过滤,监测膜连续过滤过程中的通量变化,称量、直接观察以及测量图像处理表示颗粒堆积形成的饼层性质。结合通量变化和饼层性质,综合比较不同搅拌体系下膜组件在不同位置时的膜过滤性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN114653328A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210306683.8
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
Abstract: 本发明属于反应器制备技术领域,公开了一种内置膜搅拌反应器。该内置膜搅拌反应器包括搅拌组件和膜组件。搅拌组件包括搅拌槽,搅拌槽上设置有渗透液出口,搅拌槽内设置有搅拌桨,搅拌桨连接有沿搅拌槽轴向设置的搅拌轴。膜组件设置在搅拌槽内,膜组件包括过滤膜、腔体和连接通道,腔体环绕搅拌轴设置,加强搅拌反应器内部轴向流动的同时加强过滤膜附件的流动和剪切,减少过滤膜表面颗粒附着和沉积等无机污染。内置膜搅拌反应器用于固液两相反应体系,可实现三个功能。一是催化剂的原位分离,减少催化剂损失增长其寿命。二是及时移出产物,促使反应正向进行,提高转化率和收率。三是克服一般管状膜组件易被污染的缺点,有利于延长连续生产周期。
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公开(公告)号:CN113731219A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111037168.6
申请日:2021-09-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种后掠式圆盘涡轮搅拌桨,所述后掠式圆盘涡轮搅拌桨包括圆盘、桨叶和搅拌轴;所述桨叶沿所述圆盘的周向设置;所述桨叶以所述圆盘所在水平面为界分为上部和下部;所述上部和所述下部交界处的桨叶径向伸展线为曲线结构;所述曲线结构包括圆弧、抛物线或椭圆弧线;所述桨叶的迎液面向内形成凹陷,并沿所述桨叶径向伸展线后掠。本发明提供的后掠式圆盘涡轮搅拌桨可以降低搅拌功耗,提高气液传质性能,增强气液混合效果,广泛应用于化工、冶金、制药和水处理等领域。
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公开(公告)号:CN108339445A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810111534.X
申请日:2018-02-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 南京九章化工科技有限公司
Abstract: 本发明属于搅拌设备技术领域,公开了一种组合桨搅拌装置。所述组合桨搅拌装置包括搅拌槽和搅拌轴,搅拌轴垂直设于搅拌槽内部;搅拌轴上设有斜叶桨和至少一个折叶桨,斜叶桨位于折叶桨的上方;折叶桨包括倾斜折叶桨和与倾斜折叶桨连接的竖直折叶桨。本发明通过将斜叶桨和折叶桨组合,利用斜叶桨对流体产生径向和轴向推动力,并结合折叶桨的倾斜部分和竖直部分的相互作用,增加了搅拌桨的轴向排量,有效带动颗粒离底悬浮,提高了物料在搅拌装置的混合速率,缩短了混合时间,而且减少了表面曝气以及功率消耗,解决了现有组合桨搅拌装置的轴向和径向混合能力较差的问题。
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