一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置制造方法及图纸

技术编号:39024084 阅读:10 留言:0更新日期:2023-10-07 11:06
本实用新型专利技术提供了一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置,至少包括:由加料装置和气体管路连接的环形硅油管、高温压力变送器、压力控制盒、综合控制盒、电脑和信号传递盒、两位三通电磁阀所组成的控制切换气路单元;由出气管路连接的鼓式流量计和尾气吸收装置所组成的釜内正压气体计量单元;由补气管路连接的质量流量计、气源、气体加热室所组成的釜内负压气体补偿单元。将该装置与反应量热仪联用,建立目标反应的热效应

【技术实现步骤摘要】
一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置


[0001]本技术涉及气体计量领域,具体涉及实施化学反应过程伴有气体释放及计量的过程,尤其是与反应量热仪联用,对量热过程释放的气体进行在线计量的应用场景,特别涉及一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置。

技术介绍

[0002]作为研究化工工艺的热安全的核心工具,反应量热技术常用于在实验室条件下模拟工业操作条件获取工艺条件下目标反应的热力学数据,进而评估该工艺在放大生产中的潜在热风险。作为精细化工反应安全风险评估及化工本质安全研究的重中之重,化学反应过程的工艺热风险研究对产品前期研发及中后期放大具有重要指导意义,愈发受到政府、行业及相关从业人员的重视。目前,国内相关人员在开展化工工艺的热安全研究时,重点关注目标反应过程的潜在热风险,部分科研机构研究泄放相关课题,对于反应量热过程的气体计量研究相对较少。
[0003]在等温、等压的封闭体系内不做非体积功的前提下,任何自发反应都是朝着吉布斯自由能减小的方向进行。根据吉布斯自由能公式:
[0004]ΔG=ΔH

TΔS
[0005]可知,化学反应能否进行取决于焓变和熵增。所以化学反应会出现热量变化和产气现象。产气风险评估对安全生产工作的开展至关重要。
[0006]目前市售反应量热仪主要用于测试反应过程的热效应,或将反应量热仪与U型管联用以满足气体测量需求。然而,化学反应进程通常较为复杂,某些反应产生腐蚀性气体溶解在U型管中的硅油中,导致气体测量出现误差,并且过酸的硅油会腐蚀U型管器件造成损害。密闭系统产生的某些气体可再次溶解在反应液体中,或者继续参加后续反应,导致容器和外界环境形成压差,进而产生硅油倒吸影响对反应气体评估的准确性,实验结果可信度降低。
[0007]此外,在实验过程中投加固体物料时过程中要打开加料口,向反应釜内加料,因此加料过程中会多次使加料口敞开,打开加料口时需关闭U型管的接口,产生的气体通过加料口溢出反应釜,不能进入U型管计量,若目标反应为快反应且伴有显著压力效应时,较大的气体测量偏差甚至会影响放大生产过程保护层的设计,不利于安全生产工作的开展。为了充分辨识反应过程的潜在热风险并深入研究反应进程热力学数据与压力风险的关系,亟需提出一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置以精准评估目标反应过程的潜在压力风险。

技术实现思路

[0008]本技术要解决的技术问题是提供一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置,其能应用于化学反应过程复杂产气场景下的气体在线计量、与反应量热仪联用过程的热损失补偿及固体加料过程的气体计量。将该装置与反应量热仪联用,可在线获取目标反
应的热效应

压力效应间的关系,对于指导工艺研发及放大过程的本质安全工作的开展具有重要意义。
[0009]为解决上述技术问题,本技术提供的一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置,所述在线气体计量装置至少包括:控制切换气路单元,釜内正压气体计量单元,釜内负压气体补偿单元;
[0010]所述控制切换气路单元包括:密闭插入所述反应量热仪的反应釜盖口的加料装置、插入所述反应量热仪的反应釜盖口的气体管路、设置在所述气体管路的离所述反应釜最近的接口上的环形硅油管、与所述环形硅油管连接的高温压力变送器、与所述高温压力变送器通讯连接的压力控制盒、与所述压力控制盒通讯连接的综合控制盒、分别与所述综合控制盒通讯连接的电脑和信号传递盒、和设置在所述气体管路上并与所述压力控制盒通讯连接的两位三通电磁阀;
[0011]所述釜内正压气体计量单元包括:所述气体管路中的出气管路、由所述出气管路依次连接的鼓式流量计和尾气吸收装置;
[0012]所述釜内负压气体补偿单元包括:所述气体管路中的补气管路、设置在所述补气管路上的质量流量计、由所述补气管路的气源进气口进入的气源、紧邻所述气源进气口并对所述气源加热的气体加热室。
[0013]具体的,所述高温压力变送器监测到所述反应釜内压力为小于

0.05bar时,所述釜内正压气体计量单元停止运行,切换为所述控制切换气路单元和所述釜内负压气体补偿单元联合运行;所述高温压力变送器监测到所述反应釜内压力大于

0.05bar时,所述釜内负压气体补偿单元停止运行,切换为所述控制切换气路单元和所述釜内正压气体计量单元联合运行。
[0014]具体的,所述釜内正压气体计量单元停止运行时,所述两位三通电磁阀通过端口A和R与所述补气管路相连;所述釜内负压气体补偿单元停止运行时,所述两位三通电磁阀通过端口A和P与所述出气管路相连。
[0015]具体的,所述气体管路包括多个接口和由所述两位三通电磁阀分开的出气管路、补气管路。
[0016]具体的,所述多个接口分别是硅油管与气体管路接口、气源进气口、鼓式流量计进气口、鼓式流量计排气口和尾气吸收装置进气口。
[0017]具体的,所述加料装置是固体加料装置或液体加料泵。
[0018]具体的,所述固体加料装置依次由可拆换的弹性加料袋、玻璃加料管、螺旋开关阀、玻璃进料管、聚四氟乙烯连接轴和插进所述反应釜内的聚四氟乙烯加料管组成。
[0019]具体的,所述玻璃加料管与垂直于所述反应釜盖口的所述玻璃进料管的夹角不少于120度,以保证固体顺利加入。
[0020]具体的,所述鼓式流量计包括一个旋转测量装置(测量鼓)和封闭液体,所述测量鼓通过四个测量室周期性的填充和排空进行产气量测量。
[0021]具体的,所述信号传递盒将所述鼓式流量计输出的脉冲信号转换为电流信号,输入所述综合控制盒,传输至所述电脑。
[0022]具体的,所述尾气吸收装置根据产生气体的性质来配置吸收液。
[0023]具体的,所述气源是氮气或惰性气体(如氦气、氩气等)。
[0024]具体的,所述质量流量计计量进入所述反应釜的气体体积。
[0025]具体的,所述气体加热室通过外置帕尔贴元件实现气体室加热或制冷功能,结合温度控制算法控制气体加热室内温度,以实现补偿气体温度与所述反应釜内的反应温度一致。
[0026]具体的,所述在线气体计量装置采用耐腐蚀材质。
[0027]本技术通过提供一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置,该装置主体部分采用耐腐蚀材质制成,可实时对气体体积直接测量,对复杂工况和多种腐蚀性气体均有较好地适用性。该装置与反应量热仪联用时,既可实时监测不同反应进程时体系的热效应与压力效应,也可在线计量固体/液体加料过程中体系气体。然后,该装置具有测气和平衡釜内压力的功能,根据反应器内压力数据实时动态切换正压气体测量或负压气体补偿,克服使用传统气体计量装置(如U型管等)与反应量热仪联用发生倒吸甚至入污染反应釜内反应液的问题。通过在气体补偿系统置入气体加热室,将补偿气体预热至工艺温度,既有效计量气体补偿数据,又避免气体置换过程中带走热量,从而拓展反应工艺热安全评估维度。
[0028]本专利技术所述与反应量热仪联用的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种与反应量热仪联用的在线气体计量装置,其特征在于,所述在线气体计量装置至少包括:控制切换气路单元,釜内正压气体计量单元,釜内负压气体补偿单元;所述控制切换气路单元包括:密闭插入所述反应量热仪的反应釜盖口的加料装置、插入所述反应量热仪的反应釜盖口的气体管路、设置在所述气体管路的离所述反应釜最近的接口上的环形硅油管、与所述环形硅油管连接的高温压力变送器、与所述高温压力变送器通讯连接的压力控制盒、与所述压力控制盒通讯连接的综合控制盒、分别与所述综合控制盒通讯连接的电脑和信号传递盒、和设置在所述气体管路上并与所述压力控制盒通讯连接的两位三通电磁阀;所述釜内正压气体计量单元包括:所述气体管路中的出气管路、由所述出气管路依次连接的鼓式流量计和尾气吸收装置;所述釜内负压气体补偿单元包括:所述气体管路中的补气管路、设置在所述补气管路上的质量流量计、由所述补气管路的气源进气口进入的气源、紧邻所述气源进气口并对所述气源加热的气体加热室。2.根据权利要求1所述的在线气体计量装置,其特征在于,所述气体管路包括多个接口和由所述两位三通电磁阀分开的出气管路、补气管路。3.根据权利要求2所述的在线气体计量装置,其特征在于,所述多个接口分别是硅油管与气体管路接口、气源进气口、鼓式流量计进气口、鼓式流量计排气口和尾气吸收装置进气口。4.根据权利要求1所述的在线气体计量装置,其特征在于,所述加料装置是固体加料装置或液体加料泵。5.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩碧雪范利李莎马启程刘阳张楼曹鋆
申请(专利权)人:上海合全药物研发有限公司
类型:新型
国别省市:

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