撹拌・混合のラボ実験からのスケールアップ

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本セミナーでは、化学プロセスのスケールアップを進めるための基本的な考え方、および撹拌槽を使用したバッチプロセスのスケールアップについて解説いたします。
また、撹拌技術については、撹拌翼・フローパターン、撹拌動力Pv 一定スケールアップ方法などについて解説いたします。

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プログラム

スケールアップ技術は、化学プロセスのスケールアップを進めるための基本的な考え方、および撹拌槽を使用したバッチプロセスのスケールアップについて紹介する。  また、撹拌技術では、撹拌翼・フローパターン、撹拌動力Pv 一定スケールアップ方法などについて紹介する。特に、ラボフラスコから実機撹拌槽がスケールアップする場合、幾何学的相似形状にできないことが多いため、そのことによりトラブルが発生していることが多い。撹拌動力Pv一定でスケールアップを行うためには、撹拌槽の動力数Npを把握する必要があり、動力数Npを理解することがスケールアップを成功させる一つのポイントと考えている。  本講演では動力数Npを理解すると共に、撹拌に関するその他の知識も習得していただきたい。

  1. スケールアップ技術
    1. バッチプラントとフロープラント
    2. バッチプロセス
    3. 単位操作で発生するトラブル
    4. スケールアップと影響因子
    5. スケールアップと化学工学の関わり
    6. スケールアップの予測計算
    7. ラボ、パイロット実験の考え方
  2. 撹拌技術
    1. 撹拌翼のスケールアップで発生するトラブル
    2. ファインケミカルプロセスの混合
    3. 撹拌・混合方法
    4. ラボからパイロット、実機へのイメージ図
    5. 撹拌槽の原料滴下混合
    6. 撹拌翼
      1. グラスライニング撹拌翼
      2. 気液混合で使用される撹拌翼
      3. 用途・機能からの各種撹拌翼
    7. 撹拌翼のフローパターン
    8. 攪拌所要動力Pv 一定スケールアップと事例
    9. 動力数Np の重要性に関する事例
    10. ラボ実験のポイント
    11. 動力数Np の推算方法
    12. 動力数Np の測定
    13. 混合速度の影響
    14. 撹拌翼の混合性能
    15. 高粘度流体の混合
      1. 中高粘度で使用される撹拌翼
      2. 高粘度液の撹拌のスケールアップ
      3. 重合反応におけるトラブルの改善事例
    16. 気液混合

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