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一种双电极冷却的板式反应器及其在氢气氧气介质阻挡放电直接合成过氧化氢中的应用 

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申请/专利权人:大连理工大学

摘要:本发明涉及一种双电极冷却的板式反应器及其在氢气氧气介质阻挡放电直接合成过氧化氢中的应用,属于等离子体合成精细化学品技术领域。所述的反应器包括高压电极腔、接地电极腔以及等离子体放电腔。通过对高压电极腔进行结构设计实现了两种方式的高压电极腔冷却模式,成功解决了板式反应器氢氧合成过氧化氢的高压电极腔撤热问题。利用本发明的装置可以实现连续安全稳定合成过氧化氢,且拥有两种方式去冷却高压电极腔,大大提高了反应器的散热性能。

主权项:1.一种双电极冷却的板式反应器,其特征在于,所述的双电极冷却的板式反应器包括高压电极腔、接地电极腔以及等离子体放电腔;所述的等离子体放电腔主要由外框架1、气体分流条11、高压电极腔一侧阻挡介质19和接地电极腔一侧阻挡介质13组成;所述的外框架1是具有一定厚度的板状结构,中间为掏空的五边形,五边形为对称结构,其中两个相邻的内角为直角,两个直角之间的边作为底边,底边内侧设有气体分流条放置台10用于放置气体分流条11;除了底边,其余边内侧中部设有内凸台12,内凸台12与气体分流条放置台10有高度差,内凸台12的两侧分别用于安装高压电极腔一侧阻挡介质19和接地电极腔一侧阻挡介质13;所述的高压电极腔一侧阻挡介质19和接地电极腔一侧阻挡介质13的形状与外框架1上掏空的五边形相同,尺寸不同;气体分流条11的一侧设有两条平行的凹槽,高压电极腔一侧阻挡介质19和接地电极腔一侧阻挡介质13与气体分流条11相对应的边卡在凹槽中,通过气体分流条11夹紧高压电极腔一侧阻挡介质19和接地电极腔一侧阻挡介质13,高压电极腔一侧阻挡介质19和接地电极腔一侧阻挡介质13的其余边与内凸台12紧密接触,高压电极腔一侧阻挡介质19与接地电极腔一侧阻挡介质13之间形成密闭空间作为放电空间;所述的高压电极腔、接地电极腔以及等离子体放电腔均位于外框架1内,外框架1的厚度大于高压电极腔、接地电极腔以及等离子体放电腔三者厚度之和;所述的气体分流条11上设有若干小孔,每个小孔中插入一根毛细管;气体分流条11上还设有一个凸出的汇集孔道,毛细管的一端与放电空间连通,另一端聚拢到汇集孔道中后,进入进气口2中;所述的外框架1上设有进气口2和产物出口3,其中进气口2位于被掏空的五边形的底边的对应的外框架1上,产物出口3位于五边形结构的顶端,进气口2和产物出口3同轴;进气口2的入口端与外部连通,出口端与气体分流条11的汇集孔道对接;产物出口3的入口端与放电空间连通,产物出口3的出口端与外部连通;所述的外框架1上设有进气口2、产物出口3、高压电极腔金属盘管循环入口4、高压电极腔金属盘管循环出口5、高压电极腔腔体循环入口6、高压电极腔腔体循环出口7、接地电极腔腔体循环入口8和接地电极腔腔体循环出口9;所述的高压电极腔金属盘管循环入口4、高压电极腔金属盘管循环出口5,高压电极腔腔体循环入口6、高压电极腔腔体循环出口7位于高压电极腔对应的位置;其中,高压电极腔金属盘管循环出口5和高压电极腔腔体循环出口7位于外框架1上掏空的五边形的底边的外侧,高压电极腔金属盘管循环入口4和高压电极腔腔体循环入口6位于与高压电极腔金属盘管循环出口5和高压电极腔腔体循环出口7相对的外框架1的外侧;所述的接地电极腔腔体循环入口8和接地电极腔腔体循环出口9位于接地电极腔对应的位置;接地电极腔腔体循环出口9位于外框架1上掏空的五边形底边的外侧,接地电极腔腔体循环入口8位于与接地电极腔腔体循环出口9相对的外框架1的外侧;所述的接地电极腔主要由接地电极腔一侧阻挡介质13、接地电极腔金属网14、接地电极腔栅格15、接地电极腔支架16、接地电极腔外侧介质17和接地电极腔外侧介质压框18组成;接地电极腔与等离子体放电腔共用同一块接地电极腔一侧阻挡介质13;所述的接地电极腔一侧阻挡介质13、接地电极腔金属网14、接地电极腔栅格15、接地电极腔支架16、接地电极腔外侧介质17和接地电极腔外侧介质压框18均为五边形,与外框架1掏空的五边形形状相同,尺寸不同;所述的接地电极腔栅格15和接地电极腔支架16具有一定厚度;所述的接地电极腔支架16为五边形环状结构,套在接地电极腔栅格15外侧;所述的接地电极腔金属网14由接地电极腔栅格15压紧在接地电极腔一侧阻挡介质13上;所述的接地电极腔栅格15一侧压紧接地电极腔金属网14,另一侧与接地电极腔外侧介质17贴附,所述的接地电极腔外侧介质压框18为五边形环状结构,压紧在接地电极腔外侧介质17上,从而使接地电极腔栅格15内部形成密闭空间作为接地电极腔,接地电极腔位于外框架1上掏空的五边形内;所述的接地电极腔支架16和接地电极腔栅格15的五边形的底边一侧和与底边相对的一侧均有一个通道分别与外框架1的接地电极腔腔体循环出口9和接地电极腔腔体循环入口8对接;所述的接地电极腔金属网14、接地电极腔栅格15、接地电极腔支架16、接地电极腔外侧介质17和接地电极腔外侧介质压框18与外框架1内侧接触位置间设有注胶缝隙26用于注胶密封;所述的接地电极腔由接地电极腔腔体循环入口8进入,接地电极腔腔体循环出口9流出的循环流动的恒温液体冷却的;所述的高压电极腔主要由高压电极腔一侧阻挡介质19、高压电极腔金属网20、高压电极腔支架21、金属盘管22、高压电极腔栅格23、高压电极腔外侧介质24和高压电极腔外侧介质压框25组成;高压电极腔与等离子体放电腔共用同一块高压电极腔一侧阻挡介质19;所述的高压电极腔一侧阻挡介质19、高压电极腔金属网20、高压电极腔栅格23、高压电极腔支架21、高压电极腔外侧介质24和高压电极腔外侧介质压框25均为五边形,与外框架1掏空的五边形形状相同,尺寸不同;所述的高压电极腔栅格23和高压电极腔支架21具有一定厚度;所述的高压电极腔支架21为五边形环状结构,套在高压电极腔栅格23外侧;所述的高压电极腔金属网20由高压电极腔栅格23压紧在高压电极腔一侧阻挡介质19上;所述的高压电极腔栅格23一侧压紧高压电极腔金属网20,另一侧与高压电极腔外侧介质24贴附;所述的高压电极腔外侧介质压框25为五边形环状结构,压紧在高压电极腔外侧介质24上,从而使高压电极腔栅格23内部形成密闭空间作为高压电极腔,高压电极腔位于外框架1上掏空的五边形内;所述的高压电极腔支架21和高压电极腔栅格23的五边形的底边一侧和与底边相对的一侧均有两个通道分别与外框架1的高压电极腔金属盘管循环入口4、高压电极腔金属盘管循环出口5、高压电极腔腔体循环入口6和高压电极腔腔体循环出口7对接;所述的金属盘管22位于高压电极腔栅格23内,金属盘管22的入口端与高压电极腔金属盘管循环入口4连通,出口端与高压电极腔金属盘管循环出口5连通;所述的高压电极腔金属网20、高压电极腔栅格23、高压电极腔支架21、高压电极腔外侧介质24和高压电极腔外侧介质压框25与外框架1内侧接触位置设有注胶缝隙26用于注胶密封。

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