中试磁力搅拌反应釜 在釜体的上部、底部、侧部配有进气阀、取样阀、测控温装置、安全装置、人孔、冷却盘管口等。外接阀门、压力表等采用圆弧线接触或通过卡套直接连接,通过拧紧正反螺母达到密封或者直接用管件焊接面成;阀门为针对形阀或球阀,配套按用户要求;取样阀通过装入釜体内的插底管通过釜内压力将釜内物料排出;冷却盘管直接与釜盖联接,在釜盖上的水嘴通入水循环起到冷却釜内物料的作用,冷却盘管为蛇形管或U型管。釜体底部可根据用户要求增加下取料阀,阀门的选用可根据反应介质选择,如果无固体为可选用我们公司生产的展阀;如果有固体料可选用卡套球阀或选用我们公司生产的无死角料球阀。 安全装置由片夹持器或用安全阀装配组成的压力泄放安全装置,当破片内侧压力差达到预定的温度下的预定压力值时,片或安全阀即可动作泄放出压力介质。 固体加料口通过螺纹或直接焊接在釜盖上,用扳手旋开丝堵后往里加料,装料应先用软纸将加料口擦拭干净,无颗为后拧紧丝堵,特别注意对加料口的密封线保持清洁。






高压反应釜反应速度慢的潜在原因 1、搅拌类型 主要是搅拌对底部催化剂的混合效果,因氢气在溶剂中溶解度较小,反应体系中多呈气态存在;原料溶解在溶剂中,为液态;催化剂为固态。微观上看,反应发生在催化剂表面,良好的搅拌能使气态氢与原料在催化剂表面快速通过并发生反应,同时把产物带走。实验室小试时多用磁力搅拌,因量小加上磁力有研磨催化剂的作用,一般反应快; 中试时,推进式搅拌桨以下压式混合反应体系,效果较好。雷尼镍因较重,受搅拌效果影响的因素大;钯碳因钯金属吸附在活性炭上,相对影响较小;工业化生产时,规模更大,搅拌效果较差,一般都比中试反应慢;传统锚氏搅拌没有方向,双向均可正常搅拌;推进式搅拌桨有方向,正确的方向才有好的搅拌效果,反方向效果差。 2、PH值 该因素为优化催化氢化工艺时易忽略的关键点,PH值通过影响催化剂活性而影响反应速度。雷尼镍在碱性条件下活性较高,酸性条件下活性差,可通过补加胺类来提高反应液碱性;钯碳在酸性条件下活性较高,在碱性条件下活性差,可通过补加醋酸来提高反应液酸性。上述酸碱性不能太高,不能用强酸强碱,需要考虑设备的稳定性和对后处理的影响。

搅拌轴顶部插入式反应釜的密封问题 1、由于密封件放置在釜的上部和气相空间中(液相仅在材料充满时),由釜的机械密封件密封的介质主要是气体而不是液体。因此,从密封端面的工作状态来看,与泵密封相比,润滑条件差,并且容易处于干摩擦状态,导致端面磨损,因此一定的润滑冷却方法是需要。同时,由于强烈的气体泄漏,除了水压试验之外,还需要诸如石墨环的具有大空隙率的材料来增加气密性试验。 2、由于工艺条件的变化,反应器的压力和温度通常不恒定并且经常波动。因此,设计应确保压力要求(高压操作,低压操作和真空操作)也能满足使用要求。 3、将顶部插入搅拌轴的垂直安装中,并且通常以悬臂状态搅拌下端。由于纵横比大,不易确保加工和安装精度,并且容易发生大的挠曲。并且在操作过程中,搅拌叶片不均匀;液面太低或有故障;喂料不均匀,或反应控制不好;压力和温度波动;压力和温度的变化引起搅拌轴和壶体的变形;搅拌轴突然的速度变化或导致聚合物粘度上升的温度下降会加剧搅拌轴的振动。 为了解决这个问题,密封件设置有相对不振动的工作环境,使得密封操作稳定。通常,中间轴承和底部轴承用于限制运动,以便小化轴摆动对密封性能的影响。因此,水壶的机械密封对于轴的径向跳动的要求比泵的机械密封要低得多。当轴直径为65mm时,径向跳动<0.5mm;当轴直径>65mm时,径向跳动<1mm;同时,设计应考虑移动环和静环有更好的浮动和跟进。 4、水壶机械密封通常用于大直径和低速度。随着科学研究和生产的发展,反应器设备趋于庞大。釜的容积不断增加,搅拌轴直径超过300mm。但是,搅拌轴的转速通常较低,一般低于200·300r/min,大使用范围为500r/min。当直径大时,密封环容易变形,并且难以确保密封端面的平坦度等。当直径大时,硬密封环通常使用表面复合材料。
