w88 bong88 Công nghệ sản xuất CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
- TRANG CHỦ >
- Nghiên cứu và phát triển/công nghệ sản xuất >
- Công nghệ sản xuất >
- Luồng thu gọn >
- Trường hợp ② Biện pháp giảm thiểu tắc nghẽn
Trường hợp ② Biện pháp giảm thiểu tắc nghẽn
Dòng chảy nhỏ gọn sử dụng máy trộn và đường ống có chiều rộng đường dẫn dòng chảy từ μm đến mm, đồng thời mặc dù có các tính năng như chức năng trộn cao và trao đổi nhiệt tốc độ cao nhưng nó cũng có nhược điểm là dễ bị tắc nghẽn đường dẫn dòng chảy bởi chất rắn Là một chất rắn, độ hòa tan của sản phẩm thường không đủ và phải thực hiện các biện pháp bằng cách điều chỉnh nồng độ và nhiệt độ của dung dịch
Trong trường hợp phản ứng kết dính như trong Ví dụ 1, nguyên liệu thô n-BuLi phản ứng với nước trong các nguyên liệu thô khác, tạo ra LiOH dưới dạng sản phẩm phụ LiOH khó hòa tan trong THF, chất thường được sử dụng trong các phản ứng keo tụ, vì vậy nếu có nhiều nước trong nguyên liệu thô, tình trạng tắc nghẽn đường dẫn dòng chảy sẽ xảy ra thường xuyên và không thể vận hành ổn định (Biểu đồ 1)
Biểu đồ 1
Dữ liệu độ hòa tan LiOH trong dung dịch nước THF
(Tài liệu tham khảo: Điện hóa học, 40, Số 9, 1972,
661-665)
Chúng tôi đã xác nhận rằng vị trí có khả năng xảy ra tắc nghẽn đường dẫn dòng trong phản ứng kết dính x dòng nén là ngay sau khi máy trộn tham gia Trên thực tế, khi chúng tôi cho n-BuLi và THF (lượng nước tùy ý) vào máy trộn thủy tinh hình chữ Y và theo dõi quá trình tạo ra LiOH, chúng tôi quan sát thấy LiOH bám vào thành trong của kênh dòng chảy dưới dạng muối ngay sau khi chúng hợp nhất (Hình 1)
Hình 1 Tạo LiOH trong máy trộn thủy tinh hình chữ Y(Trái) Trước khi tạo LiOH, (Giữa) Bắt đầu tạo LiOH, (Phải) Sau khi tạo LiOH
Ngoài ra, dựa trên dữ liệu quy trình, cơ chế dẫn đến tắc nghẽn đường dẫn dòng chảy được cho là như sauLiOH bám vào thành trong của đường dòng chảy, chủ yếu ngay sau máy trộn và tích tụ dần Trong quá trình phản ứng, LiOH có thể tạo thành khối và bị giải hấp, nhưng nó sẽ không bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình phản ứngNgười ta cho rằng tắc nghẽn đường dẫn dòng chảy xảy ra do sự tích tụ tiến triển và chặn hoàn toàn đường dẫn dòng chảy hoặc khi các khối chảy từ phía thượng lưu và gây ra cầu nối và tắc nghẽn ở các khu vực hẹp (Hình 2)
Hình 2
Dòng nhỏ gọn x tắc nghẽn đường dẫn dòng chảy trong phản ứng kết dính
Đề xuất cơ chế
Do kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau về sự tắc nghẽn đường dẫn dòng chảy này, chúng tôi đã xác nhận rằng bằng cách sử dụng máy trộn vòi phun ống đôi có độ chính xác cao, có thể trì hoãn thời gian cần thiết để đường dẫn dòng chảy bị tắc (Biểu đồ 2)Máy trộn vòi phun ống đôi có độ chính xác cao được thiết kế và phát triển để giảm xoáy và trôi trước và sau khi trộn ở mức tối đa có thể, đồng thời ngăn không cho bề mặt tiếp xúc giữa hai chất lỏng tiếp xúc trực tiếp với thành trong của đường dẫn dòng chảy
Biểu đồ 2
Thời gian hoạt động của quá trình quang hóa dòng chảy khi có hơi ẩm trộn lẫn
(đường liền: máy trộn vòi phun ống đôi có độ chính xác cao, đường đứt nét: máy trộn hình chữ T)











