使用背压阀控制反应器压力

使用背压阀控制反应器压力

研究新的和改进的催化剂是多个行业产品进步的关键。例如,石化公司正在寻找改进的催化剂,将碳氢化合物转化为更有用和更高效的能源。精细化学品生产商使用催化过程来开发新型有用的有机化合物。汽车工业不断改进催化剂,以更有效地去除发动机尾气中的污染物。生物研究人员为改进生物反应器过程创造了新的酶。大多数催化剂研究使用加热反应器,如流化床反应器 (FBR),从微型规模的多个平行试验开始,逐渐增加反应器规模,直到可以研究千克规模的实际催化剂性能的半工厂设施。压力从接近 1 bar(用于环境催化)到 300 bar(用于许多石化转化)不等。反应器压力控制是催化剂研究的关键。
Equilibar® 精密背压阀的设计和证明能够满足催化研究的苛刻要求,包括:
超宽流量窗口,从几升/分钟到毫微流量和零流量
  • 在许多研究应用中,精度通常在设定点的 0.5% 以内(比传统弹簧调节器精度高 5 到 10 倍)
  • 两相流中的稳定性
  • 高达 300C 的高温兼容性
  • 紧凑的设计可轻松装入热箱,设定点控制保持在热箱外
  • PTFE/玻璃隔膜(最常用于反应器压力控制应用)
  • Hastelloy C276 和 SS316L 阀体




如上所示,质量流量计通常用于控制各种气体(有时是液体)进入装有催化剂样品的加热反应器的输入。背压阀通常安装在反应器出口,以保持催化过程的稳定压力控制。使用气相色谱法或其他形式的分析监测反应产物。

应用重点:费托合成

世界各地的研究人员使用费托合成工艺从生物质和天然气等替代能源中生产液体燃料。 Fischer-Tropsch 合成是一个相对复杂的化学过程,将合成气(一氧化碳和氢气的混合物)转化为碳氢化合物,包括传统液体燃料中的许多化合物。合成气几乎可以从任何含碳原料中产生,因此费-托工艺间接允许从煤炭、天然气和生物质等资源中生产合成油和燃料。 Equilibar Research 系列背压调节器正在此应用中使用。

应用重点:用于研究压力控制的两相流

许多实验室催化反应器在反应器下游使用高压液体分离器。除了需要昂贵的压力容器之外,此类过程通常需要与气相背压阀并联的液位控制回路。这种传统方法很复杂并且有几个限制。由于 Equilibar 背压阀在两相流中提供稳定的压力控制,因此可以取消反应器下游的高压分离器和液位控制系统。

应用重点:生物反应器控制

生物反应器支持生物活性环境,无论是好氧还是厌氧。该产品来源于生物体,因此生物反应器必须是无菌的,并且能够精确控制温度、pH 值和氧气水平等环境参数。 Equilibar 背压阀可配置TC卫生级接头和无菌设计功能,以满足生物反应器控制的需求。

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