微通道反应器的微观混合实验及理论研究

微通道反应器的微观混合实验及理论研究

论文摘要

自20世纪80年代“微通道散热器”的概念首次被提出以来,微设备就开始以一种高速发展的姿态进入到化学化工领域,以微反应系统为核心的微化工技术以其简单高效、快速灵活、易直接放大和可持续性等优势受到广大科技工作者和商业领域的青睐。20多年来,基于不同的方法和目的,各种各样的微反应器被设计开发出来并尝试应用到各种领域。但是,作为反应器/混合器中最重要、最有决定意义的微观混合,在有关微反应器的研究报道中却少有提及;同时,由于物料在各微通道中分布不均和易堵塞的原因,微反应器在实际工业生产中的应用并不多见。因此,本文主要进行以下几个方面的研究:对基本的Y型和线型微通道反应器的微观混合性能进行表征;基于工业生产的目的,设计了一种新型的带微孔膜结构的套管式环形微通道反应器(MTTR),并对该反应器的微观混合性能进行表征;应用团聚模型对套管式微反应器的微观混合特征时间进行了计算;在对混合流体微元可视化研究的基础上,提出片状收缩模型并针对套管式微通道反应器模拟了实验结果。主要研究成果如下:(1)在利用碘化物-碘酸盐反应体系作为表征微观混合性能的体系时,集离指数随反应物浓度尤其是关键组份H+浓度的减小而减小。对于不同结构的微通道反应器,表征其微观混合效率的最灵敏的H+浓度范围也不一样:Y型微通道反应器的H+浓度范围在0.02-0.06M,线型微通道反应器的H+浓度范围在0.06-0.08M,而套管式微通道反应器的H+浓度范围在0.02-0.06M。(2)设计了一种新型的套管式微通道反应器,不同的实验条件如:反应物浓度、反应物体积流量、反应物体积流量比以及反应器尺寸(微孔孔径、环形微通道宽度)对微观混合效率均有影响,尤其是反应物体积流量的增大、微孔孔径及微通道宽度的减小能较大程度的提高微观混合效率。套管式微反应器的离集指数范围为0.005-0.01;基于团聚(Incorporation)模型对套管式微反应器的微观混合特征时间进行计算,其值为毫秒级;在本文实验条件下,套管式微通道反应器的处理量范围为100ml/min-9L/min,具有较大的工业应用前景。(3)推算出层流和湍流两种流动状态下套管式微通道反应器中能量耗散率的表达式。基于高速频闪摄像技术对混合流体微元的可视化研究,提出了片状收缩(Slab-shrinking)微观混合模型,该模型较好的模拟了套管式微反应器的实验结果。

论文目录

  • 学位论文数据集
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 微反应器的概念及分类
  • 1.2 微通道混合的基本原理
  • 1.3 微反应器的特性及优点
  • 1.3.1 微反应器的几何特性
  • 1.3.2 微反应器内流体的传递特性和宏观流动特性
  • 1.3.3 微反应器的优点
  • 1.4 微反应器发展概况
  • 1.5 微混合技术
  • 1.5.1 微尺度混合机理
  • 1.5.2 层流混合
  • 1.5.3 混沌混合
  • 1.5.4 混合规则和小型混合器分类
  • 1.6 微观混合
  • 1.6.1 微观混合的概念和研究意义
  • 1.6.2 微观混合的机理
  • 1.6.3 微观混合的研究体系
  • 1.6.4 常用的反应体系
  • 1.7 论文的思路和研究内容
  • 第二章 Y型及线型微通道反应器的微观混合研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验设备
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 标准曲线
  • 2.3.2 微观混合的表征
  • 2.4 结果与讨论
  • 2.4.1 标准曲线
  • 2.4.2 反应物浓度对微观混合的影响
  • 2.4.3 体积流量对微观混合的影响
  • 2.4.4 反应物体积比对微观混合的影响
  • 2.4.5 两种反应器的比较
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 套管式微通道反应器的微观混合研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验设备
  • 3.3 套管式微通道反应器的设计原理
  • 3.4 实验方法
  • 3.5 结果与讨论
  • 3.5.1 反应物浓度对Xs的影响
  • 3.5.2 流速对Xs的影响
  • 3.5.3 体积流量比对Xs的影响
  • 3.5.4 微孔孔径对Xs的影响
  • 3.5.5 微通道宽度对Xs的影响
  • 3.6 套管式微通道反应器微观混合特征时间的估算
  • 3.6.1 反应特征时间
  • 3.6.2 混合特征时间
  • 3.6.3 团聚(Incorporation)模型
  • 3.6.4 微观混合时间的估算
  • 3.7 套管式微反应器与其他新型反应器的比较
  • 3.8 本章小结
  • 第四章 套管式微反应器微观混合的模型化研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 片状收缩(Slab-shrinking)模型的提出
  • 4.3 微通道内能量耗散的估算
  • 4.4 结果与讨论
  • 4.4.1 不同流量下的模拟结果
  • 4.4.2 不同体积流量比下的模拟结果
  • 4.4.3 不同微通道宽度下的模拟结果
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 研究成果及发表的学术论文
  • 作者及导师简介
  • 附件
  • 相关论文文献

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