傳統固定床反應器多采用外置管式爐間接加熱方式,是化工、催化領域主流基礎科研設備。但適配當下高精度、高效率、低能耗的科研需求,其存在升溫緩慢、熱損耗高、能耗大、控溫精度低等固有短板,易導致實驗數據偏差、實驗周期冗長,影響科研效率與成果精度。
針對傳統固定床核心使用痛點,合肥原位科技現推出傳統固定床升級焦耳熱固定床特惠改造活動!傳統固定床迭代升級焦耳熱固定床,輕松實現秒級升溫、精準控溫、節能降耗、智能可控的全新實驗體驗
特惠活動
本次特惠改造活動無需更換整機設備,充分利用原有傳統固定床設備主體結構,推出兩大改造方案,適配不同科研需求:
方案一:全套焦耳熱反應器升級:迭代傳統加熱系統,全面解鎖焦耳熱技術優勢。
方案二:加裝焦耳熱模塊:保留原有傳統加熱爐加裝焦耳熱反應器,新舊雙系統共存兼容,可自由切換,滿足對照實驗、耦合反應研究需求。
焦耳熱固定床
焦耳熱固定床通過控制焦耳加熱電源輸出脈沖或穩定/可控的直流電流,通過催化劑床層或其導電載體自身的焦耳效應,使催化劑床層快速/可控的達到設定的反應溫度,配合本裝置前段的多路氣體混合裝置、液體泵送汽化裝置(可選配)及預熱伴熱升壓條件輔助,達到反應所需條件。相比于傳統加熱方式,焦耳熱固定床能大大加快升溫速率(≥100℃/S),減少準備時間,提高評價效率,降低運行成本。同時可保留傳統電加熱反應器供科研人員做對比參考或串聯/耦合反應使用。

本裝置可選配多組分氣體進料和液體進料,適用于氣相,氣-固二相或氣-液-固三相等多種反應模式,通過在反應器后端配備冷凝器+冷阱或熱阱/管路伴熱,可實現反應尾氣物料的氣-液分離或氣-液-固分離或全組分分析。可評價合成、裂解、重整等多種反應體系。
核心功能
1、雙模式切換:
恒溫保溫與高低溫震蕩模式切換。
2、程序升溫設置:
可靈活設置多段斜率與梯度,實現復雜溫度曲線。
3、一鍵自整定:
系統自動優化控溫參數,快速達到最佳穩態。
4、多重安全聯鎖:
可自定義溫度、壓力閾值,觸發自動保護。
5、全參數采集:
實時監測并導出溫度、電流、電壓、功率數據。
6、自動安全管控:
異常狀態下,設備自動停止加熱,斷開氣路,保障安全。
7、能耗精確計量:
記錄即時功率與總反應能耗,助力成本分析。
8、過程全程追溯:
完整溫度曲線按需記錄,還原真實反應過程。
核心優勢
1、升溫速率快:
焦耳加熱裝置針對導電材料施加電氣環境,利用其自身的焦耳效應實現加熱。可以在短時間內將物料加熱到所需的溫度,從而大大減少了反應等待的時間,提高反應效率。
2、高效節能:
焦耳加熱裝置利用焦耳熱效應直接加熱床層,減少了熱傳導過程中的損耗,因此能夠充分利用電能,達到高效節能的效果。且能實時監測消耗的功率和電能,省電效果一目了然。
3、精準控溫:
焦耳加熱裝置通過紅外測溫,比熱電偶反應更靈敏。功率輸出通過調節電流大小和電流通斷時間來實現,這使得焦耳加熱裝置溫度控制更精準,可以實現不同的加熱需求,如持續恒溫,快速升降溫等。
4、降溫迅速:
利用水冷設備和氣體冷卻,可實現快速降溫,避免因溫度過高而影響反應效果或導致設備損壞。同時,加速反應結束后的后續工作流程,提升整體操作效率。
5、操作便捷:
采用自動化的控制系統,可遠程監控,對反應過程進行自動化控制,提高工作效率,降低人工干預。
6、全面高效:
數據采集更全面、高效,可根據客戶需求實時采集各項數據及曲線圖,為客戶的科研分析提供了強有力的支持。
雙通道固定床反應器
本反應器創新性地采用焦耳熱固定床反應器與常規電加熱反應器并聯設計。通過在相同的進料、壓力與溫度設定下進行平行實驗,可直接、準確地對比兩種加熱模式(焦耳熱 vs 電加熱)對反應路徑、催化性能及產物分布的影響,為機理研究與工藝優化提供決定性實驗證據。


常壓焦耳熱反應器
本反應器專為常壓及近常壓條件下的精準研究設計。其獨特的低死體積結構極大減少了無效空間,不僅使反應物傳遞更高效、有利于反應正向進行,更便于直接觀察材料在反應中的實時變化。系統將定向電場與超快焦耳熱場創新融合,為催化機理研究與材料性能測試提供了高效工具。

核心優勢
在快速加熱的同時,向反應床層引入可控電場,定向強化反應物吸附與活化。超快升溫與低死體積設計結合,顯著縮短高溫評價時間,提升研發通量,節約時間與能耗成本。

高壓焦耳熱反應器
本反應器在成熟的常壓焦耳熱技術基礎上進行了高壓強化設計。通過集成外部承壓不銹鋼套體與主動水冷循環系統,不僅實現了高達9.8MPa的工作壓力,更確保了設備在高溫高壓下的長期運行穩定性與安全性。它專為模擬真實工業條件、探索極限反應參數而設計,是研究苛刻催化過程的理想設備。


核心優勢
獨特的水冷耐壓設計,能在1200℃高溫與9.8MPa高壓的耦合環境下穩定運行,直接模擬并研究接近真實的工業反應條件。在高壓環境中,依然保持引入可控電場的能力,研究電場對反應物吸附、活化及反應路徑的獨特影響,探索高壓下電-熱協同催化的新現象。
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