[发明专利]一种气体置换、通入的合成反应装置在审
申请号: | 202010034333.1 | 申请日: | 2020-01-13 |
公开(公告)号: | CN111097347A | 公开(公告)日: | 2020-05-05 |
发明(设计)人: | 郑啸 | 申请(专利权)人: | 厦门大学 |
主分类号: | B01J19/00 | 分类号: | B01J19/00 |
代理公司: | 北京彭丽芳知识产权代理有限公司 11407 | 代理人: | 彭丽芳 |
地址: | 361005 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 气体 置换 合成 反应 装置 | ||
1.一种气体置换、通入的合成反应装置,其特征在于,具备:
反应容器,其构成为中空结构的密闭反应容器,所述反应容器用于盛放待反应的化合物和反应溶剂;
控压储气罐,其构成为中空结构的密闭气仓,所述控压储气罐用于充储反应所需的保护气体或反应气体,所述控压储气罐的出气口通过管线与所述气流控制器及所述反应容器密闭连通;
至少一个抽/排气泵,所述抽/排气泵的进气口通过管线与所述气流控制器、所述反应容器及所述控压储气罐密闭连通,
所述抽/排气泵在气体置换工作模式下用于抽排所述反应容器、所述控压储气罐及所述气流控制器内的空气,在气体通入反应模式下用于将所述控压储气罐中的保护或反应气体以流动方式或鼓泡方式通入所述反应容器内;
至少一个气体浓度传感器,其检测端设于与所述反应容器连通的管路中或所述控压储气罐内,所述气体浓度传感器用于检测所述反应容器及所述控压储气罐内气体的氧气浓度值或水汽浓度值;
可编程逻辑控制器,其分别与所述抽/排气泵、所述气流控制器及所述气体浓度传感器的通讯接口连接;其中,
所述气体浓度传感器将获取的所述氧气浓度值或水汽浓度值反馈至所述可编程逻辑控制器,与所述可编程逻辑控制器的预设值比较;
若所述氧气浓度值或水汽浓度值小于/等于所述预设值,则所述可编程逻辑控制器自动切换气体置换或气体通入的工作模式。
2.根据权利要求1所述的气体置换、通入的合成反应装置,其特征在于,
所述气体浓度传感器包括氧气浓度传感器和水汽浓度传感器,
所述氧气浓度传感器及所述水汽浓度传感器分别与所述可编程逻辑控制器的通讯接口连接;
所述氧气浓度传感器用于检测所述反应容器及所述控压储气罐的氧气浓度值,
所述水汽浓度传感器用于检测所述反应容器及所述控压储气罐的水汽浓度值。
3.根据权利要求1所述的气体置换、通入的合成反应装置,其特征在于,
所述气流控制器包括第一三通电磁阀、第二三通电磁阀、第三三通电磁阀,
所述第一三通电磁阀的第一入口通过管道与所述抽/排气泵的排气口连接;
所述第一三通电磁阀的第二入口通过管道与所述反应容器连接,
所述第一三通电磁阀的出口通向大气侧,
所述第二三通电磁阀的第一入口通过管路与所述控压储气罐的出气口连接;
所述第二三通电磁阀的第二入口通过管路与所述第三三通电磁阀的出口连通,
所述第二三通电磁阀的出口通过管路与所述抽/排气泵的进气口连通;
所述第三三通电磁阀的第一入口通过管路与所述反应容器连接;
所述第三三通电磁阀的第二入口通过管路与所述控压储气罐的进气口连接。
4.根据权利要求3所述的气体置换、通入的合成反应装置,其特征在于,
还包括至少一个气体过滤器,所述气体过滤器设于所述第二三通电磁阀的出口与所述抽/排气泵的进气口之间;
所述气体过滤器设于所述第二三通电磁阀的第一入口与所述控压储气罐的出气口之间;
所述气体过滤器设于所述第三三通电磁阀的第二入口与所述控压储气罐的出气口之间;
所述气体过滤器用于防止有机气体进入所述控压储气罐及所述抽/排气泵。
5.根据权利要求1所述的气体置换、通入的合成反应装置,其特征在于,
所述控压储气罐包括减压阀、单向活塞气阀及减压活塞式单向气阀控压器,
所述减压阀的进气口通过管路与高压气体源连通,所述减压阀的排气口通过管路与所述单向活塞气阀的进气口连通;
所述单向活塞气阀的排气口通过管路与所述控压储气罐连通;
所述控压储气罐通过管路与所述减压活塞式单向气阀控压器的进气口连通,
所述减压活塞式单向气阀控压器的排气口通向大气侧。
6.根据权利要求5所述的气体置换、通入的合成反应装置,其特征在于,
在所述控压储气罐上设有压力表及防爆孔,
所述压力表用于监测所述控压储气罐的气压,
所述防爆孔用于泄放所述控压储气罐的超压气体。
7.如权利要求1-6任一所述气体置换、通入的合成反应装置,所述装置所有部件材质为不锈钢、玻璃钢、聚四氟材料或硬质玻璃,通过硬质管线紧密相连。
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