Multiphase staged passive reactor

B - Operations – Transporting – 01 – J

Patent

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Details

B01J 19/24 (2006.01) B01F 5/06 (2006.01) B01J 8/00 (2006.01) B01J 8/08 (2006.01) B01J 10/00 (2006.01) B01J 14/00 (2006.01)

Patent

CA 2164340

A multi-phase staged passive reactor (10) for promoting interphasic interaction of a first substance in a liquid phase with a second substance in a non- miscible liquid phase, a solid phase or a gaseous phase. The reactor comprises a plurality of stages (C, D and E) which define a flow path for the substances in different phases. Each stage is shaped to define a substantially curved flow path (12) having a centre of curvature located to one side of the flow path (12). Thus, for example, stages (D) and (E) have a respective centre of curvature (14, 16), on opposite sides of the flow path (12) whereby, in use, as the substances flow through the reactor (10) particles of the second substance are forced to migrate through the first substance, first in one direction and then in substantially the reverse direction due to an inertial field of changing direction thus generated. Due to the differences in the relative densities of the respective phases, differential inertial forces are exerted on each phase as the mixture flows along the general flow direction of flow path (12) the interphasic interaction thus produced includes both mechanical interaction due to for example, collisions and energy transfer, as well as chemical reactions due to, for example, oxidation and ion-exchange. There are no moving parts in the reactor (10) which is of relatively simple construction, and it is extremely efficient, achieving high reaction rates, high mass transfer rates and high mining rates.

Ce réacteur (10) passif étagé interphase facilite l'interaction interphase d'une première substance en phase liquide avec une seconde substance en phase liquide non miscible, en phase solide, ou en phase gazeuse. Le réacteur comporte plusieurs étages (C, D et E) qui définissent un passage d'écoulement pour les substances en différentes phases. Chaque étage définit par sa forme un passage d'écoulement (12) sensiblement incurvé et dont le centre de courbure est situé sur un côté du passage d'écoulement (12). Ainsi par exemple, les étages D et E ont leurs centres de courbure respectifs (14 et 16) du côté opposé au passage d'écoulement (12), et en fonctionnement, lorsque les substantces passent au travers du réacteur (10), les particules de la seconde substance subissent une migration forcée au travers de la première substance, d'abord dans un sens, puis sensiblement en sens inverse, en raison d'un champ inertiel provoqué par le changement de direction ainsi généré. Les différences de densités relatives des phases respectives créent des différences dans les forces inertielles qui s'appliquent à chacune des phases du mélange dans le sens général de circulation du passage d'écoulement (12). L'interaction entre phases qui en résulte se caractérise par une interaction mécanique imputable en l'occurrence aux collisions et au transfert d'énergie, et par des réactions chimiques imputables en l'occurrence à une oxydation et des échanges d'ions. Le réacteur (10), qui ne comporte aucune pièce mobile, est de construction relativement simple, et a une efficacité élevée car il permet d'obtenir des cinétiques de réaction élevées, des taux élevés de transfert de matière et des débits de brassage élevés.

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