KR101344747B1 - Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment - Google Patents

Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment Download PDF

Info

Publication number
KR101344747B1
KR101344747B1 KR1020110131727A KR20110131727A KR101344747B1 KR 101344747 B1 KR101344747 B1 KR 101344747B1 KR 1020110131727 A KR1020110131727 A KR 1020110131727A KR 20110131727 A KR20110131727 A KR 20110131727A KR 101344747 B1 KR101344747 B1 KR 101344747B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
reaction
unit
motor
taylor
vortex
Prior art date
Application number
KR1020110131727A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20130065040A (en
Inventor
강득주
김주희
Original Assignee
주식회사 제이오
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 제이오 filed Critical 주식회사 제이오
Priority to KR1020110131727A priority Critical patent/KR101344747B1/en
Publication of KR20130065040A publication Critical patent/KR20130065040A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101344747B1 publication Critical patent/KR101344747B1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/18Stationary reactors having moving elements inside
    • B01J19/1806Stationary reactors having moving elements inside resulting in a turbulent flow of the reactants, such as in centrifugal-type reactors, or having a high Reynolds-number
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/18Stationary reactors having moving elements inside
    • B01J19/1862Stationary reactors having moving elements inside placed in series

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

본 발명은 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 반응길이를 조절하거나, 각각 고유한 특성을 갖는 반응유닛들을 적절하게 조합하여 사용할 수 있도록 함으로써 독특한 특성의 결정체를 생산할 수가 있다.The present invention relates to a prefabricated Kuet-Taylor vortex reactor which can control the reaction environment, and according to the present invention, it is possible to adjust the reaction length or to use a proper combination of reaction units each having unique characteristics. It can produce crystals of.

Figure R1020110131727
Figure R1020110131727

Description

반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치{Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment}Coupette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment

본 발명은 쿠에트-테일러 와류 반응장치에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 각각의 고유한 반응 환경을 갖는 반응유닛들의 순서와 개수를 조절하여 조립할 수 있도록 함으로써 필요한 반응 환경을 조성하여 사용할 수 있는 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치에 관한 것이다.
The present invention relates to a Kuet-Taylor vortex reactor, and more specifically, a reaction environment in which a necessary reaction environment can be formed and used by adjusting the order and number of reaction units having respective unique reaction environments. It relates to a prefabricated Kuet-Taylor vortex reactor.

쿠에트-테일러 와류(Couette-Taylor vortex)란 두 개의 원통 사이에서 유체가 흐를 때 내통 또는 외통이 회전함으로써 특별한 유동 특성이 나타나는 것을 말한다. 즉 도1에 도시된 종래의 쿠에트-테일러 와류 반응장치(1)를 참조하면, 반응장치(1)의 내통(3)이 회전을 할 경우 원심력에 의해 내통(3) 가까이 존재하고 있는 유체들은 고정된 외통(2) 방향으로 나가려는 경향이 있는데, 이로 인하여 유체는 불안정하게 되어 축 방향에 따라 규칙적이며 서로 반대 방향으로 회전하려는 고리쌍 배열의 와류(4)가 형성되고, 이를 '테일러 와류' 또는 '쿠에트-테일러 와류'라고 한다.The Couette-Taylor vortex refers to the rotation of an inner or outer cylinder when fluid flows between two cylinders, resulting in special flow characteristics. That is, referring to the conventional Kuet-Taylor vortex reactor 1 shown in FIG. 1, when the inner cylinder 3 of the reactor 1 rotates, the fluids present near the inner cylinder 3 by centrifugal force are There is a tendency to exit in the direction of a fixed outer cylinder (2), which causes the fluid to become unstable, forming a vortex (4) in an array of pairs of rings that try to rotate in a regular and opposite direction along the axial direction, which is called a 'taylor vortex'. Or Kuet-Taylor Voryu.

이러한 두 동심 원통 사이에서 반경방향으로 생성된 와류셀은 각각 하나의 회분식 반응(batch reaction) 공정으로, 이러한 와류를 축방향으로 균일하게 생성할 경우 여러단의 회분식 반응 공정을 연속적으로 수행하는 효과를 가진다. 이러한 테일러 와류는 내통(3)의 회전 속도가 임계값 이상일 때 나타나며 Taylor수가 640 이상이 되면 테일러 난류가 발생하고, 이 때 매우 이상적인 교반이 이루어지게 된다.The vortex cells generated radially between these two concentric cylinders are each batch reaction process, and when such vortices are uniformly generated in the axial direction, the effect of continuously performing the multiple batch reaction process is continuous. Have This Taylor vortex appears when the rotational speed of the inner cylinder 3 is greater than or equal to the threshold value, and Taylor turbulence occurs when the Taylor number becomes 640 or more, and at this time, very ideal stirring is achieved.

이러한 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 생물, 물리 및 화학 분야에서 혼합, 추출, 침전(결정화), 분리, 배양을 위한 특수한 반응 환경을 제공하기 위해 교반탱크형 반응기를 대체하여 사용된다. 특히 액체에 섞인 특정한 성분을 결정화시키는 공정을 위해 필수적으로 사용된다.These Kuet-Taylor vortex reactors are used in place of stirred tank reactors to provide a special reaction environment for mixing, extraction, precipitation (crystallization), separation, and culture in the biological, physical and chemical fields. In particular, it is essential for the process of crystallizing certain components mixed in the liquid.

쿠에트-테일러 와류를 이용한 결정화 공법으로는, 모액에 제3의 용매를 첨가하여 용질의 과포화를 유도함으로써 결정을 석출하는 Drowning-out crystallization, 모액에 제3의 물질 중 salt를 첨가하여 용질의 용해도를 변화하여 결정을 석출하는 Salting-out crystallization, 물질의 용해도가 온도에 민감한 경우 용액을 냉각하여 대상 물질이 녹아 있는 모액의 포화도를 증가시켜 결정을 석출하는 Cooling crystallization, 용융점 이상의 온도에서 물질을 녹인 후 온도를 낮추어 순수한 성분으로 분리하는 Melting crystallization, 그리고 화학반응을 통해 고체를 석출하는 Reaction crystallization 등 다양하다.In the crystallization method using the Cuet-Taylor vortex, drowning-out crystallization in which a crystal is precipitated by adding a third solvent to the mother liquor to induce supersaturation of the solute, and solubility of the solute by adding a salt of a third substance to the mother liquor Salting-out crystallization that precipitates crystals by changing the crystallization, Cooling crystallization that precipitates crystals by increasing the saturation of the mother liquor in which the target material is dissolved by cooling the solution when the solubility of the material is sensitive to temperature Melting crystallization that separates the pure components by lowering the temperature, and Reaction crystallization that precipitates solids through chemical reactions.

쿠에트-테일러 와류를 이용한 결정화 공정은 생산 공정의 자동화와 운전이 용이하며, 균일한 물성의 제품을 연속적으로 생산할 수가 있다. 또한 비교적 적은 공간을 사용하며 생산 비용 및 에너지 소비가 적게 든다는 장점도 있으며, 입자크기 조절 및 균일한 입도 분포의 제품 생산이 가능하고 작업시간을 단축시킬 수도 있다.The crystallization process using the Kuet-Taylor vortex is easy to automate and operate the production process and can continuously produce a product of uniform physical properties. It also has the advantage of using relatively small space and low production cost and energy consumption. It is possible to produce products with particle size control and uniform particle size distribution and to shorten working time.

이러한 쿠에트-테일러 결정화 공법은 각종 고순도 첨가제 정제 공정, 난연제 정제 공정, 중금속 제조 공정, 단백질 제조 공정, 탈염소 제조 공정, 이차전지 원료물질 제조 공정, 고순도 발광재료 정제 공정 등과 같은 정밀화학, 제약산업, 석유화학, 환경산업, 식품산업, 전자재료 및 신소재 등 다양한 분야로의 적용이 가능하다.The Kuet-Taylor crystallization method is used in the fine chemical and pharmaceutical industries such as various high purity additive refining processes, flame retardant refining processes, heavy metal manufacturing processes, protein manufacturing processes, dechlorination manufacturing processes, secondary battery raw material manufacturing processes, and high purity light emitting material purification processes. It can be applied to various fields such as petrochemical, environmental industry, food industry, electronic materials and new materials.

한편 결정화 공정을 이용하여 특정한 성분을 결정화시켜 생산물을 얻고자 할 때에는, 얻고자 하는 최종 생산물이 무엇인지 등의 필요성에 따라 반응 환경을 달리해줄 필요가 있다. 즉 앞서 설명한 바와 같은 다양한 결정화 공법이 존재하듯이, 공정이 이루어지는 동안의 반응 환경을 적절하게 변화시킬 수 있도록 장치가 지원해야만 한다. 그러나 종래의 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 한번 제작되면 제작된 상태의 반응 환경만 제공해주기 때문에 다른 목적의 생산물을 얻기 위해서는 또 다른 장치를 구비해야만 하는 단점이 있다.
On the other hand, when obtaining a product by crystallizing a specific component using a crystallization process, it is necessary to change the reaction environment according to the need, such as what the final product to be obtained. That is, as there are various crystallization methods as described above, the apparatus must be able to appropriately change the reaction environment during the process. However, since the conventional Kuet-Taylor vortex reactor provides only a reaction environment in a manufactured state once it is manufactured, there is a disadvantage in that another apparatus must be provided in order to obtain a product for another purpose.

본 발명은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 반응유닛들을 다단으로 구비하고 원하는 개수를 조립하여 반응길이를 조절하거나, 다양한 형태의 반응유닛들을 조합하여 독특한 특성의 결정체를 생산할 수 있는 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.
The present invention has been made to solve the problems of the prior art as described above, by providing the reaction units in multiple stages and assembling the desired number to adjust the reaction length, or by combining the various types of reaction units to form crystals of unique characteristics The purpose is to provide a prefabricated Kuet-Taylor vortex reactor that can control the reaction environment that can be produced.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치는, 회전동력을 발생하여 모터축을 회전시키는 모터; 전방 및 후방이 개방되고 내측으로 반응공간을 갖는 외통과, 상기 외통의 반응공간에 위치하고 상기 모터의 모터축에 연동되어 회전함으로써 쿠에트-테일러 와류를 발생시키는 회전내통을 포함하는 2 이상의 반응유닛; 및 상기 2 이상의 반응유닛 중 최후방 반응유닛의 후방에서 결합되는 터미널유닛;을 포함하되, 상기 2 이상의 반응유닛은 최전방의 반응유닛으로부터 최후방의 반응유닛까지 순차적으로 상기 모터 측과 결합 및 해체가 가능함으로써 상기 반응공간에서 발생되는 쿠에트-테일러 와류에 의한 액체의 반응 환경 조절이 가능하다.Prefabricated Kuet-Taylor vortex reaction apparatus capable of adjusting the reaction environment according to the present invention for achieving the above object, a motor for generating a rotating power to rotate the motor shaft; Two or more reaction units including an outer cylinder having front and rear openings and a reaction space therein, and a rotating inner cylinder positioned in the reaction space of the outer cylinder and rotating in conjunction with a motor shaft of the motor to generate a Kuet-Taylor vortex; And a terminal unit coupled to the rear of the rearmost reaction unit among the two or more reaction units, wherein the two or more reaction units are sequentially coupled to and disassembled from the motor side from the frontmost reaction unit to the rearmost reaction unit. As a result, it is possible to control the reaction environment of the liquid by the Cuet-taylor vortex generated in the reaction space.

여기서, 상기 2 이상의 반응유닛은 각각 상기 반응공간을 이루는 내측의 형태와 상기 회전내통 둘레의 형태를 달리함으로써 각각의 고유한 반응 환경을 가지며, 상기 고유한 반응 환경을 갖는 2 이상의 반응유닛들의 순서와 개수를 변경하여 조립이 가능하다.Here, the two or more reaction units each have a unique reaction environment by varying the inner shape of the reaction space and the shape of the inner circumference of the rotary cylinder, and the order of the two or more reaction units having the unique reaction environment and It can be assembled by changing the number.

또한, 상기 2 이상의 반응유닛은, 전방에 위치하는 반응유닛의 후방 또는 모터와 결합하기 위한 전방프레임과, 후방에 위치하는 반응유닛의 전방 또는 터미널유닛과 결합하기 위한 후방프레임과, 상기 전방프레임 및 후방프레임 사이에 결합되는 상기 외통과, 상기 결합된 전방프레임, 외통 및 후방프레임의 내측에 형성되는 반응공간에 위치하는 회전내통을 포함하며, 상기 전방프레임의 둘레에는 상기 반응공간에서 반응되는 반응물질이 투입될 투입구가 하나 이상 형성되어 있고, 상기 터미널유닛에는 상기 반응공간에서 반응을 마친 반응물질이 배출되는 배출구가 형성될 수 있다.In addition, the two or more reaction units, the front frame for coupling with the rear or the motor of the reaction unit located in the front, the rear frame for coupling with the front or terminal unit of the reaction unit located in the rear, the front frame and The outer cylinder coupled between the rear frame, and the rotating inner cylinder located in the reaction space formed inside the combined front frame, the outer cylinder and the rear frame, the reaction material reacted in the reaction space around the front frame One or more inlets to be introduced are formed, and the terminal unit may be formed with an outlet for discharging the reactants after the reaction in the reaction space.

또한, 상기 모터의 모터축은 수평한 상태, 또는 수직한 상태로 회전이 이루어지도록 설치되고, 이에 대응하여 상기 2 이상의 반응유닛 및 터미널유닛은 상기 모터의 설치 상태에 따라 수평하게 또는 수직하게 상호 결합될 수 있다.
In addition, the motor shaft of the motor is installed to be rotated in a horizontal state or a vertical state, and correspondingly the two or more reaction units and the terminal unit are mutually coupled horizontally or vertically according to the installation state of the motor Can be.

본 발명에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.According to the prefabricated Kuet-Taylor vortex reactor capable of controlling the reaction environment according to the present invention has the following effects.

먼저, 필요에 따라 반응유닛의 개수를 늘리거나 줄임으로써 공정길이를 조절할 수가 있다. 즉 반응유닛을 다수개 연결하면 투입된 반응물질이 비교적 긴 반응공간들을 모두 통과하면서 반응시간이 증가하기 때문에 시간당 반응물질의 투입량이 늘어나더라도 고품질의 결정체를 얻어낼 수가 있다.First, the process length can be adjusted by increasing or decreasing the number of reaction units as necessary. That is, when a plurality of reaction units are connected, the reaction time increases while the reactants introduced pass through the relatively long reaction spaces, so that high-quality crystals can be obtained even if the input amount of the reactants increases per hour.

또한, 후방에 위치하는 반응유닛으로 갈수록 pH가 낮아질 수 있는데, 각각의 반응유닛에 투입구를 구비하여 NaOH를 추가 투입할 수 있어서 모든 반응구간에서 균일한 pH 분위기를 유지시킬 수 있다. 물론 각각의 반응유닛의 투입구를 통해 필요한 추가 물질(예컨대 공침제)을 더 첨가해줄 수 있어서 반응구간의 분위기 제어가 수월하다.In addition, the pH can be lowered toward the reaction unit located in the rear, each of the reaction unit is provided with an inlet can be added to NaOH additionally it can maintain a uniform pH atmosphere in all reaction sections. Of course, it is possible to further add the necessary additional substances (eg co-precipitation) through the inlet of each reaction unit to facilitate the atmosphere control of the reaction section.

또, 생산 현장에서의 필요에 따라 다양한 반응 환경을 갖는 반응유닛들을 조합하여 원하는 생산물을 얻을 수가 있다.
In addition, a desired product can be obtained by combining reaction units having various reaction environments according to the needs of the production site.

도1은 종래의 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 통해 테일러 와류를 설명하기 위한 도면.
도2는 본 발명의 실시예에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 설명하기 위한 도면.
도3은 도2에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치에서 어느 일 반응유닛의 정면을 바라본 도면.
도4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 설명하기 위한 도면.
도5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 설명하기 위한 도면.
도6은 도5에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치의 주요 구성들의 분해도.
도7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 설명하기 위한 도면.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a view for explaining Taylor vortex through a conventional Kuet-Taylor vortex reactor.
Figure 2 is a view for explaining the prefabricated Kuet-Taylor vortex reaction apparatus capable of adjusting the reaction environment according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 is a view of the front of any one reaction unit in the Kuet-Taylor vortex reactor shown in FIG.
Figure 4 is a view for explaining a prefabricated Kuet-Taylor vortex reaction apparatus capable of adjusting the reaction environment according to another embodiment of the present invention.
Figure 5 is a view for explaining the prefabricated Kuet-Taylor vortex reaction apparatus capable of adjusting the reaction environment according to another embodiment of the present invention.
FIG. 6 is an exploded view of the main components of the Kuet-Taylor vortex reactor shown in FIG.
Figure 7 is a view for explaining the prefabricated Kuet-Taylor vortex reaction apparatus that can adjust the reaction environment according to another embodiment of the present invention.

이하에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하되, 발명의 요지와 무관한 일부 구성은 생략 또는 압축할 것이나, 생략된 구성이라고 하여 반드시 본 발명에서 필요가 없는 구성은 아니며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 결합되어 사용될 수 있다.
DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings, but some components irrelevant to the gist of the present invention will be omitted or compressed, but the omitted elements are not necessarily required in the present invention. The invention can be used in combination by those skilled in the art.

도2는 본 발명의 실시예에 따른 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치(이하 '쿠에트-테일러 와류 반응장치'라고 함)를 설명하기 도면이다.Figure 2 is a view illustrating a prefabricated Kuet-Taylor vortex reactor (hereinafter referred to as a 'kuet-Taylor vortex reactor') that can control the reaction environment according to an embodiment of the present invention.

도2에 도시된 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 모터(20), 제1반응유닛a(100), 제2반응유닛b(200), 제3반응유닛c(300), 제4반응유닛d(400) 및 터미널유닛(500)을 포함한다. 설명에 앞서 반응유닛(100,200,300,400)들에서 각 구성부의 동일한 명칭을 구분하기 위해 명칭뒤에 a,b,c,d를 각각 표기하였으며, 소문자 알파벳에 특별한 의미를 두지는 아니한다.As shown in FIG. 2, the Kuet-Taylor vortex reactor according to an exemplary embodiment of the present invention includes a motor 20, a first reaction unit a 100, a second reaction unit b 200, and a third reaction unit c. 300, the fourth reaction unit d 400 and the terminal unit 500. Prior to description, a, b, c, and d are denoted after the names to distinguish the same names of the respective components in the reaction units 100, 200, 300, and 400, and the lower case alphabets do not have a special meaning.

모터(20)는 모터축(21)을 구비하고 있으며 회전동력을 발생하여 모터축(21)을 회전시킨다. 이러한 모터(20)는 모터지지대(23)에 받쳐져 지지프레임(10)에 고정되어 있다. 또한 모터축(21)이 구비된 측면에는 제1반응유닛a(100)와 결합하기 위한 결합프레임(22)이 마련되어 있다.The motor 20 includes a motor shaft 21 and generates rotational power to rotate the motor shaft 21. The motor 20 is supported by the motor support 23 and fixed to the support frame 10. In addition, the coupling frame 22 for coupling with the first reaction unit a (100) is provided on the side provided with the motor shaft (21).

이러한 모터(20)의 결합프레임(22)에 제1반응유닛a(100)가 볼팅 결합되고 그 후방으로 순차적으로 제2반응유닛b(200), 제3반응유닛c(300), 제4반응유닛d(400) 및 터미널유닛(500)이 순차적으로 볼팅 결합된다. 각각의 반응유닛(100,200,300,400)은 동일한 구성들로 이루어져 있으며, 이하에서는 제1반응유닛a(100)를 기준으로 설명하되 설명되지 아니한 반응유닛(200,300,400)들의 구성은 제1반응유닛a(100)의 구성 설명으로 대체한다.The first reaction unit a 100 is bolted to the coupling frame 22 of the motor 20, and the second reaction unit b 200, the third reaction unit c 300, and the fourth reaction are sequentially rearward. The unit d 400 and the terminal unit 500 are sequentially bolted together. Each reaction unit (100, 200, 300, 400) is made of the same configuration, hereinafter described with reference to the first reaction unit a (100), but the configuration of the reaction unit (200, 300, 400) that is not described is the first reaction unit a (100) Replace with a configuration description.

제1반응유닛a(100)는 전방프레임a(110), 제1외통a(120), 제1회전내통a(130) 및 후방프레임a(140)를 포함한다.The first reaction unit a 100 includes a front frame a 110, a first outer cylinder a 120, a first rotating inner cylinder a 130, and a rear frame a 140.

전방프레임a(110)와 후방프레임a(140)는 각각 제1외통a(120)의 전방과 후방에서 결합되고, 결합된 전방프레임a(110), 제1외통a(120) 및 후방프레임a(140)의 내측은 전방과 후방이 개방되어 개방된 전후방을 관통하는 제1반응공간a(121)를 갖는다.The front frame a 110 and the rear frame a 140 are respectively coupled at the front and rear of the first outer cylinder a 120, and the combined front frame a 110, the first outer cylinder a 120 and the rear frame a, respectively. The inner side of the 140 has a first reaction space a (121) penetrating the front and rear open to the front and rear open.

전방프레임a(110)의 둘레에는 내측의 제1반응공간a(121)와 연결되는 투입구a(111)가 다수개 형성되어 있다. 도3에 도시된 전방프레임a(110)의 정면도를 참조하면, 전방프레임의 둘레를 따라 총 5개의 투입구a(111)가 마련되어 있고 각각의 투입구에는 투입파이프a(112)가 연결되어 밸브에 의해 투입량이 조절된다. 각각의 투입구a(111)를 통해 반응시킬 물질, 예컨대 NaOH, Ni, Co, Mn, 공침제 등을 투입하면 제1반응공간a(121)로 유입된다.A plurality of inlets a 111 connected to the inner side of the first reaction space a 121 are formed around the front frame a 110. Referring to the front view of the front frame a (110) shown in Figure 3, a total of five inlet a (111) is provided along the circumference of the front frame, each of the inlet pipe a (112) is connected by a valve Dosage is controlled. When the material to be reacted through each inlet a111, for example, NaOH, Ni, Co, Mn, co-precipitation, etc., is introduced into the first reaction space a121.

이러한 전방프레임a(110)는 모터(20)의 결합프레임(22)에 볼팅결합되고, 후방프레임a(140)의 후방으로는 제2반응유닛b(200)의 전방프레임b(210)가 볼팅결합된다.The front frame a 110 is bolted to the coupling frame 22 of the motor 20, the rear of the rear frame a 140, the front frame b 210 of the second reaction unit b 200 is bolted Combined.

제1외통a(120)의 내부에는 제1반응공간a(121)의 둘레를 감싸도록 순환파이프a(122)가 마련되어 있고, 이러한 순환파이프a(122)는 제1외통a(120) 외부의 입수파이프a(123) 및 배수파이프a(124)와 연결된다. 따라서 입수파이프a(123)를 통해 냉각수를 투입하면 제1반응공간a(121)의 온도를 낮춰줄 수가 있다. 물론 순환파이프a(122)를 통해 유입되는 유체는 반드시 냉각수인 것은 아니며, 제1반응공간a(121)의 분위기를 어떻게 설정해주느냐에 따라 중온 또는 고온의 물이나 스팀을 유입시켜줄 수도 있다. 또한 도면에 도시된 순환파이프a(122)는 제1외통a(120) 내부에 구비되지 아니하고, 제1외통a(120)을 둘러싸는 형태일 수도 있으며, 실시하기에 따라서는 나선형의 파이프 형태가 아닌 제1외통a(120) 내부가 비워진 형태일 수도 있다.A circulation pipe a 122 is provided inside the first outer cylinder a 120 to surround the first reaction space a 121, and the circulation pipe a 122 is disposed outside the first outer cylinder a 120. It is connected to the inlet pipe a 123 and the drain pipe a 124. Therefore, when the cooling water is introduced through the inlet pipe a 123, the temperature of the first reaction space a 121 may be lowered. Of course, the fluid flowing through the circulating pipe a 122 is not necessarily a cooling water, and may allow water or steam of medium or high temperature to be introduced depending on how the atmosphere of the first reaction space a 121 is set. In addition, the circulating pipe a 122 shown in the drawing is not provided inside the first outer cylinder a 120, but may be in a form surrounding the first outer cylinder a 120. Instead, the first outer cylinder a 120 may be empty.

전방프레임a(110), 제1외통a(120) 및 후방프레임a(140)의 내측에 형성된 제1반응공간a(121) 내에 제1회전내통a(130)가 위치하게 되는데, 제1회전내통a(130)의 외경은 제1반응공간a(121)의 내경보다 작아 제1회전내통a(130)의 둘레와 제1외통a(120) 사이에 액체가 반응하게 되는 공간을 남겨둔다.The first rotary inner cylinder a 130 is positioned in the first reaction space a 121 formed inside the front frame a 110, the first outer cylinder a 120, and the rear frame a 140. The outer diameter of the inner cylinder a 130 is smaller than the inner diameter of the first reaction space a 121, leaving a space for the liquid to react between the circumference of the first rotary inner cylinder a 130 and the first outer cylinder a 120.

제1회전내통a(130)의 전방에는 모터축(21)에 결합되는 전방결합홈a(131)이 형성되어 있고, 후방에는 제2반응유닛b(200) 내측에 위치하는 제2회전내통b(230)의 전방결합홈b(231)와 결합되는 후방결합부a(132)가 형성되어 있다.In front of the first rotary inner cylinder (130) is formed a front coupling groove a (131) coupled to the motor shaft (21), the rear of the second rotary inner cylinder b located inside the second reaction unit (b) (200) A rear coupling portion a 132 coupled to the front coupling groove b 231 of the 230 is formed.

제1반응유닛a(100)는 제1외통a(120)와 제1회전내통a(130)를 포함하고 있지만, 제1외통a(120)는 모터(20)의 측면에 결합되어 고정된 상태를 유지하고 제1회전내통a(130)는 모터축(21)에 결합되어 회전하기 때문에 물리적으로 이격된 상태이다.The first reaction unit a 100 includes a first outer cylinder a 120 and a first rotary inner cylinder a 130, but the first outer cylinder a 120 is coupled to and fixed to the side of the motor 20. The first rotary inner cylinder a 130 is physically spaced apart because it is coupled to the motor shaft 21 to rotate.

제1회전내통a(130)의 전방결합홈a(131)의 내측과 모터축(21)의 둘레에는 각각 나사산이 형성되어 나사결합되거나, 실시하기에 따라 볼트를 이용한 조임으로 견고한 조립이 이루어질 수도 있다.A thread is formed around the inner side of the front coupling groove a 131 of the first rotary inner cylinder a 131 and the motor shaft 21, respectively, and may be screwed together, or a solid assembly may be made by tightening using a bolt according to the implementation. have.

제1외통a(120)의 후방에 결합되는 후방프레임a(140)의 저면에는 지지대a(141)가 구비되어 있다. 만약 지지대(141,241,341,441)가 구비되어 있지 않고 반응유닛(100,200,300,400)들이 다수개 연결된다면, 외통(120,220,320,420)들의 하중에 의해 외통(120,220,320,420)들과 회전내통(130,230,330,430)들 사이의 반응공간(121,221,321,421)들의 간격이 불균일해질 수도 있다. 따라서 지지대(141,241,341,441)가 후방프레임(140,240,340,440)을 받치고 지지프레임(10)에 결합시킴으로써 외통(120,220,320,420)이 하중에 의해 기울어지는 것을 막아줄 수 있다. 물론 가장 후방에 위치하는 제4반응유닛d(400)의 제4회전내통d(430)의 후방은 터미널유닛(500)에 회전 가능하게 결합되고, 이렇게 최후방의 제4회전내통d(430)가 터미널유닛(500)에 지지됨으로써 회전내통(130,230,330,430)이 하중에 의해 기울어지는 현상도 막아줄 수가 있다.A support a 141 is provided on the bottom of the rear frame a 140 coupled to the rear of the first outer cylinder a 120. If the support units 141, 241, 341, 441 are not provided and a plurality of reaction units 100, 200, 300, and 400 are connected, the space between the reaction spaces 121, 221, 321, 421 between the outer cylinders 120, 220, 320, 420 and the inner cylinders 130, 230, 330, 430 by the load of the outer cylinders 120, 220, 320, 420. This may be uneven. Therefore, the support (141, 241, 341, 441) supports the rear frame (140, 240, 340, 440) and coupled to the support frame 10 can prevent the outer cylinder (120, 220, 320, 420) is inclined by the load. Of course, the rear of the fourth rotary inner cylinder d 430 of the fourth reaction unit d 400 located at the rear is rotatably coupled to the terminal unit 500, so that the fourth rear rotary cylinder d 430 at the rear end is By being supported by the terminal unit 500, it is possible to prevent the rotating cylinders 130, 230, 330 and 430 from being inclined by the load.

상술한바와 같은 제1반응유닛a(100), 제2반응유닛b(200), 제3반응유닛c(300) 및 제4반응유닛d(400)가 모터(20)측으로부터 순차적으로 결합되면, 그 후방에 터미널유닛(500)이 결합된다. 물론 모터(20)의 결합프레임(22)과 반응유닛(100,200,300,400)들 및 터미널유닛(500)의 결합시에는 결합된 틈새를 통해 반응물질들이 새어나오지 못하도록 실링처리가 되어 있다.When the first reaction unit a (100), the second reaction unit b (200), the third reaction unit c (300) and the fourth reaction unit d (400) as described above are sequentially coupled from the motor 20 side , Terminal unit 500 is coupled to the rear. Of course, when the coupling frame 22 of the motor 20 and the reaction units (100, 200, 300, 400) and the terminal unit 500 is combined, the sealing material is prevented from leaking the reactants through the combined gap.

터미널유닛(500)은 다수의 반응유닛(100,200,300,400) 중 최후방 반응유닛인 제4반응유닛d(400)의 후방프레임d(440)의 후방에서 결합된다. 이때 터미널유닛(500)은 후방프레임d(440)의 후방으로 개방된 부분을 완전히 막아줌과 동시에 제4회전내통d(430)가 지지되어 회전이 가능하도록 한다.The terminal unit 500 is coupled at the rear of the rear frame d 440 of the fourth reaction unit d 400, which is the rearmost reaction unit among the plurality of reaction units 100, 200, 300, and 400. At this time, the terminal unit 500 completely blocks the rear portion of the rear frame d 440 and at the same time the fourth rotary inner cylinder d 430 is supported to allow rotation.

이렇게 터미널유닛(500)이 제4반응유닛d(400)의 후방에 결합됨으로써 각 반응유닛(100,200,300,400)들의 외통(120,220,320,420) 내측에 위치하는 반응공간(121,221,321,421)들은 상호 연결된다. 또한 터미널유닛(500)에는 전체 반응공간(121,221,321,421)을 통과하면서 반응이 완료된 물질을 배출하기 위한 배출구(510)가 형성되어있어서 배출파이프(530)을 통해 반응을 마친 물질을 배출시킬 수 있다.In this way, the terminal unit 500 is coupled to the rear of the fourth reaction unit d 400, so that the reaction spaces 121, 221, 321, and 421 located inside the outer cylinders 120, 220, 320, and 420 of the reaction units 100, 200, 300, and 400 are connected to each other. In addition, the terminal unit 500 has a discharge port 510 for discharging the material is completed while passing through the entire reaction space (121, 221, 321, 421) can be discharged through the discharge pipe 530 to discharge the material.

한편, 도2에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치에서는 외통(120,220,320,420) 내부에 냉각수를 투입하여 온도 분위기를 유지시키도록 할 수 있지만, 실시하기에 따라 회전내통(130,230,330,430) 내부에도 냉각수를 투입하여 온도 분위기를 유지토록 할 수 있다. 즉, 회전내통(130,230,330,430)들 내부에 냉각수 투입 공간이 마련되어 있고, 터미널유닛(500)에 회전내통(130,230,330,430)의 내부 공간과 연결되는 입수구(520)를 마련하여 냉각수를 투입할 수도 있는 것이다. 이는 로터리 조인트(미도시)를 이용하여 회전하고 있는 회전내통(130,230,330,430)에 냉각수를 투입하는 기술을 이용함으로써 가능하며, 이에 대한 상세한 설명은 생략토록 한다.On the other hand, in the Kuet-Taylor vortex reaction apparatus shown in FIG. It can maintain the temperature atmosphere. That is, the coolant input space is provided inside the rotary inner cylinders 130, 230, 330 and 430, and the coolant may be introduced by providing an inlet 520 connected to the inner space of the rotary inner cylinders 130, 230, 330 and 430 in the terminal unit 500. This is possible by using a technique for adding coolant to the rotating inner cylinder (130, 230, 330, 430) using a rotary joint (not shown), a detailed description thereof will be omitted.

도2에 도시된 실시예에서, 반응유닛(100,200,300,400)들의 외통(120,220,320,420) 내측면과 회전내통(130,230,330,430)들의 둘레면은 균일한 원형을 유지하고 있다. 따라서 반응공간(121,221,321,421)의 전 구간에서 동일한 와류셀들이 형성되어 결정화 공정이 진행될 수 있다.In the embodiment shown in Figure 2, the inner surface of the outer cylinder (120, 220, 320, 420) of the reaction unit (100, 200, 300, 400) and the circumferential surface of the inner cylinder (130, 230, 330, 430) maintain a uniform circular. Therefore, the same vortex cells may be formed in all sections of the reaction spaces 121, 221, 321, and 421 to proceed with the crystallization process.

또한 제1반응유닛a(100)의 투입구a(111)로 투입된 반응물질들은 반응공간(121,221,321,421)을 통과하면서 pH가 낮아질 수 있다. 따라서 제1반응유닛a(100) 후단에서 결합되는 반응유닛(200,300,400)의 투입파이프(212,312,412)들을 통해 NaOH를 중간 중간 투입해주어 반응공간(121,221,321,421)의 모든 구간에서 균일한 pH를 유지시킬 수가 있다. 물론 투입파이프(212,312,412)들을 통해 중간중간 공침제를 추가로 투입하여 원활한 결정화 공정이 이루어지도록 할 수도 있다.In addition, the reactants introduced into the inlet a 111 of the first reaction unit a 100 may have a low pH while passing through the reaction spaces 121, 221, 321 and 421. Therefore, NaOH may be intermediately introduced through the input pipes 212, 312 and 412 of the reaction units 200, 300, and 400 coupled to the rear end of the first reaction unit a 100 to maintain a uniform pH in all sections of the reaction space 121, 221, 321, 421. Of course, the intermediate pipe coagulant may be additionally added through the input pipes 212, 312 and 412 to achieve a smooth crystallization process.

도2에 도시된 것처럼 다수의 반응유닛(100,200,300,400)들을 연결하여 결정화 공정을 진행하면, 제1반응유닛a(100)의 투입파이프a(112)를 통해 시간당 반응물질의 투입량을 늘려주어 필요한 결정체의 생산량을 늘려줄 수가 있다. 즉, 터미널유닛(500)의 배출구(510)를 통해 배출되는 결정체의 양은 투입구a(111)를 통해 유입되는 반응물질들의 투입량에 비례하게 된다. 하지만 반응물질의 투입량을 무작정 늘리기만 한다면 반응공간에 머무는 시간이 짧아 제대로된 결정체를 생산할 수 없을 것이지만, 본 실시예에서는 그만큼의 반응유닛(100,200,300,400)들을 연결하여 상대적으로 긴 반응공간을 통과토록하여 원하는 결정체를 대량으로 생산할 수 있도록 한 것이다.As shown in FIG. 2, when the plurality of reaction units 100, 200, 300, and 400 are connected to each other to proceed with the crystallization process, the required amount of reactant is increased by increasing the input amount of the reactant per hour through the input pipe a 112 of the first reaction unit a 100. You can increase your production. That is, the amount of crystals discharged through the outlet 510 of the terminal unit 500 is proportional to the amount of reactants introduced through the inlet a 111. However, if the input amount of the reactant is increased indefinitely, the time to stay in the reaction space will not be able to produce the proper crystals, but in this embodiment, the reaction units (100, 200, 300, 400) are connected to the corresponding reaction units (100, 200, 300, 400) to pass through a relatively long reaction space. It is to be able to produce in large quantities.

물론 생산하고자 하는 목적물이 무엇이냐에 따라 반응시간과는 관계없이 짧은 반응길이를 요구할 때도 있다. 하지만 종래의 반응장치는 한번 구비되고 나면 반응길이를 조절하는 것이 불가능하다.Of course, depending on the target product to be produced, sometimes a short reaction length is required regardless of the reaction time. However, once the conventional reactor is provided, it is impossible to control the reaction length.

하지반 본원에 따르면 도4에 도시된 바와 같이 반응유닛(100,200)을 2개만 연결한 후 터미널유닛(500)을 결합하는 것이 가능하다. 따라서 필요에 따라 반응공간의 길이가 짧은 장치로도 사용할 수가 있는 것이다.
According to the present application, as shown in FIG. 4, only two reaction units 100 and 200 may be connected, and then the terminal unit 500 may be combined. Therefore, if necessary, it can be used as a device with a short reaction space.

도5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 쿠에트-테일러 와류 반응장치를 설명하기 위한 도면이고, 도6은 도5에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치 외통들(120',220',320,420')과 내통들(130',230',330',430')을 분해하여 도시한 도면이다. 도5 및 도6에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 각 반응유닛(100',200',300',400')의 내부 형태와 회전내통(130',230',330',430')들의 형태가 서로 다른 것을 특징으로 하며, 나머지 구성들은 도2에 도시된 장치와 동일하다. 따라서 이하에서는 도2에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치와의 차이점을 중점적으로 설명하되, 설명이 생략된 구성들은 구성의 명칭이 동일한 도2에서의 설명으로 대체하도록 한다.FIG. 5 is a view for explaining a Kuet-Taylor vortex reactor according to another embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a Kuet-Taylor vortex reactor outer cylinder 120 ', 220', 320, 420 'and the inner cylinders 130', 230 ', 330', and 430 'are exploded. The Kuet-Taylor vortex reactors shown in FIGS. 5 and 6 have inner shapes and rotary inner cylinders 130 ', 230', 330 ', 430' of each reaction unit 100 ', 200', 300 ', 400'. ) Are different from each other, and the rest of the configuration is the same as the apparatus shown in FIG. Therefore, hereinafter, the differences from the Kuet-Taylor vortex reactor shown in FIG. 2 will be described with emphasis, but the descriptions omitted will be replaced by the description in FIG.

도5 및 도6에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 모터(20)의 모터축(21)이 마련된 측면으로부터 제1반응유닛a(100'), 제2반응유닛b(200'), 제3반응유닛c(300'), 제4반응유닛d(400') 및 터미널유닛(500)이 순차적으로 결합되어 있다.In the Kuet-Taylor vortex reactor shown in FIGS. 5 and 6, the first reaction unit a (100 '), the second reaction unit b (200') from the side of the motor shaft 21 of the motor 20 is provided, The third reaction unit c 300 ′, the fourth reaction unit d 400 ′ and the terminal unit 500 are sequentially combined.

제1반응유닛a(100')는 제1외통a(120')과 제1외통a(120')의 내측에 형성된 제1반응공간a(121')에 위치하는 제1회전내통a(130')를 포함하는데 이때 제1회전내통a(130')의 둘레경사면a(133')은 전방에서 후방으로 갈수록 직경이 작아지도록 형성되어 있다. 이에 대응하여 제1외통a(120')의 내측경사면a(125') 역시 전방에서 후방으로 갈수록 내경이 작아지도록 형성되어 있다.The first reaction unit a (100 ') is a first rotary inner cylinder a 130 located in the first reaction space a (121') formed inside the first outer cylinder a (120 ') and the first outer cylinder a (120'). In this case, the circumferentially inclined surface a (133 ') of the first rotary inner cylinder (130') is formed to have a smaller diameter from the front to the rear. Correspondingly, the inner inclined surface a 125 'of the first outer cylinder a 120' is also formed such that its inner diameter decreases from the front to the rear.

이는 회전하는 제1회전내통a(130')의 직경을 달리함으로써 위치에 따른 선속도에 차이를 두어 생성되는 결정체의 입자크기를 조절해주기 위함이다. 즉, 직경이 상대적으로 큰 제1회전내통a(130')의 전방에서는 상대적으로 선속도가 크기 때문에 생성되는 결정체의 입자크기가 작고, 직경이 상대적으로 작은 후방에서는 선속도가 작기 때문에 생성되는 결정체의 입자크기가 커지게 된다.This is to adjust the particle size of the crystals produced by varying the linear velocity according to the position by varying the diameter of the rotating first rotating inner cylinder (130 '). That is, in the front of the first rotating inner cylinder a (130 ') having a relatively large diameter, the crystal is produced because the grain size of the crystal is small because the linear velocity is relatively large, and the linear velocity is small at the rear of the relatively small diameter. The particle size of becomes large.

이렇게 제1반응유닛a(100')에서는 제1회전내통a(130')의 둘레에 경사면을 두어 선속도 차이에 따른 독특한 분위기를 연출할 수 있는 것이다.Thus, in the first reaction unit a (100 ') it is possible to create a unique atmosphere according to the linear velocity difference by placing the inclined surface around the first rotary inner cylinder a (130').

제2반응유닛b(200')는 제2외통b(220')와 제2외통b(220')의 내측에 형성된 제2반응공간b(221')에 위치하는 제2회전내통b(230')를 포함한다. 제2회전내통b(230')의 둘레경사면b(233')는 전방에서 후방으로 갈수록 직경이 커지도록 형성되어 있다. 이에 대응하여 제2외통b(220')의 내측경사면b(225') 역시 전방에서 후방으로 갈수록 내경이 작아지도록 형성되어 있다.The second reaction unit b 200 ′ is a second rotary inner cylinder b 230 located in the second reaction space b 221 ′ formed inside the second outer cylinder b 220 ′ and the second outer cylinder b 220 ′. Contains'). The circumferentially inclined surface b 233 ′ of the second rotary inner cylinder b 230 ′ is formed to increase in diameter from the front to the rear. Correspondingly, the inner inclined surface b 225 'of the second outer cylinder b 220' is also formed such that its inner diameter decreases from front to rear.

제2반응유닛b(200')는 제1반응유닛a(100')와는 반대로 전방에서는 선속도가 낮아 결정체의 입자크기가 커지고, 후방에서는 선속도가 높아 결정체의 입자크기가 작아지도록 한 것이다.In contrast to the first reaction unit a (100 '), the second reaction unit b (200') has a low linear velocity in the front, thereby increasing the grain size of the crystal, and a high linear velocity in the rear to reduce the particle size of the crystal.

제3반응유닛c(300')는 제3외통c(320')와 제3외통c(320')의 내측에 형성된 제3반응공간c(321')에 위치하는 제3회전내통c(330')를 포함한다. 제3회전내통c(330')의 둘레에는 회전돌기c(333')가 일정 간격으로 형성되어 있고, 이에 대응하여 제3외통c(320')의 내측에는 고정돌기c(325')가 일정 간격으로 형성되어 있다.The third reaction unit c 300 ′ is a third rotary inner cylinder c 330 located in the third reaction space c 321 ′ formed inside the third outer cylinder c 320 ′ and the third outer cylinder c 320 ′. Contains'). Rotating protrusion c 333 'is formed at a predetermined interval around the third rotary inner cylinder c 330', and correspondingly, the fixing protrusion c 325 'is fixed inside the third outer cylinder c 320'. It is formed at intervals.

제3반응유닛c(300')는 회전돌기c(333')와 고정돌기c(325')에 의해 제3반응공간c(321')가 구분되도록 하여 독특한 와류셀이 형성되도록 한 것이다.The third reaction unit c (300 ') is to form a unique vortex cell by separating the third reaction space c (321') by the rotary projection c (333 ') and the fixed projection c (325').

제4반응유닛d(400')는 제4외통d(420')와 제4외통d(420')의 내측에 형성된 제4반응공간d(421')에 위치하는 제4회전내통d(430')를 포함한다. 제4회전내통d(430')의 둘레에는 회전홈d(433')가 일정 간격으로 형성되어 있고, 이에 대응하여 제4외통d(420')의 내측에는 고정홈d(425')가 일정 간격으로 형성되어 있다.The fourth reaction unit d 400 ′ is a fourth rotary inner cylinder d 430 positioned in the fourth reaction space d 421 ′ formed inside the fourth outer cylinder d 420 ′ and the fourth outer cylinder d 420 ′. Contains'). Rotating grooves d 433 'are formed around the fourth rotary inner cylinder d 430' at regular intervals, and correspondingly, fixing grooves d 425 'are fixed inside the fourth outer cylinder d 420'. It is formed at intervals.

제4반응유닛d(400')는 회전홈d(433')와 고정홈d(425')에 의해 제4반응공간d(421')가 일부 확장되도록 하여 독특한 와류셀이 형성되도록 한 것이다.The fourth reaction unit d 400 ′ is configured to partially expand the fourth reaction space d 421 ′ by the rotary groove d 433 ′ and the fixed groove d 425 ′ to form a unique vortex cell.

도5 및 도6에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 각각의 반응유닛(100',200',300',400')들 내부의 반응공간(121',221',321',421')의 형태를 달리함으로써 독특한 특성을 갖는 와류셀이 형성되도록 하여 필요한 형태의 결정체를 생산하기 위한 것이다. 즉 도6에 도시된 분해도에 도시된 바와 같이, 각각의 고유 특성을 갖는 외통(120',220',320',420')과 내통(130',230',330',430')을 포함하는 반응유닛(100',200',300',400')들을 필요에 따라 조합하여 사용함으로써 다양한 형태의 결정체를 생산할 수가 있는 것이다.
In the Kuet-Taylor vortex reactor shown in FIGS. 5 and 6, the reaction spaces 121 ′, 221 ′, 321 ′, 421 ′ inside the respective reaction units 100 ′, 200 ′, 300 ′, 400 ′ By varying the shape of), vortex cells with unique characteristics are formed to produce crystals of the required shape. That is, as shown in the exploded view shown in Figure 6, it includes the outer cylinder (120 ', 220', 320 ', 420' and the inner cylinder 130 ', 230', 330 ', 430' each having its own characteristics) By using a combination of the reaction units (100 ', 200', 300 ', 400') as necessary will be able to produce a variety of crystals.

한편, 도2, 도4 및 도5에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 반응유닛들이 수평상태로 결합되어 사용된 것을 도시한 것이나, 필요에 따라서는 도7에 도시된 바와 같이 반응유닛(100',200',300',400')들을 수직으로 결합하여 사용할 수도 있다. 즉 도7에 도시된 쿠에트-테일러 와류 반응장치는 반응유닛(100',200',300',400')들이 수직으로 세워져 있기 때문에 외통(120',220',320',420')들이나 회전내통(130',230',330',430')들이 하중에 의해 기울어져 편심 회전하는 가능성을 없애주도록 한 것이다.
Meanwhile, the Kuet-Taylor vortex reactors shown in FIGS. 2, 4, and 5 show that the reaction units are used in a horizontal state, but, as shown in FIG. 100 ', 200', 300 ', and 400' may be vertically combined and used. That is, the Kuet-Taylor vortex reactor shown in FIG. 7 has the outer cylinders 120 ', 220', 320 'and 420' because the reaction units 100 ', 200', 300 'and 400' are erected vertically. The inner cylinders 130 ', 230', 330 ', 430' are to be tilted by the load to eliminate the possibility of eccentric rotation.

상기한 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대해 통상의 지식을 가진 당업자라면, 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경 및 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 본 발명의 특허청구 범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
The foregoing description of the preferred embodiments of the present invention has been presented for the purpose of illustration and it will be apparent to those skilled in the art that various modifications, additions and substitutions are possible within the spirit and scope of the invention, And additions should be considered as falling within the scope of the claims of the present invention.

10 : 지지프레임
20 : 모터
21 : 모터축
22 : 결합프레임
23 : 모터지지대
100,100' : 제1반응유닛a
110 : 전방프레임a
111 : 투입구a
112 : 투입파이프a
120,120' : 제1외통a
121,121' : 제1반응공간a
122 : 순환파이프a
123 : 입수파이프a
124 : 배수파이프a
125' : 내측경사면a
130,130' : 제1회전내통a
131 : 전방결합홈a
132 : 후방결합부a
133' : 둘레경사면a
140 : 후방프레임a
141 : 지지대a
200,200' : 제2반응유닛b
210 : 전방프레임b
212 : 투입파이프b
220,220' : 제2외통b
221,221' : 제2반응공간b
225' : 내측경사면b
230,230' : 제2회전내통b
231 : 전방결합홈b
233' : 둘레경사면b
240 : 후방프레임b
241 : 지지대b
300,300' : 제3반응유닛c
312 : 투입파이프c
320,320' : 제3외통c
321,321' : 제3반응공간c
325' : 고정돌기c
330,330' : 제3회전내통c
333' : 회전돌기c
340 : 후방프레임c
341 : 지지대c
400,400' : 제4반응유닛d
412 : 투입파이프d
420,420' : 제4외통d
421,421' : 제4반응공간d
425' : 고정홈d
430,430' : 제4회전내통d
433' : 회전홈d
440 : 후방프레임d
441 : 지지대d
500 : 터미널유닛
510 : 배출구
520 : 입수구
530 : 배출파이프
10: support frame
20: Motor
21: motor shaft
22: combined frame
23: motor support
100,100 ': first reaction unit a
110: front frame a
111: inlet a
112: injection pipe a
120,120 ': First external a
121,121 ': First reaction space a
122: circulating pipe a
123: acquisition pipe a
124: drainage pipe a
125 ': inclined surface a
130,130 ': 1st inner cylinder a
131: front coupling groove a
132: rear coupling portion a
133 ': circumferential slope a
140: rear frame a
141: support a
200,200 ': second reaction unit b
210: front frame b
212 input pipe b
220,220 ': 2nd external cylinder b
221,221 ': second reaction space b
225 ': inward inclined plane b
230,230 ': 2nd inner cylinder b
231: front coupling groove b
233 ': circumferential slope b
240: rear frame b
241: support b
300,300 ': third reaction unit c
312 input pipe c
320,320 ': third external cylinder c
321,321 ': third reaction space c
325 ': fixed protrusion c
330,330 ': 3rd inner cylinder c
333 ': rotating protrusion c
340: rear frame c
341: support c
400,400 ': fourth reaction unit d
412: Input pipe d
420,420 ': 4th external cylinder d
421,421 ': fourth reaction space d
425 ': Fixed groove d
430,430 ': 4th rotating inner cylinder d
433 ': Rotating groove d
440: rear frame d
441: support d
500: Terminal Unit
510: outlet
520: inlet
530: discharge pipe

Claims (4)

회전동력을 발생하여 모터축을 회전시키는 모터;
전방 및 후방이 개방되고 내측으로 반응공간을 갖는 외통과, 상기 외통의 반응공간에 위치하고 상기 모터의 모터축에 연동되어 회전함으로써 쿠에트-테일러 와류를 발생시키는 회전내통을 포함하는 2 이상의 반응유닛; 및
상기 2 이상의 반응유닛 중 최후방 반응유닛의 후방에서 결합되는 터미널유닛;을 포함하되,
상기 2 이상의 반응유닛은, 전방에 위치하는 반응유닛의 후방 또는 모터와 결합하기 위한 전방프레임과, 후방에 위치하는 반응유닛의 전방 또는 터미널유닛과 결합하기 위한 후방프레임과, 상기 전방프레임 및 후방프레임 사이에 결합되는 상기 외통과, 상기 결합된 전방프레임, 외통 및 후방프레임의 내측에 형성되는 반응공간에 위치하는 회전내통을 포함하며,
상기 전방프레임의 둘레에는 상기 반응공간에서 반응되는 반응물질이 투입될 투입구가 하나 이상 형성되어 있고,
상기 터미널유닛에는 상기 반응공간에서 반응을 마친 반응물질이 배출되는 배출구가 형성되어 있으며,
상기 2 이상의 반응유닛은 최전방의 반응유닛으로부터 최후방의 반응유닛까지 순차적으로 상기 모터 측과 결합 및 해체가 가능함으로써 상기 반응공간에서 발생되는 쿠에트-테일러 와류에 의한 액체의 반응 환경 조절이 가능한 것을 특징으로 하는 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치.
A motor for rotating the motor shaft by generating rotational power;
Two or more reaction units including an outer cylinder having front and rear openings and a reaction space therein, and a rotating inner cylinder positioned in the reaction space of the outer cylinder and rotating in conjunction with a motor shaft of the motor to generate a Kuet-Taylor vortex; And
Includes; a terminal unit coupled to the rear of the rearmost reaction unit of the two or more reaction units;
The two or more reaction units, the front frame for coupling with the rear or the motor of the reaction unit located in the front, the rear frame for coupling with the front or terminal unit of the reaction unit located in the rear, the front frame and the rear frame It includes the outer cylinder coupled between, and the rotating inner cylinder located in the reaction space formed inside the coupled front frame, the outer cylinder and the rear frame,
At least one inlet to which the reactants reacted in the reaction space is formed around the front frame,
The terminal unit is formed with a discharge port for discharging the reaction material after the reaction in the reaction space,
The two or more reaction units can be combined with and disassembled from the front side reaction unit to the rear side reaction unit in order to control the reaction environment of the liquid by the cue-Taylor vortex generated in the reaction space. Prefabricated Taylor-vortex vortex reactor capable of controlling the reaction environment.
제1항에 있어서,
상기 2 이상의 반응유닛은 각각 상기 반응공간을 이루는 내측의 형태와 상기 회전내통 둘레의 형태를 달리함으로써 각각의 고유한 반응 환경을 가지며, 상기 고유한 반응 환경을 갖는 2 이상의 반응유닛들의 순서와 개수를 변경하여 조립이 가능한 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치.
The method of claim 1,
The two or more reaction units each have a unique reaction environment by varying the inner shape of the reaction space and the shape of the inner circumference of the rotary cylinder, and the order and number of two or more reaction units having the unique reaction environment. Prefabricated Taylor-Vortex Vortex Reactor with adjustable control of reaction environment.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 모터의 모터축은 수평한 상태, 또는 수직한 상태로 회전이 이루어지도록 설치되고, 이에 대응하여 상기 2 이상의 반응유닛 및 터미널유닛은 상기 모터의 설치 상태에 따라 수평하게 또는 수직하게 상호 결합되는 것을 특징으로 하는 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치.
The method of claim 1,
The motor shaft of the motor is installed to be rotated in a horizontal state or in a vertical state, and correspondingly, the two or more reaction units and the terminal unit are mutually coupled horizontally or vertically according to the installation state of the motor. Prefabricated Taylor-vortex vortex reactor capable of controlling the reaction environment.
KR1020110131727A 2011-12-09 2011-12-09 Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment KR101344747B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110131727A KR101344747B1 (en) 2011-12-09 2011-12-09 Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110131727A KR101344747B1 (en) 2011-12-09 2011-12-09 Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20130065040A KR20130065040A (en) 2013-06-19
KR101344747B1 true KR101344747B1 (en) 2013-12-24

Family

ID=48861768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110131727A KR101344747B1 (en) 2011-12-09 2011-12-09 Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101344747B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101624884B1 (en) 2014-11-21 2016-05-30 주식회사 제이오 Couette-Taylor vortices reaction equipment using micro bubble

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011083768A (en) * 2009-09-18 2011-04-28 Nippon Chem Ind Co Ltd Continuous crystallizer
KR101081900B1 (en) 2009-03-06 2011-11-09 (주) 에코데이 Biological apparatus for treating waste water having a carrier

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101081900B1 (en) 2009-03-06 2011-11-09 (주) 에코데이 Biological apparatus for treating waste water having a carrier
JP2011083768A (en) * 2009-09-18 2011-04-28 Nippon Chem Ind Co Ltd Continuous crystallizer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101624884B1 (en) 2014-11-21 2016-05-30 주식회사 제이오 Couette-Taylor vortices reaction equipment using micro bubble

Also Published As

Publication number Publication date
KR20130065040A (en) 2013-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11033874B2 (en) Reaction chamber for a chemical reactor, and chemical reactor constructed therefrom
CN201063014Y (en) Apparatus for testing concentration
CN104822446B (en) Improved flow reactor
JP2017514675A (en) Multistage stirred reactor to reduce backmixing
CN105289037A (en) Sodium chlorate crystallizer
KR20100106301A (en) Crystallization reaction apparatus for preparation of massive crystalline particles and crystalline separation processing system
KR101344747B1 (en) Couette-Taylor vortices reaction equipment for controlling reactive environment
KR101174408B1 (en) Vortices reaction apparatus for improving reaction efficiency
KR101038232B1 (en) Apparatus for reaction capable of performing batch type and continuous type reaction
US20180207547A1 (en) Dimple Jacketed Botanical Extraction Vessel
KR101207135B1 (en) Crystallization reaction apparatus capable of micro scale mixing process and Crystalline separation processing System
KR101817770B1 (en) High efficiency fluid mixing or reaction device
KR20150109603A (en) Couette-Taylor vortices reaction equipment for extending flow path in limit space
Lopez-Rodriguez et al. Design of a Combined Modular and 3D-Printed Falling Film Solution Layer Crystallizer for Intermediate Purification in Continuous Production of Pharmaceuticals
KR20170130946A (en) Multi-Taylor-Couette flow system
CN104801060A (en) Industrial crystallization kettle
KR102328508B1 (en) A modular sub-unit for a suspension crystallization system and a suspension crystallization process using said modular sub-unit
KR101758209B1 (en) Mixing apparatus of Liquid-Liquid
KR100958530B1 (en) Reaction apparatus for melting crystallization capable of continuous processing and the system comprising the same
KR101074833B1 (en) Apparatus for reaction capable of performing batch type and continuous type reaction with temperature gradient
CN212440965U (en) High-efficient agitating unit
CN203264327U (en) Multifunctional heat exchange device of crystallization kettle
RU2626201C1 (en) Mixer
RU2558578C1 (en) Continuous action agitator
SU1125040A1 (en) Gas-liquid reactor

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161216

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171218

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181217

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20191212

Year of fee payment: 7