CN1228910A - 对大量物料进行微波化学反应的装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种对大量物料进行化学反应的装置,它包括一个微波发生器(10)和一个微波作用室(20),微波作用室内装一个大容量反应器(30)。根据本发明,所述工作室呈圆柱形,围绕一条轴线X回转,在其底部(22)具有一个微波入口(23),并且在上部开口。微波发生器适于沿轴线X在工作室中产生单模式微波,工作室根据沿轴线X的微波共振模式的波长确定尺寸。一个盖于(40)用于关闭工作室(20)的上开口,具有至少一个导管(41),使工作室的内部与外部相连,以便工作室内部具有大气压。
Description
本发明涉及一种通过微波加热对大量物料进行化学反应的装置。
本发明尤其涉及一种装置,这种装置包括一个微波发生器和一个微波作用室,该微波作用室内装一个大容量反应器,该反应器用微波可透过的材料制成,适于容纳大量待处理的物料。
这里所说的额定的大量物料,是指每个加热周期处理大约一升的物料。
本发明尤其适用于进行连续或不连续的有机合成反应。本发明还适用于进行其它中间、均相或多相化学或物理化学反应,例如提取分解反应、聚合反应、蒸馏反应或干燥反应。
近几年来,一些实验室仪器利用微波能量对化学反应和有机合成反应进行分析。为此,文献EP-0155893提出一种进行湿法化学反应的仪器,这种仪器包括一个微波发生器和一个微波作用室,该微波作用室内装一个试管式容器,该容器容纳一种待处理物料试样以及至少一种这种物料的试剂,所述容器用微波可透过的材料制成。
这种仪器仅仅可以进行很少量的化学反应,因为试管式容器只能装几毫升试样。
鉴于技术上的某些基本条件的限制,例如作用室内微波场的均匀分布、反应器中物料加热温度的均匀性、反应器中物料的搅拌、以及包括作用室对于微波朝外传播的密封性在内的仪器使用安全限制条件,在不影响仪器的小尺寸时,这种仪器改型为处理大量的物料和/或试剂并不是显然的,因为这种改型要求改变微波作用室的形状和尺寸,以便能够配置一个用于容纳大量物料的大容量反应器。
另外,文献EP-0155893中描述的仪器不能连续进行工作。
此外,文献FR-2697448描述了一种进行化学反应的装置,这种装置由一个微波炉构成,微波炉具有一个前门,前门限定一个工作室,工作室中布置有一个大容量反应器。这个反应器具有至少一个颈部,颈部穿过微波炉的上壁,用于同外部连接。微波炉配有一个磁控管,适合于在工作室中产生一种多模式场。
这种装置的主要缺陷是不能控制工作室中多模式微波场的分布。因此,反应器中的物料可能具有一种不需要的温度梯度,不能使所述工作室中的化学反应获得良好的稳定性。
此外,这种装置不能连续工作,只能断断续续地工作。
本发明提出一种对大量物料进行化学反应或物理化学反应的装置,这种装置包括一个微波发生器和一个微波作用室,该微波作用室内装一个大容量反应器,该反应器用微波可透过的材料制成,适合于容纳大量待处理的物料,可以在大气压下或者在增压或减压下稳定地进行化学反应或物理化学反应,断断续续地或连续地进行工作。
特别是在本发明装置中,工作室由一个基本呈圆柱形的侧壁和一个底壁加以限定,所述侧壁围绕一条轴线X回转,所述底壁配有一个使微波进入工作室的入口,所述工作室在上部开口,以便安装和取出反应器,微波发生器适合于产生一种单模式微波场,微波经过所述入口沿轴线传播到工作室中,工作室根据微波场在工作室中沿轴线的共振模式的波长确定尺寸,以便微波场的数值在工作室中沿轴线X的各处预先加以确定,一个盖子用于关闭工作室的上部开口,对微波朝外传播进行密封,并且具有至少一个导管,可以使工作室的内部与外部相连,以便工作室内具有大气压。
因此,根据本发明,具有上述特殊形状的工作室与一个单模式微波场发生器相连,可以控制工作室内微波场的分布,使所述工作室内进行稳定的化学反应或物理化学反应。
根据本发明,关闭工作室的盖子确保装置对微波朝外传播的密封性,使装置的整个体积减小。
本发明装置的工作室由于通过盖子上配有的一个导管与外部相连,因此,工作室内具有大气压。
但是,最好在所述工作室中装入一个在增压或减压下工作的封闭式反应器,在所述工作室中进行增压或减压化学反应。
根据本发明,工作室最好在微波入口及其上部开口之间具有一个高度,这个高度相当于所述工作室中微波场共振模式的三个半波长。
根据本发明装置的一个最佳实施例,为了连续工作,反应器在其底部具有一个开口,该开口与插入工作室底壁上一个孔中的一个管子连通,并且与所述工作室外部连通,使其与一个物料和/或反应物供给泵连接,工作室底壁上的所述孔在外部是一条形成防止微波朝外传播的绝缘套的通道,盖子上的导管中配置成使工作室与外部连接的一个导管可以在上部通过反应器内的一个输出管连接到一个已处理物料输出泵上。
因此,借助于本发明装置,可以使用微波能连续处理大量物料,节省很多进行化学反应的时间。
参照附图和非限制性实施例,本发明将得到更好的理解。
附图如下:
图1是本发明第一实施例中进行化学反应的装置的剖视图,
图2是图1所示装置沿着与图1中剖面相垂直的一个平面的剖视图,
图3是本发明第二实施例中装置的剖视图,
图4是本发明第三实施例中装置的剖视图,
图5是本发明第四实施例中装置的剖视图,
图6是本发明第五实施例中装置的剖视图,
图7是本发明第六实施例中装置的剖视图。
首先,应当指出,各个附图中相同或相似的构件用相同的标号加以标示。
图1和2示出第一实施例中一个对大量物料进行化学反应或物理化学反应的装置。
根据所示实施例,装置布置成用一定量的待处理物料断断续续地进行工作。
该装置包括一个微波发生器10、一个微波工作室20,该工作室内装一个大容量反应器30,该反应器用可透过微波的材料制成,适于容纳大量待处理物料。
微波工作室20由一个基本闭合成圆柱形的侧壁21和一个底壁22加以限定,侧壁围绕一条轴线X回转,轴线X这里是竖直轴线,构成装置的主轴线,底壁与轴线X呈横切方向进行延伸,在工作室20中配有一个微波入口23。这个工作室20在上部具有一个环形开口,该环形开口的尺寸是这样的:反应器30可以插入工作室,也可以从这个工作室取出。
微波发生器10适合于产生一种单模式微波场,微波在一个肘形波导管11中传播,肘形波导管11通过入口23与工作室内连通。
特别是,肘形波导管11包括一个第一水平部分11a,在水平部分11a的端部配置有磁控管10,形成微波发生器。水平部分11a通过一个肘形连接到一个竖直连接部分11b上,竖直连接部分11b沿工作室20的轴线X延伸,在其端部经过入口23通到工作室20。在波导管11的水平部分11a和竖直部分11b的连接处,波导管的外壁呈一斜面。
显然,根据一个未示出的实施例,可以配置一个直接沿工作室的轴线布置的直立波导管。
在工作室20内配置一个反应器30,反应器30具有一个基本呈圆柱形的侧壁,该侧壁围绕轴线X进行回转,连续地连接到一个圆形闭合底部上。反应器30具有一个上开口31,上开口31的尺寸基本相当于工作室的上开口的尺寸。反应器30具有约装一升物料、这里最好是800毫升物料和/或反应物的容量。
反应器30定位在一个套管50内,套管50在工作室中定位在工作室20的侧壁21和反应器30的侧壁之间,其形状类似于工作室20的形状,也具有一个上开口,用于安装和取出反应器。工作室的上开口朝内具有一个周边安装边,围绕反应器30的上开口31的一个周边凸缘32支承在安装边上,使反应器30悬挂在工作室内,反应器30由套管50套住。
在工作室的内周边安装边处配置一个防转销32a,用于进入反应器周边凸缘32的一个相应的凹槽中,以防反应器在工作室中围绕轴线X进行转动。
另外,套管50具有一个底部,定位在工作室20的底壁22上,其中央部分51延伸到波导管11的竖直连接部分11b内。
当反应器在微波加热下被击穿时,套管50保护工作室20和波导管11。
反应器30具有一些销33,这些销位于其上开口31的下面,与反应器的侧壁平面呈横切方向朝反应器内凸起。这些销33可以使反应器30从工作室20中取出。
微波工作室20用不锈钢制成,根据工作室中沿轴线X的微波场共振模式的波长确定尺寸,以便微波场的数值在工作室中沿轴线X的各处,特别是在与轴线X横切的所有平面上预先加以确定。
这对于确保在工作室内顺利稳定地进行化学反应或物理化学反应是特别有好处的。这样,反应器中要连续处理的物料的温度是均匀的。
工作室20的尺寸最好确定成工作室内微波场在基本模式TE103的共振频率等于2.45GHz。因此,工作室的直径约等于154毫米,其高度约等于206毫米。工作室在微波入口23及其环形开口之间的高度确定成相当于工作室中微波场共振模式的三个半波长。
因此,根据经验,在工作室的微波入口23处获得一种零位微波场,波导管的弯角效应足够小。这是由于波导管11内的驻波在肘形直角处不具有最大振幅而在其后面才具有最大振幅的缘故。另外,在工作室的有效高度上获得微波场在基本模式TE103的三个最大值。
为了避免工作室20内微波场朝外传播,如图1和2所示,配置一个盖子40,用于关闭工作室20的上开口,对于微波朝外的传播进行密封。
这个盖子40定位在一个从外面围绕工作室上开口的安装边24上。盖子40借助定位销47进行定位,这些定位销插入开在工作室20的支承安装边24上的孔中。
盖子40在其朝向工作室的内表面上配有一个四分之一波长陷波器44,从而避免工作室中的微波通过盖子朝外传播。此外,盖子40在这个内表面上,在四分之一波长陷波器的下面,在一个其中心围绕轴线X的中央区域,具有一个密封垫48,覆盖反应器30的上开口31的表面。
盖子40具有三个导管41、42、43,使作用室20内部与装置外部相连,以及根据图1和2所示的实施例,使反应器30内部与装置外部相连,这样,作用室20和反应器30内部都具有大气压。两个导管42、43对称地配置在轴线X的两侧。
密封垫48包括三个开口,可以使反应器30内部与盖子40的通向外部的导管41、42、43相连。
导管41、42、43配置在盖子上,使作用室20内部与装置外部相连,这里是使反应器30与装置外部相连,这些导管尤其可以在化学反应过程中取样,可以注入物料和/或反应物,可以引出化学反应产生的蒸汽。特别是可以配置成使导管41取样和/或进行辅助测量,使导管42引出蒸汽。该导管42因而与一个未示出的外部抽吸系统相连接,这个抽吸系统包括一个对化学反应时产生的蒸汽进行冷凝的冷却器。这种系统可以使装置以回流方式或干燥相进行工作。
特别是在化学反应过程中,导管43可以与一个物料和/或反应物注入装置连接。
另外,盖子40通过至少两个锁紧手柄45′、45″锁紧在工作室20上,这些锁紧手柄通过四个复原弹簧45a对盖子40起作用,可以位于两个位置,一个是开启位置,一个是锁紧位置,如图2所示,锁紧手柄45′、45″锁紧在与工作室20相连的一个外支承部分上。
在锁紧位置,两个锁紧手柄45′、45″与两个接触器46′、46″接触,发出安全信号。两个接触器46′、46″与一个第三安全接触器46连接,如图1所示,可以检查第一和第二接触器46′、46″是否接触良好。
此外,如图1和2所示,配有一个搅拌器,这个搅拌器包括一个沿轴线X延伸的旋转驱动轴1,在其下端具有搅拌叶片1a,用于插入反应器的物料中。旋转驱动轴1密封地穿过盖子40,露在工作室外部。搅拌器可以使待处理物料在化学反应过程中均匀化。
工作室20最好在其侧壁21的外侧具有格栅2,用于观察工作室的内部。为此,在工作室20定位在其中的装置箱体3上,配有一个透明检查孔4,该检查孔定位在观察格栅2的表面。另外,最好如图2所示,配置照明灯5,便于通过箱体上的透明检查孔和工作室外表面上的观察格栅对工作室的内部进行观察。
图1和2所示的装置包括一个在进行化学或物理化学反应期间测量待处理物料温度的温度测量装置60,该温度测量装置沿轴线X布置在工作室的下面。这个温度测量装置60包括一个红外传感器61,直接或间接地检测由反应器中被加热的物料沿轴线X发出的红外线。根据附图所示的实施例,这个红外传感器61定位在工作室的下面,尤其是定位在波导管11的下面,相对于工作室的轴线X错开。这个红外传感器61面对一个反射镜62进行定位,这个反射镜用不锈钢制成,布置在轴线X上,与轴线X成45°。
在波导管的斜面上,在对微波朝外传播形成绝缘套的一条通道64中,配有一个观察孔。这个观察孔布置在轴线X上,面对反射镜62。另外,配有一个检查孔63,定位在套管51底部的中央部分上,套管51进入波导管的竖直连接部分11a中。检查孔63与轴线X横切地进行延伸,面对波导管斜面壁上的观察孔。
这样,由微波加热的物料发出的红外线通过检查孔63以及波导管斜面壁上的观察孔,到达反射镜62,反射镜62使发出的红外线向红外传感器61进行反射。红外传感器61可以根据反应器中物料的测得温度与一个化学反应随动系统相连接。
显然,红外传感器可以沿轴线X进行布置,直接接收由加热的物料发出的红外线。
此外,根据未示出的其它实施例,反应器中物料的温度测量装置可以布置在工作室的一侧。所述测量装置包括一个红外传感器,通过工作室侧壁上的一个孔,检测由反应器中被加热物料沿着与轴线X横切的一条轴线发出的红外线。
图3示出本发明装置的第二实施例。这里,装置布置成在增压或减压下进行工作。因此,装置包括一个封闭的反应器,反应器定位在工作室内,工作室通过盖子40上的导管41朝外开启。这个封闭的反应器30由若干玻璃侧壁30a与一个底壁30b以及一个上壁30b装配而成。反应器30的底壁和上壁30b通过密封垫30c装配在侧壁30a的上下边缘上。在反应器30内,确定一个对外密封的封闭的内部空间。反应器30的上壁30b通过一个保持板30d加以连接并保持压力,保持板30d在工作室20的整个宽度上延伸,其边缘拧紧在工作室20上开口下方其侧壁21内表面上的螺纹26中。
因此,相对于工作室20内的大气压来说,封闭的反应器30可以在增压或减压下进行工作。为此,根据图3所示的实施例,配有一个压力传感器200,压力传感器200通过盖子40上的导管42,然后通过保持板30d上的一个孔,最后通过反应器上壁30b上的一个孔,插入反应器30中。这个压力传感器可以测量反应器30内的压力或负压。另外,万一反应器破裂,配有一个抽吸装置300,一个抽吸喷嘴301定位在工作室20中,位于盖子40上的导管43出口。这个抽吸喷嘴经由保持板30d上的一个孔、通过一个安全短管与反应器30的上壁30b连通。
抽吸装置300通过导管43连接到抽吸喷嘴301上。万一反应器破裂,则安全短管连通,与抽吸装置相连的抽吸喷嘴起动,从反应器抽吸剩余物。
根据图3所示的实施例,位于工作室20内的套管部分50不再存在,只保留进入波导管11内的套管部分51以及检查孔63,用于进行如前所述的温度测量。
图4示出本发明装置的第三实施例,这里,装置进行连续工作。图4所示装置的布置可以连续进行化学反应、例如有机合成化学反应。
根据这个实施例,反应器30的形状类似于图1和2所示反应器的形状,反应器30在其底部具有一个开口34,开口34与一个管子35连接,管子35用于穿过套管50,一个孔24配置在工作室20的底壁22上,用于同工作室的外部相连通,并且与一个物料和/或反应物供给泵(未示出)相连接。工作室20底壁22上的孔24在外部是一条形成防止工作室中微波朝外传播的绝缘套的通道25。在反应器30的上部,配有一个管子36,管子36进入反应器30中,尤其进入待处理物料中,并通过导管41穿过盖子40,以便连接到工作室的外部,与一个已处理物料输出泵(未示出)相连。
可以根据物料或待处理物料的液面调整管子36的高度位置。
图5示出本发明装置的第五实施例。根据这个实施例,装置布置成对气体进行连续化学反应。开口34配置在反应器30的底部,与管子35连接,管子35通过工作室底壁22上的孔24穿过套管和工作室,其外部是通道25,用于和一个气体物料和/或反应物供给件相连。此外,还配有一个管子36,管子36进入反应器30内,通过关闭工作室上开口的盖子40上的导管41露在工作室的外面,用于和一个储存过滤系统相连接。
根据图5所示的实施例,搅拌器的轴1这里用作一个支承轴,在其进入反应器中的下端具有一个焙烧支承件1b,焙烧支承件1b与轴线X呈横切方向进行延伸,锁定在反应器30的内凸销37上。焙烧支承件1b将反应器内部分成两个室,一个下室与通过管子35朝外连接的孔34连通,一个上反应室与管子36连通。
反应物或催化剂100呈气体状态,位于反应器的上反应室,气体物料通过管子35进入下室。穿过焙烧支承件1b以后,已处理的气体通过管子36朝储存过滤系统排出。装置在增压下工作时,在管子36出口配有一个安全阀S。
图6示出本发明装置进行连续工作的另一个实施例。根据图6所示的实施例,所述装置的反应器30呈管状,在工作室内,在工作室的底壁及其上开口之间,途经一条Z字形通道。反应器30在工作室底部上的下部具有相对于工作室的轴线X呈横向的一个横向管子部分30′,横向管子部分30′通过竖直管子35经由工作室20底壁22上的孔24连接到工作室的外部。通过这个管子35,通过这里未示出的一个泵,到达物料和/或反应物。混合的物料和反应物经过由管状反应器30确定的Z字形通道,到达盖子40处。
在盖子40的下面,管子30具有一个水平横向部分30″,水平横向部分30″与一个管子36连接,管子36沿轴线X密封地穿过盖子40,连接到装置的外部,与这里未示出的一个泵相连。已处理物料经过管子36朝一个储存或循环系统排出。图6所示的这种系统可以在大气压或增压下工作。在增压下工作的情况下,配有两个安全阀S,一个安全阀S定位在工作室20内反应器入口管子35上,一个安全阀S配置在工作室20外反应器出口管子36上。
通过这些安全阀,可以调节反应器30内的压力。
显然,根据未示出的其它实施例,形成反应器的管子30在工作室内可以拉直。
图7示出本发明装置进行断续工作的最后一个实施例,其中,套管50形成一个必要时容纳一种液体或气体冷却剂的容器,对反应器中的物料进行冷却,以便终止进行中的化学或物理化学反应或者使之减速,从而避免所述反应快速进行。
为此,套管50在其底壁上具有两个孔52、53,这两个孔定位在进入波导管中的中央部分51的两侧,与轴线X相对称。管子54、55分别布置在孔52、53中。管子54、55密封地穿过工作室20的底壁22,露在工作室的外部。
第一管子54在其内端在孔52处与套管的内部连通,在其外端与一个冷却剂源相连接,以便套管注入冷却剂。
第二管子55在套管内延伸到一定的注入高度,如同一个虹吸管那样进行工作,使套管排出一定高度的冷却剂。这个第二管子的出口也可以与一个未示出的泵相连接,加速冷却剂的排出量。
本发明不限于所述和所示出的实施例,本领域技术人员可以在本发明范围内实施其它变型。
Claims (22)
1.一种对额定的大量物料进行化学反应或物理化学反应的装置,它包括一个微波发生器(10)和一个微波作用室(20),该微波作用室内装一个大容量反应器(30),该反应器用微波可透过的材料制成,适于容纳大量待处理的物料,其特征在于,所述工作室(20)由一个基本呈圆柱形的封闭的侧壁(21)和一个底壁(22)加以限定,所述侧壁围绕一条轴线X回转,所述底壁配有一个使微波进入工作室(20)的入口(23),所述工作室在上部开口,以便安装和取出反应器(30);微波发生器(10)适合于产生一种单模式微波场,微波经过所述入口(23)沿轴线X传播到工作室(20)中,后者根据微波场在该工作室(20)中沿轴线X的共振模式的波长确定尺寸,以便微波场的数值在工作室(20)中沿轴线X的各处预先加以确定;配有一个盖子(40),用于关闭工作室(20)的上开口,对微波朝外传播进行密封,所述盖子具有至少一个导管(41),可以使工作室(20)的内部与外部相连,以便所述工作室(20)内部具有大气压。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,工作室(20)在微波入口(23)及其上开口之间具有一个高度,这个高度相当于所述工作室中微波场共振模式的三个半波长。
3.根据权利要求1或2所述的装置,其特征在于,盖子(40)在其朝向工作室(20)的内表面上配有一个四分之一波长陷波器。
4.根据权利要求1至3之一所述的装置,其特征在于,盖子(40)在其外边缘上具有至少两个锁紧手柄(45′,45″),这些锁紧手柄相对于轴线X对称地进行布置,适于锁紧在与工作室(20)相连的一个支承部分上。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,它配有接触器(46′,46″,46),适合于当锁紧手柄(45′,45″)锁紧在所述支承部分上时,发出安全信号。
6.根据权利要求1至5之一所述的装置,其特征在于,盖子(40)具有至少三个导管(41,42,43),使作用室(20)的内部与外部相连,两个导管(42,43)对称地配置在轴线X的两侧,所述导管(41,42,43)尤其可以在对大量物料进行化学反应的过程中取样,可以引出化学反应产生的蒸汽,可以在化学反应过程中注入物料和/或反应物。
7.根据权利要求1至6之一所述的装置,其特征在于,微波发生器(10)通过一个波导管(11)与工作室(20)的内部相连,所述波导管(11)包括一个连接部分(11b),该连接部分(11b)沿工作室(20)的轴线X延伸,在其端部通过所述入口(23)通到所述工作室(20)。
8.根据权利要求1至7之一所述的装置,其特征在于,它配有一个测量反应器中物料温度的温度测量装置,该温度测量装置布置在工作室的一侧,包括一个红外传感器,适合于通过所述工作室侧壁上的一个孔,检测由反应器中被加热的物料沿着与轴线X横切的一条轴线发出的红外线。
9.根据权利要求1至7之一所述的装置,其特征在于,它配有一个测量反应器中物料温度的温度测量装置(60),该温度测量装置沿轴线X布置在工作室(20)的下面,所述温度测量装置(60)包括一个红外传感器(61),适合于检测由反应器(30)中被加热的物料沿轴线X发出的红外线。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,温度测量是通过与工作室(20)相连的一个波导管(11)的一个壁上的一个开口进行的,所述开口的外部是一条形成微波吸收绝缘套的通道(64),以防微波朝外传播。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,它配有一个反射镜(62),这个反射镜布置在轴线X上,与所述轴线X成45°,适合于将反应器(30)中被加热的物料所发出的红外线向红外传感器(61)进行传输,该红外传感器相对于工作室(20)的轴线X错开地加以定位。
12.根据权利要求1至11之一所述的装置,其特征在于,它配有一个搅拌器,这个搅拌器包括一个旋转驱动轴(1),该旋转驱动轴具有搅拌叶片(1a),用于插入布置在工作室(20)内的反应器(30)中的物料中,所述旋转驱动轴(1)沿轴线X延伸,密封地穿过盖子(40),露在工作室(20)的外部。
13.根据权利要求1至12之一所述的装置,其特征在于,一方面,反应器(30)具有一个基本呈圆柱形的侧壁,该侧壁围绕轴线X进行回转,连续地连接到一个圆形封闭底部上,另一方面,所述反应器(30)具有一个上开口(31),其尺寸基本相当于工作室(20)的上开口的尺寸。
14.根据权利要求7至13之一所述的装置,其特征在于,反应器定位在一个套管(50)内,该套管布置在工作室(20)中,所述套管(50)具有一个底部,其中央部分(51)进入波导管(11)的连接部分(11b)内。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,在套管(50)中央部分(51)的底部配有一个温度测量红外线检查孔(63)。
16.根据权利要求14或15所述的装置,其特征在于,套管(50)的底部具有两个孔(52,53),这两个孔相对于工作室(20)的轴线X对称地加以布置,在每个孔中固定一个管子(54,55),所述管子(54,55)密封地穿过所述工作室(20)的底壁(22),露在所述工作室的外边,所述管子(54,55)可以使一种冷却剂进入和排出到围绕反应器(30)的套管(50)内,以便迅速冷却反应器(30)中的物料,终止进行中的化学反应或者使之减速。
17.根据权利要求1至16之一所述的装置,其特征在于,为了连续地进行工作,反应器(30)在其底部具有一个开口(34),该开口(34)与一个管子(35)连通,这个管子(35)用于进入配置在工作室(20)底壁(22)上的一个孔(24)中,并且同所述工作室的外部相连通,以便与一个物料和/或反应物供给泵相连接,配置在工作室(20)底壁(22)上的所述孔(24)在外部是一条形成防止微波朝外传播的绝缘套的通道(25),盖子(40)上若干导管中的一个导管(41)用于使工作室(20)与外部连接,可以在上部通过一个输出管(36)使反应器(30)内部与一个已处理物料输出泵相连接。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,为了对气体连续进行化学反应,配有一个支承轴(1),该支承轴(1)沿轴线X延伸,在其进入反应器(30)中的端部具有一个焙烧支承件(1b),该焙烧支承件(1b)与轴线X横切地进行延伸,并且将反应器(30)内部分成两个室,用于待处理气体物料进入的一个下室通过反应器(30)底部的孔(34)与入口管(35)连通,一种气体状态的反应物或催化剂(100)所处的一个上反应室与管子(36)连通,已处理气体通过所述管子(36)排出。
19.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,反应器(30)呈一个管子形状,在工作室(20)内沿一条Z字形路线或直线路线加以布置,所述管子包括一个上连接部分(36)和一个下连接部分(35),所述上连接部分(36)与工作室(20)的外部相连,密封地穿过盖子(40),所述下连接部分(35)与外部相连,密封地穿过工作室(20)底壁(22)上的一个孔(24),向所述工作室的外部连通。
20.根据权利要求17至19之一所述的装置,其特征在于,在工作室(20)外部,在入口管(35)上以及在出口管(36)上,配有安全阀(S),可以使装置在增压下工作。
21.根据权利要求1至12之一所述的装置,其特征在于,反应器(30)是一个用于在增压或减压下进行工作的封闭的反应器,由若干侧壁(30a)、一个上壁(30b)和一个下壁(30b)构成,这些壁装配成限定一个对外密封的封闭的内部空间,反应器(30)的上壁(30b)与一个保持板(30d)连接,该保持板(30d)拧紧在工作室(20)侧壁(21)内表面上部的螺纹(26)中。
22.根据权利要求1至21之一所述的装置,其特征在于,反应器(30)具有约装一升物料和/或反应物的容量。
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