WO1995030475A1 - Statischer mikro-vermischer - Google Patents

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WO1995030475A1
WO1995030475A1 PCT/EP1995/000251 EP9500251W WO9530475A1 WO 1995030475 A1 WO1995030475 A1 WO 1995030475A1 EP 9500251 W EP9500251 W EP 9500251W WO 9530475 A1 WO9530475 A1 WO 9530475A1
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Dieter Seidel
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    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S366/00Agitating
    • Y10S366/03Micromixers: variable geometry from the pathway influences mixing/agitation of non-laminar fluid flow

Definitions

  • the invention relates to a static micro-mixer with at least one mixing chamber with an upstream guide component for supplying the substances to be mixed according to the preamble of claim 1.
  • a mixer arrangement in a column with mixing, catalyst or channel elements is known, which can be arranged in layers or layers. Adjacent elements of a layer or layer and successive elements of adjacent layers are arranged inclined to one another or alternately to the main flow direction.
  • the elements can be plate-like or honeycomb-shaped and have channels running parallel to one another. The flow resistance is thereby reduced; In the areas of the transition from the channel elements to the column space, the mixing effect is stimulated by turbulence and the combination of the various partial flows. All or part of the mixing elements or their channels can be designed as catalysts for the improved sequence of catalytic reactions.
  • the invention has for its object to shorten the mixing times in a static mixer of the generic type; in the case of fluids which react chemically with one another, a complete reaction of the fluids is to be achieved and the heat of reaction can be removed or supplied effectively and as quickly as possible.
  • the fluids to be mixed are arranged in rows and "on a gap" in a multitude of very fine, extremely narrow Adjacent current threads divided, which, when entering the mixing chamber, fill a common, correspondingly narrow volume and can mix in the fastest and shortest way.
  • the density of the channel mouths and thus of the flow threads at the entrance to the mixing chamber is a few thousand openings or flow threads per cm 2 .
  • the micro-mixer according to the invention enables the production of a (physical) mixture of two or more fluids. Fluids that react chemically with one another can also be mixed with a connected micro heat exchanger; the (exothermic reactions) or required (endothermic reactions) heat of reaction that occurs is dissipated or supplied by the micro heat exchanger.
  • Fig. La shows several films to be stacked
  • FIGS. 1b and 1c show two views of a guide component made of foils according to FIG. 1a;
  • FIG. 1d schematically shows the flow pattern in a micro-mixer
  • FIG. 2a and 2b schematically show a micro-mixer with a coolable or heatable guide component
  • 3a shows in section a micro-mixer, to the mixing chamber of which a heat exchanger is connected;
  • FIG. 3b shows a micro-mixer with a mixing chamber designed as a heat exchanger.
  • the foils 1 and 2 according to FIG. 1 a have a thickness of approx. 100 ⁇ m with a length and width in the millimeter range.
  • the film type 1 is traversed by a sheet of preferably parallel, closely adjacent grooves 4 which run obliquely to the longitudinal axis 3 of the mixer and which, starting from the left rear, have an acute angle + a with respect to this axis 3 and in the central region of the front longitudinal side of the film flow out.
  • the film type 2 is traversed by grooves 5 in the same manner, but here the angle between the longitudinal axis of the slot and the longitudinal axis of the mixer is - ⁇ ; ie the grooves 5 run from the right rear to the central area of the front longitudinal side of the film.
  • the grooves 4, 5 can be incorporated with shape diamonds and preferably have a width of ⁇ 100 ⁇ m, a depth of 70 ⁇ m with a thickness of the intermediate webs 4a, 5a of 15 ⁇ m; the thickness of the groove bottoms 4b, 5b is 30 ⁇ m.
  • the tools and devices required for the production of micro-grooves of various cross-sections are e.g. B. shown and described in DE 37 09 278 C2.
  • the arrows A and B symbolize the flow directions of the fluids A and B to be mixed.
  • the types of film 1 and 2 are alternately stacked, provided with an upper and a lower cover plate 6a, 6b and z. B. connected by means of diffusion welding to a homogeneous, vacuum-tight and pressure-resistant microstructure body.
  • the rows 1 a, 2 a formed by the films 1 and 2 of openings of the channels 1 b and 2 b adjacent to the mixing chamber 7 are aligned one above the other (see also FIG. 1d).
  • FIG. 1d shows the guide member 6 from the inflow side the fluids A and B seen from.
  • the channels 1b, 2b which run obliquely to the longitudinal axis 3 diverge alternately from the mixing chamber 7 to the fluid inlet side in such a way that the fluids A and B each have an inlet chamber 8 and 9 can be fed separately to the guide component 6.
  • the fine flow threads of the fluids A and B are intimately mixed with one another and form a common flow C in the mixing chamber 7.
  • FIGS. 2a and 2b show a variant in which intermediate films 10 are connected between two types of film 1 and 2 or between the films and the cover plates 6a, 6b, which have grooves 10a running perpendicular to the longitudinal axis 3 for the passage of a coolant or heating medium. This allows the mixing time and the reaction rate of fluids A and B to be influenced.
  • FIG. 3a shows a guide component 6 corresponding to FIGS. 1a and 1d in section with a connected mixing chamber 7.
  • a heat exchanger 11 is connected to this mixing chamber, which, like the variant according to FIGS. 2a and 2b, runs transversely to the flow direction C. running channels 11a is drawn through for the removal or supply of the heat of reaction from or to the channels 11b.
  • the heat exchanger 12 is connected directly to the guide component 13.
  • the arrangement is made by spacing foils 14 such that two superposed channels 13a, 13b for the fluids A, B each open into a common partial mixing space 12a of the heat exchanger, these partial mixing spaces 12a adjoining foils 12b which are transverse to the flow direction C. have extending channels 12c.
  • These channels 12c carry a coolant or heating medium with which heat can be removed or supplied with respect to the mixing and reaction zones 12a.

Abstract

Die Erfindung betrifft einen statischen Mikro-Vermischer mit wenigstens einer Mischkammer mit vorgeschaltetem Führungsbauteil zur Zufuhr der zu mischenden Stoffe. Aufgabe der Erfindung ist, zwei oder mehr Fluide miteinander zu vermischen. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass a) die plattenartigen Elemente aus dünnen Folien bestehen (1, 2), in die je eine Schar eng benachbarter, mit abwechselnder Schräge zur Mikro-Vermischer-Längsachse verlaufender Nuten (4, 5) eingearbeitet ist, so dass beim Übereinanderschichten der Folien je eine Reihe geschlossener Kanäle für die Führung der zu mischenden Fluide entsteht; b) die Nuten Breiten und Tiefen von < 250 νm bei Wanddicken der Zwischenstege, und Nutböden von < 70 νm haben; c) die von den Folien gebildeten Reihen (1a, 2a) von an die Mischkammer angrenzenden Mündungen der Kanäle (1b, 2b) fluchtend übereinander liegen, wobei die Reihen von Kanälen benachbarter Folien zur Fluideintrittsseite (8, 9) des Mikro-Vermischers hin so divergieren, dass die zu vermischenden Fluide (A, B) getrennt einspeisbar sind.

Description

Statischer Mikro-Vermischer
Die Erfindung betrifft einen statischen Mikro-Vermischer mit wenigstens einer Mischkammer mit vorgeschaltetem Führungsbau¬ teil zur Zufuhr der zu mischenden Stoffe gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
Aus der WO 91/16970 AI (PCT/CH91/00109 vom 14.11.1991) ist eine Mischeranordnung in einer Kolonne mit Misch-, Katalysa¬ tor- bzw. Kanalelementen bekannt, die in Schichten oder Lagen angeordnet sein können. Benachbarte Elemente einer Lage oder Schicht und aufeinanderfolgende Elemente benachbarter Schich¬ ten sind gegeneinander bzw. abwechselnd zur Hauptströmungs¬ richtung geneigt angeordnet. Die Elemente können platten- oder wabenartig ausgebildet sein und haben parallel zueinander ver¬ laufende Kanäle. Dadurch wird der Strömungswiderstand ver¬ mindert; in den Bereichen des Übergangs von den Kanalelementen in den Kolonnenraum wird die Mischwirkung durch Turbulenzen und die Vereinigung der verschiedenen Teilströme angeregt. Die Mischelemente bzw. deren Kanäle können ganz oder teilweise als Katalysatoren ausgebildet sein zum verbesserten Ablauf kataly- tischer Reaktionen.
Ausgehend von diesem vorstehend erörterten Stand der Technik hat die Erfindung zur Aufgabe, bei einem statischen Vermischer der gattungsgemäßen Art die Vermischungszeiten zu verkürzen; bei chemisch miteinander reagierenden Fluiden soll eine voll¬ ständige Reaktion der Fluide erzielt und die Reaktionswärme effektiv und schnellstmöglich ab- oder zugeführt werden kön¬ nen.
Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen von An¬ spruch 1 gelöst. Die hierauf bezogenen Unteransprüche beinhal¬ ten vorteilhafte Weiterbildungen dieser Lösung.
Mit der Erfindung werden die zu vermischenden Fluide reihen¬ weise und "auf Lücke" in eine Vielzahl feinster, extrem eng benachbarter Stromfäden unterteilt, die, beim Eintritt in die Mischkammer zusammengeführt, ein gemeinsames, entsprechend eng begrenztes Volumen ausfüllen und sich dadurch auf schnellstem und kürzestem Weg durchmischen können. Die Dichte der Ka¬ nalmündungen und damit der Stromfäden am Eintritt in die Mischkammer beträgt einige tausend Mündungen bzw. Stromfäden pro cm2.
Der erfindungsgemäße Mikro-Vermischer ermöglicht die Herstel¬ lung einer (physikalischen) Mischung zweier oder mehrerer Fluide. Mit einem angeschlossenen Mikrowärmeüberträger lassen sich auch chemisch miteinander reagierende Fluide vermischen; die dabei auftretende (exotherme Reaktionen) oder benötigte (endotherme Reaktionen) Reaktionswärme wird durch den Mi¬ krowärmeüberträger abgeleitet oder zugeführt.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnungen erläutert:
Die Fig. la zeigt mehrere, zu stapelnde Folien;
die Fig. lb und lc zeigen zwei Ansichten eines Führungsbau¬ teils aus Folien gemäß Figur la;
die Fig. ld zeigt schematisch den Strömungsverlauf in einem Mikro-Vermischer;
die Fig. 2a und 2b zeigen schematisch einen Mikro-Vermischer mit kühl- oder heizbarem Führungsbauteil;
die Fig. 3a zeigt im Schnitt einen Mikro-Vermischer, an dessen Mischkammer ein Wärmeüberträger angeschlossen ist;
Fig. 3b zeigt einen Mikro-Vermischer mit einer als Wärmeüber¬ träger ausgebildeten Mischkammer. Die Folien 1 bzw. 2 gemäß Fig. la haben eine Dicke von ca. 100 μm bei einer Länge und Breite im Millimeterbereich. Die Foliensorte 1 ist von einer Schar vorzugsweise paralleler, eng benachbarter und schräg zur Vermischerlängsachse 3 verlaufen¬ der Nuten 4 durchzogen, die von hinten links beginnend gegen¬ über dieser Achse 3 einen spitzen Winkel +a haben und im mitt¬ leren Bereich der vorderen Folienlängsseite münden. Die Fo¬ liensorte 2 ist in derselben Art und Weise von Nuten 5 durch¬ zogen, jedoch beträgt hier der Winkel zwischen Nutenlängsachse und Vermischerlängsachse -α; d. h. die Nuten 5 verlaufen von rechts hinten zum mittleren Bereich der vorderen Folienlängs¬ seite. Der Betrag des Winkels muß jedoch nicht der gleiche sein. Die Nuten 4, 5 können mit Formdiamanten eingearbeitet werden und haben vorzugsweise eine Breite von < 100 μm, eine Tiefe von 70 μm bei einer Stärke der Zwischenstege 4a, 5a von 15 μm; die Stärke der Nutböden 4b, 5b beträgt 30 μm.
Die für die Herstellung von Mikro-Nuten unterschiedlichster Querschnitte erforderlichen Werkzeuge und Vorrichtungen sind z. B. in der DE 37 09 278 C2 dargestellt und beschrieben. Die Pfeile A und B symbolisieren die Strömungsrichtungen der zu mischenden Fluide A und B.
Für die Herstellung eines Führungsbauteils 6 werden die Foli¬ ensorten 1 und 2 abwechselnd übereinandergeschichtet, mit ei¬ ner oberen und einer unteren Deckplatte 6a, 6b versehen und z. B. mittels Diffusionsschweißen zu einem homogenen, vakuum¬ dichten und druckfesten Mikrostrukturkorper verbunden. Wie aus Fig. lb zu ersehen ist, liegen die von den Folien 1 und 2 ge¬ bildeten Reihen la, 2a von an die Mischkammer 7 angrenzenden Mündungen der Kanäle lb bzw. 2b fluchtend übereinander (s. a. Fig. ld) .
Diese Reihen la, 2a bilden einen gemeinsamen, z. B. quadrati¬ schen Querschnitt mit einer Dichte von ca. fünftausend Mündun¬ gen pro cm2, die an die gemeinsame Mischkammer 7 angrenzen. Die Figur lc zeigt das Führungsbauteil 6 von der Zuströmseite der Fluide A und B aus gesehen. Wie hieraus und aus der Drauf¬ sicht gemäß Fig. ld zu ersehen ist, divergieren die zur Längsachse 3 schräg verlaufenden Kanäle lb, 2b von der Misch¬ kammer 7 aus abwechselnd zur Fluideintrittsseite hin so, daß die Fluide A und B über je eine Eintrittskammer 8 und 9 ge¬ trennt dem Führungsbauteil 6 eingespeist werden können. Nach dem Austritt aus dem Führungsbauteil 6 werden die feinen Stromfäden der Fluide A und B innig miteinander vermischt und bilden in der Mischkammer 7 eine gemeinsame Strömung C.
Die Figuren 2a und 2b zeigen eine Variante, bei der zwischen zwei Foliensorten 1 und 2 bzw. zwischen die Folien und die Deckplatten 6a, 6b Zwischenfolien 10 geschaltet sind, die senkrecht zur Längsachse 3 verlaufende Nuten 10a aufweisen zur Durchleitung eines Kühl- oder Heizmittels. Dadurch kann die Vermischungszeit und die Reaktionsgeschwindigkeit der Fluide A und B beeinflußt werden.
In Fig. 3a ist ein Führungsbauteil 6 entsprechend den Figuren la und ld im Schnitt dargestellt mit angeschlossener Mischkam¬ mer 7. An diese Mischkammer ist ein Wärmeüberträger 11 ange¬ schlossen, der ähnlich wie die Variante gemäß Figuren 2a und 2b von quer zur Strömungsrichtung C verlaufenden Kanälen 11a durchzogen ist zur Ab- bzw. Zufuhr der Reaktionswärme aus bzw. zu den Kanälen 11b.
In Fig. 3b ist der Wärmeüberträger 12 direkt an das Führungs¬ bauteil 13 angeschlossen. Dabei ist die Anordnung durch Di¬ stanzfolien 14 so getroffen, daß je zwei übereinanderliegende Kanäle 13a, 13b für die Fluide A, B je in einen gemeinsamen Teilmischraum 12a des Wärmeüberträgers ausmünden, wobei diese Teilmischräume 12a an Folien 12b angrenzen, die quer zur Strömungsrichtung C verlaufende Kanäle 12c aufweisen.
Diese Kanäle 12c führen ein Kühl- oder Heizmittel, mit dem be¬ züglich der Misch- und Reaktionszonen 12a Wärme ab- oder zuge¬ führt werden kann.

Claims

Patentansprüche
1. Statischer Mikro-Vermischer mit wenigstens einer Mischkam¬ mer und einem vorgeschalteten Führungsbauteil für die Zufuhr von zu mischenden Fluiden zu der Mischkammer, wobei das Füh¬ rungsbauteil aus mehreren plattenartigen, übereinan- dergeschichteten Elementen zusammengesetzt ist, die von schräg zur Mikro-Vermischer-Längsachse verlaufenden Kanälen durchzogen sind, und wobei die Kanäle benachbarter Elemente sich berührungslos kreuzen und in die Mischkammer ausmünden, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: a) die plattenartigen Elemente bestehen aus dünnen Folien (1, 2) , in die je eine Schar eng benachbarter, mit ab¬ wechselnder Schräge zur Mikro-Vermischer-Längsachse (3) verlaufender Nuten (4, 5) eingearbeitet ist, so daß beim Übereinanderschichten der Folien (1, 2) je eine Reihe (la bzw. 2a) geschlossener Kanäle (lb, 2b) für die Füh¬ rung der zu mischenden Fluide (A, B) entsteht; b) die Nuten (4, 5) haben Breiten und Tiefen von < 250 μm bei Wanddicken der Zwischenstege (4a, 5a) , und Nutböden (4b, 5b) von < 70 μm; c) die von den Folien (1, 2) gebildeten Reihen (la, 2a) von an die Mischkammer (7) angrenzenden Mündungen der Kanäle (lb, 2b) liegen fluchtend übereinander, wobei die Reihen (la, 2a) von Kanälen (lb, 2b) benachbarter Folien zur Fluideintrittsseite (8, 9) des Mikro-Vermischers hin so divergieren, daß die zu vermischenden Fluide (A, B) ge¬ trennt einspeisbar sind.
2. Mikro-Vermischer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen je zwei Folien (1, 2) mit den schrägen, zur Fluideintrittsseite divergierenden Nuten eine Zwischenfolie (10) geschaltet ist, die senkrecht zur Mikro-Vermischer- Längsachse (3) verlaufende Nuten (10a) aufweist zur Durch¬ leitung eines Kühl- oder Heizmittels.
3. Mikro-Vermischer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß an die Mischkammer (7) ein Mikrowärmeüberträ¬ ger (11) angeschlossen ist.
4. Mikro-Vermischer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß die Mischkammer als Mikrowärmeüberträger (12) ausgebildet ist, der unmittelbar an das Führungsbauteil (7) angeschlossen ist.
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