DE19809200A1 - Apparat mit durchströmter Schüttung und Verfahren zum Betreiben eines derartigen Apparats - Google Patents
Apparat mit durchströmter Schüttung und Verfahren zum Betreiben eines derartigen ApparatsInfo
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Description
Die Erfindung betrifft einen Apparat, insbesondere für die Verwendung als chemischer
Reaktor und/oder Adsorber und/oder Regenerator, im wesentlichen
zylindersymmetrisch um eine Vorzugsachse aufgebaut und wenigstens zwei
Schüttungen aus Teilchen, die katalytisch und/oder adsorptiv und/oder
wärmespeichernd wirken, sowie Mittel zum Zu- und Abführen von gasförmigen oder
flüssigen Medien, die jeweils den voneinander abgewandten und den einander
zugewandten Enden der Schüttungen zugeordnet sind, aufweisend.
Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen Apparates.
Die im folgenden verwendeten Begriffe "Gaszuführleitung(en)" und "Gasabführ
leitung(en)" seien dahingehend zu verstehen, daß die so bezeichneten Leitungen
sowohl der Zu- und Abführung von Gas(en) als auch der Zu- und Abführung von
Flüssigkeit(en) dienen können. Wenn davon gesprochen wird, das ein umzusetzender
Gasstrom dem Reaktor zugeführt oder ein umgesetzter Gasstrom aus dem Reaktor
abgeführt bzw. abgezogen wird, so kann im folgenden der Begriff "Gasstrom" auch
durch den Begriff "Flüssigkeitsstrom" ersetzt werden.
Aus der DE-AS 29 03 582 ist ein gattungsgemäßer Apparat, der als Reaktor für
chemische Reaktionen verwendet wird, bekannt. Dieser weist in seinem oberen,
seinem unteren sowie seinem mittleren Bereich Gaszuführleitungen bzw.
Gasabführleitungen auf. Er weist ferner zwei übereinander angeordnete, jedoch
räumlich vollständig voneinander getrennte Schüttungen auf, die von dem
zugeführten Gas(gemisch) durchströmt werden. Nachteilig bei dieser
Reaktorkonstruktion ist jedoch, daß jede der Schüttungen zwei eigene Rohrböden
benötigt.
Derartige Apparate werden für die Durchführung einer Vielzahl von chemischen und
adsorptiven Prozessen eingesetzt. Die aktiven Teilchen der Schüttung bestehen
dabei aus speziellen Katalysator- oder Adsorptionsmaterialien, die für den jeweiligen
Anwendungsfall ausgewählt werden. Wird ein derartiger Apparat als Festbettreaktor
oder Adsorber betrieben, so wird der zu behandelnde Stoff, der flüssig und/oder
gasförmig sein kann, z. B. durch eine Schüttung aus rieselfähigem Katalysator- bzw.
Adsorptionsmaterial geleitet.
Die realisierten Baugrößen derartiger Apparate erreichen bereits die Grenze der
Transportierbarkeit. Die Kapazität eines derartigen Apparates bei der Verwendung als
Reaktor oder Adsorber ist im wesentlichen durch dessen Durchmesser begrenzt.
Dieser kann jedoch aufgrund der Tatsache, daß diese Apparate in der Regel zu ihrem
endgültigen Standplatz über öffentliche Straßen transportiert werden müssen, nicht
beliebig vergrößert werden.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Apparat der gattungsgemäßen Art
anzugeben, der bei gegebenem Durchmesser eine wesentlich größere Kapazität
aufweist. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum
Betreiben eines derartigen Apparats anzugeben, das trotz der erhöhten Kapazität zu
etwa gleichem Druckverlust in der Schüttung führt.
Zur Lösung der genannten Aufgabe wird ein Apparat vorgeschlagen, der dadurch
gekennzeichnet ist, daß die Schüttungen unmittelbar ineinander übergehend
ausgebildet sind.
Im Gegensatz zu dem in der genannten DE-AS 29 03 582 beschriebenen Apparat,
sind im Falle des erfindungsgemäßen Apparates die beiden Schüttungen nicht mehr
räumlich getrennt, sondern gehen ineinander über. Während die
Apparatekonstruktion gemäß der DE-AS 29 03 582 wenigstens vier Rohrböden
benötigte, kommt der erfindungsgemäße Apparat mit lediglich zwei Rohrböden aus,
was in einer Verringerung der Herstellkosten für den erfindungsgemäßen Apparat
resultiert.
Den erfindungsgemäßen Apparat weiterbildend wird vorgeschlagen, daß zumindest in
Teilbereichen der Schüttungen Mittel zum Kühlen oder Erwärmen der Schüttungen
angeordnet sind.
Hierbei sind die Mittel zum Kühlen oder Erwärmen der Schüttungen vorzugsweise als
im wesentlichen parallel zu der Vorzugsachse angeordnete Rohre und/oder
Plattenpaare und/oder als um die Vorzugsachse gewickelt angeordnete Rohre
ausgebildet.
Durch die in der Schüttung aus Katalysator- oder Adsorptionsteilchen eingelagerten
Rohre wird ein Wärmeträgermedium geleitet, das durch indirekten Wärmetausch mit
dem in der Schüttung strömenden Medium und dem Katalysator- oder
Adsorptionsmaterial Wärme - je nach Bedarf - zuführt oder von ihm abführt.
Beispielsweise kann durch Zufuhr eines Kühlfluids, z. B. von Kühlwasser, die
Temperatur im Reaktor bei exothermen Reaktionen nach oben begrenzt werden. Bei
endothermen Prozessen kann über die Rohre ein Heizmedium, z. B. Heißdampf,
zugeführt werden, um die für die Reaktion benötigte Wärme zu liefern.
Oftmals sind die Rohre in einer Rohrlage oder in mehreren Rohrlagen um ein
Kernrohr gewickelt, weshalb diese Reaktoren auch Reaktoren mit gewickelten Rohren
genannt werden. Dabei sind die Rohre in den jeweiligen Rohrlagen so angeordnet,
daß ihre Achsen auf Zylinderflächen liegen, deren gemeinsame Achse die Achse des
Kernrohres ist. Die Rohre sind, ausgehend von einem Kernrohr und durch Stege
getrennt, zu einem Rohrbündel gewickelt. Sie werden am unteren und oberen Ende
des Reaktors aus dem Bündel herausgeführt und in einem oder mehreren
Rohrsammlern zusammengefaßt. Eine detaillierte Beschreibung der grundlegenden
Konstruktion gewickelter Reaktoren kann z. B. dem Fachbuch "Apparate", Handbuch
1. Ausgabe, Seite 148 bis 151, Vulkan-Verlag, Essen (1990), entnommen werden.
Derartige Reaktoren, wie sie z. B. in der DE-PS 32 17 066, der DE-OS 38 25 724 und
der EP-PS 0 035 709 beschrieben werden, weisen, insbesondere dann, wenn sie
isotherm betrieben werden, eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber den sog.
Geradrohr-Reaktoren auf. So führt insbesondere der isotherme Betrieb derartiger
Reaktoren zu der geringstmöglichen thermischen Beanspruchung der aktiven
Teilchen, wodurch deren Lebensdauer erhöht wird. Des weiteren ist die
Betriebstemperatur des Reaktors durch eine einfache Regelung der Temperatur des
Wärmeträgermediums möglich. Oftmals wird als Wärmeträgermedium siedendes
Wasser verwendet, so daß die Betriebstemperatur des Reaktors über den
Dampfdruck geregelt wird.
Derartige Reaktoren werden z. B. für die folgenden chemischen Prozesse verwendet:
Methanolsynthese, Hydrierung, Methanisierung, Claus-Prozeß, CO-Konvertierung,
Fischer-Tropsch-Synthese, Ethylenoxidsynthese, etc.
Unter allen Betriebsbedingungen - speziell bei der Inbetriebnahme, bei Teillast oder
Störfällen - ermöglicht das Wärmeträgermedium die Einstellung einer gewünschten
Temperatur innerhalb des Reaktors. Bei der Verwendung von Wasser als
Wärmeträgermedium kann zudem auf einen Anfahr-Erhitzer verzichtet werden, da die
aktiven Teilchen durch Dampfeinspeisung in das Wasser auf Temperatur gebracht
werden.
Den erfindungsgemäßen Apparat weiterbildend wird vorgeschlagen, daß die Rohre
und/oder Plattenpaare durch die Schüttungen ohne Unterbrechung durchlaufend
ausgebildet sind.
Diese vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Apparates führt zu einer
weiteren Reduzierung der Herstellkosten, da mittels dieser Ausgestaltung wenigstens
zwei Rohrsammler eingespart werden können.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Apparates ist
dadurch gekennzeichnet, daß im Falle der Ausbildung der Mittel zum Kühlen und/oder
Erwärmen der Schüttungen als um die Vorzugsachse gewickelt angeordnete Rohre
die Steigung der Rohre längs der Schüttungen bereichsweise oder stetig variiert.
Mittels dieser Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Apparates läßt sich die
Heizflächendichte innerhalb der Schüttungen bereichsweise oder stetig variieren.
Dadurch läßt sich eine sehr gute Annäherung an das gewünschte Temperaturprofil im
axialen Strömungsbereich erreichen. Zudem kann im radialen Strömungsbereich der
Druckverlust minimiert und so eine homogenere Strömungsverteilung im Bereich der
Axialströmung erzielt werden.
Den erfindungsgemäßen Apparat weiterbildend wird ferner vorgeschlagen, daß die
Schüttungen Bereiche mit Teilchen unterschiedlicher Körnung aufweisen.
Vorzugsweise sind bei dem erfindungsgemäßen Apparat in dem Bereich der einander
zugewandten Enden der Schüttungen Teilchen gröberer Körnung angeordnet.
In dem Bereich der einander zugewandten Enden der Schüttungen weist der durch
den erfindungsgemäßen Apparat geführte Gas- oder Flüssigkeitsstrom eine im
wesentlichen radiale Strömungsrichtung auf, während er in den Schüttungen
ansonsten eine axiale Strömungsrichtung aufweist. Die Anordnung von Teilchen
gröberer Körnung in dem Bereich der einander zugewandten Enden der Schüttungen
führt zu einer Verringerung des Druckverlustes für den Radialstrom und damit zu einer
homogeneren Strömungsverteilung im Bereich der Axialströmung.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Schüttungen, vorzugsweise in dem
Bereich der einander zugewandten Enden der Schüttungen, inerte Teilchen
aufweisen.
Wird der erfindungsgemäße Apparat als Adsorber verwendet und erfolgt eine sog.
Gegenstrom-Regenerierung, so entsteht im Übergangsbereich von der axialen zu der
radialen Strömung kein spiegelbildliches Strömungsmuster. Dadurch wird die
Regenerierung erschwert bzw. die Dauer der Regenerierung verlängert. Bei
Inertteilchen treten diese Probleme nicht auf, da diese nicht regeneriert werden
müssen.
Sofern die Schüttungen in einem Hemd angeordnet sind, ist es zweckmäßig, daß das
Hemd in dem Bereich der einander zugewandten Enden der Schüttungen wenigstens
eine Öffnung aufweist, die den Mitteln zum Zu- oder Abführen von gasförmigen oder
flüssigen Medien zugeordnet ist.
Vorzugsweise ist die wenigstens eine Öffnung als ein Sieb gegen das Herausfallen
von Teilchen der Schüttungen ausgeführt.
Prinzipiell sind Hemdkonstruktionen realisierbar, bei denen auf das Vorsehen eines
Siebes verzichtet werden kann. Ein Sieb ist jedoch ein bewährtes Bauteil zur sicheren
Rückhaltung der Teilchen bei großen Strömungsquerschnitten.
Zur Kompensation von Wärmedehnungen ist das Hemd vorzugsweise in wenigstens
zwei Hemdbereiche aufzuteilen. Das Sieb ist in dann vorzugsweise mit einem
benachbarten Teil des Hemdes kraftschlüssig und mit dem anderen benachbarten
Teil des Hemdes gleitend verbunden. Alternativ dazu kann das Sieb kraftschlüssig mit
den Mittel zum Kühlen und/oder Erwärmen der Schüttungen verbunden und in
Relation zu den benachbarten Teilen des Hemd es gleitend angeordnet sein.
Prinzipiell ist darauf zu achten, daß eine Relativbewegung zwischen dem Sieb und
den Teilchen der Schüttungen vermieden wird, da diese dadurch einen
unerwünschten Abrieb erfahren würden.
Zur Vermeidung von die Schüttung umgehenden Strömungen sind die einzelnen
vorzugsweise durch Siebe voneinander getrennten Hemdbereiche gas- und
flüssigkeitsdicht mit der Apparatewand verbunden.
Sofern der erfindungsgemäße Apparat ein vorzugsweise koaxial zu der Vorzugsachse
angeordnetes Kernrohr aufweist, kann dieses zusätzlich oder allein als Zu- und/oder
Abführleitung ausgebildet sein.
Wie bereits erwähnt, betrifft die Erfindung ferner ein Verfahren zum Betreiben des
erfindungsgemäßen Apparates.
Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben eines Reaktors ist dadurch
gekennzeichnet, daß die dem Apparat zugeführten Medien die ineinander
übergehenden Schüttungen im wesentlichen gegenläufig durchströmen.
Hierbei strömen die dem Apparat zugeführten Medien in dem Bereich der einander
zugewandten Enden der Schüttungen im wesentlichen radial zu der Vorzugsachse
und in dem restlichen Bereich der Schüttungen im wesentlichen parallel zu der
Vorzugsachse.
Sofern der erfindungsgemäße Apparat Mittel zum Kühlen und/oder Erwärmen der
Schüttungen aufweist, werden ein oder wenigstens zwei unterschiedliche Heiz- oder
Kühlmedien durch diese Mittel zum Kühlen oder Erwärmen der Schüttungen geführt.
Das erfindungsgemäße Verfahren weiterbildend wird vorgeschlagen, daß das oder
die Heiz- und/oder Kühlmedien wenigstens in Teilen der Mittel zum Kühlen oder
Erwärmen der Schüttungen unterschiedliche Strömungsrichtungen aufweisen.
Dies kann zur Beeinflussung des Temperaturprofiles in einem Reaktor hilfreich sein,
insbesondere wenn bei den Heiz- oder Kühlmedien von der fühlbaren Wärme
Gebrauch gemacht wird.
In vorteilhafter Weise werden im Teillastbetrieb die Mittel zum Zu- oder Abführen von
gasförmigen oder flüssigen Medien, die den einander zugewandten Enden der
Schüttungen zugeordnet sind, verschlossen und die dem Apparat zugeführten Medien
durch benachbarte, ineinander übergehende Schüttungen in gleicher
Strömungsrichtung geleitet.
Mittels dieser Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens läßt sich die Last in
weiten Bereichen variieren.
Der erfindungsgemäße Apparat läßt sich zum einen als Reaktor für exotherme
katalytische Reaktionen, wie beispielsweise für die Synthesen von Methanol, höheren
Alkoholen, Ethylbenzol, Ethern, Styrol aus Vinylcyclohexan, Olefinoxiden, Ammoniak,
Phthalsäureanhydrid und Maleinsäureanhydrid, die Claus-Reaktion, die
Kohlenmonoxid-Konvertierung, die Methanisierung, Hydrierungen und partielle
Oxidationen und zum anderen als Reaktor für endotherme katalytische Reaktionen,
beispielsweise für die Methanolspaltung und Dehydrierungen wie Styrol aus
Ethylbenzol, verwenden.
Ferner ist eine Verwendung als Adsorber oder Regenerator möglich.
Schlußendlich kann der erfindungsgemäße Apparat jedoch auch Verwendung als
Wärmetauscher finden. Hierbei kann der erfindungsgemäße Apparat mit oder ohne
Schüttungen ausgebildet sein.
Der erfindungsgemäße Apparat und das erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben
eines Apparates sowie weitere Ausgestaltungen desselben seien anhand der in den
Fig. 1 bis 4 schematisch dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.
Die Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung des erfindungsgemäßen Apparates sowie
des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betreiben eines Apparates.
Der erfindungsgemäße Apparat, der im wesentlichen zylindersymmetrisch um eine
Vorzugsachse aufgebaut ist, besteht aus dem eigentlichen Apparatemantel 1 sowie
einem oberen Boden 2 und einem unteren Boden 3. Innerhalb des Apparates sind
wenigstens zwei Schüttungen 4 und 4' angeordnet, die erfindungsgemäß unmittelbar
ineinander übergehend ausgebildet sind (Bereich 7). Ferner weist der
erfindungsgemäße Apparat Mittel zum Zu- und Abführen von gasförmigen oder
flüssigen Medien, die jeweils den voneinander abgewandten und den einander
zugewandten Enden der Schüttungen 4 und 4' zugeordnet sind, auf. Die Mittel zum
Zu- und Abführen von gasförmigen oder flüssigen Medien, die den voneinander
abgewandten Enden der Schüttungen 4 und 4' zugeordnet sind, sind als Stutzen 5a
und 5b dargestellt, während die Mittel zum Zu- und Abführen von gasförmigen oder
flüssigen Medien, die den einander zugewandten Enden der Schüttungen 4 und 4'
zugeordnet sind, als ein Seitenabzug 6 dargestellt sind.
Die Schüttungen 4 und 4' bestehen - entsprechend der beabsichtigten Verwendung
des erfindungsgemäßen Apparates aus katalytisch und/oder adsorptiv und/oder
wärmespeichernd wirkenden Teilchen, wobei die Schüttungen 4 und 4' zusätzlich
inerte Teilchen enthalten können.
Wie in der Fig. 1 dargestellt, können die dem erfindungsgemäßen Apparat
zugeführten gasförmigen oder flüssigen Medien die Schüttungen 4 und 4' von ihren
voneinander abgewandten Enden zu den einander zugewandten Enden
durchströmen. In diesem Falle ist die Strömungsrichtung der Medien zunächst im
wesentlichen axial, geht jedoch in dem Bereich 7 der einander zugewandten Enden
der Schüttungen 4 und 4' in eine im wesentlichen radiale Strömungsrichtung über;
dargestellt durch die in der Figur gezeichneten Pfeile. Selbstverständlich kann die
Strömungsrichtung auch umgekehrt werden, so daß die dem erfindungsgemäßen
Apparat zugeführten gasförmigen oder flüssigen Medien über die Öffnung 6 in die
Schüttungen 4 und 4' eintreten und den Apparat über die Stutzen 5a und 5b
verlassen.
Die Fig. 2 und 3 zeigen Prinzipdarstellungen des erfindungsgemäßen Apparats
bzw. des erfindungsgemäßen Verfahren mit 3 (Fig. 2) bzw. 4 (Fig. 3) Schüttungen
4 bis 4'' bzw. 4 bis 4'''. Die einander zugewandten Enden der Schüttungen 4, 4', . . .
gehen erfindungsgemäß unmittelbar ineinander über (in den Fig. 2 und 3 dargestellt
durch die umklammerten Bereiche 7, 7' und 7'').
Die bei einem Apparat, wie er in der Fig. 2 dargestellt ist, realisierte Verfahrensweise
könnte beispielsweise so aussehen, daß den Schüttungen 4 bis 4'' über Mittel zum
Zuführen 5a und 6' gasförmige oder flüssige Medien zugeführt und über Mittel zum
Abführen 5b und 6 die gasförmigen bzw. flüssigen Medien abgezogen werden.
Bei einer Anordnung der Schüttungen 4 bis 4''', wie sie in der Fig. 3 dargestellt ist,
können die gasförmigen oder flüssigen Medien z. B. über die Mittel zum Zuführen 6
und 6'' den Schüttungen 4 bis 4''' zugeführt und über die Mittel zum Abführen 5a, 5b
und 6' aus den Schüttungen 4 bis 4''' abgezogen werden.
Es ist für einen Fachmann selbstverständlich, daß im Prinzip eine beliebige Anzahl
von Schüttungen 4, 4', . . . vorgesehen werden kann; entsprechend ist die Anzahl der
Mittel zum Zu- und Abführen von gasförmigen oder flüssigen Medien in bzw. aus den
Schüttungen 4, 4', . . . zu erhöhen. Die grundsätzliche Verfahrensweise ändert sich
dabei jedoch nicht; die dem erfindungsgemäßen Apparat zugeführten Medien
durchströmen die jeweils ineinander übergehenden Schüttungen 4, 4', . . . im
wesentlich gegenläufig.
Fig. 4 zeigt den erfindungsgemäßen Apparat in einer Ausgestaltung als Reaktor mit
gewickelten Rohren. Der Reaktor besteht aus dem eigentlichen Reaktormantel 1
sowie einem oberen Boden 2 und einem unteren Boden 3. Sowohl der obere als auch
der untere Boden 2 bzw. 3 weisen jeweils wenigstens zwei Öffnungen auf, die der Zu- bzw.
Abführung des umzusetzenden gasförmigen oder flüssigen Einsatzstromes
sowie des oder der Kühl- oder Heizmedien dienen. In der Praxis können mehrere
Öffnungen pro Boden 2 und 3 vorgesehen sein, so daß die Gas- bzw.
Flüssigkeitsführung optimiert werden kann.
Über die als Stutzen ausgebildeten Mittel zum Zu- und Abführen von gasförmigen
oder flüssigen Medien 5a und 5b strömt der umzusetzende Strom in die Schüttungen
4 und 4'. Die Schüttungen 4 und 4' sind in einem Hemd angeordnet, wobei dieses
einen oberen Hemdbereich 10a und einen unteren Hemdbereich 10b aufweist. Über
die im unteren Boden 3 ebenfalls als Stutzen ausgebildeten Mittel zum Zu- und
Abführen 9a strömt ein unter Umständen in zwei Aggregatszuständen vorliegendes
Kühlmedium in die ein- oder mehrlagig gewickelten Rohre 8. Diese sind - wie dies bei
Reaktoren mit gewickelten Rohren der Regelfall ist - um ein zentrales Kernrohr 12
angeordnet.
Der die Schüttungen 4 bzw. 4' durchströmende Gas- oder Flüssigkeitsstrom wird im
Bereich der einander zugewandten Enden der Schüttungen (Bereich 7) über eine
vorzugsweise als Sieb 11 ausgebildete Öffnung sowie über den am Reaktormantel 1
vorgesehenen Stutzen 6 aus dem Reaktor abgezogen. Zusätzlich kann das zentrale
Kernrohr 12 als Abführleitung 13 ausgebildet sein.
Auch bei der in der Fig. 4 dargestellten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Apparates ist es möglich, die Richtung des Einsatzstromes umzukehren. In diesem
Falle erfolgt die Zuführung des Einsatzstromes in die Schüttungen 4 und 4' über den
Stutzen 6 sowie das Sieb 11. Der umgesetzte Einsatzstrom wird anschließend nach
dem Durchlaufen der Schüttungen 4 und 4' über die Stutzen 5a und 5b abgezogen.
Der erfindungsgemäße Apparat ermöglicht ca. eine Verdoppelung der Kapazität
verglichen mit einem Apparat mit gleichem Durchmesser. Es ist offensichtlich, daß die
Fertigung des erfindungsgemäßen Apparats billiger ist, als die Fertigung zweier
herkömmlicher Apparate.
Claims (25)
1. Apparat, insbesondere für die Verwendung als chemischer Reaktor und/oder
Adsorber und/oder Regenerator, im wesentlichen zylindersymmetrisch um eine
Vorzugsachse aufgebaut und wenigstens zwei Schüttungen aus Teilchen, die
katalytisch und/oder adsorptiv und/oder wärmespeichernd wirken, sowie Mittel
zum Zu- und Abführen von gasförmigen oder flüssigen Medien, die jeweils den
voneinander abgewandten und den einander zugewandten Enden der
Schüttungen zugeordnet sind, aufweisend, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schüttungen (4, 4', . . .) unmittelbar ineinander übergehend ausgebildet sind.
2. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest in
Teilbereichen der Schüttungen (4, 4', . . .) Mittel zum Kühlen und/oder Erwärmen
der Schüttungen (4, 4', . . .) angeordnet sind.
3. Apparat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel zum Kühlen
und/oder Erwärmen der Schüttungen (4, 4', . . .) als im wesentlichen parallel zu der
Vorzugsachse angeordnete Rohre und/oder Plattenpaare und/oder als um die
Vorzugsachse gewickelt angeordnete Rohre ausgebildet sind.
4. Apparat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Rohre und/oder
Plattenpaare durch die Schüttungen (4, 4', . . .) ohne Unterbrechung durchlaufend
ausgebildet sind.
5. Apparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß im Falle der Ausbildung der Mittel zum Kühlen und/oder Erwärmen der
Schüttungen (4, 4', . . .) als um die Vorzugsachse gewickelt angeordnete Rohre die
Steigung der Rohre längs der Schüttungen (4, 4', . . .) bereichsweise oder stetig
variiert.
6. Apparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Schüttungen (4, 4', . . .) Bereiche mit Teilchen unterschiedlicher Körnung
aufweisen.
7. Apparat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Bereich (7) der
einander zugewandten Enden der Schüttungen (4, 4', . . .) Teilchen gröberer
Körnung angeordnet sind.
8. Apparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Schüttungen (4, 4', . . .), vorzugsweise in dem Bereich (7) der einander
zugewandten Enden der Schüttungen (4, 4', . . .), inerte Teilchen aufweisen.
9. Apparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Schüttungen
(4, 4', . . .) in einem Hemd angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß das
Hemd (10a, 10b) in dem Bereich (7) der einander zugewandten Enden der
Schüttungen (4, 4', . . .) wenigstens eine Öffnung aufweist, die den Mitteln zum Zu- oder
Abführen von gasförmigen oder flüssigen Medien zugeordnet ist.
10. Apparat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die wenigstens eine
Öffnung als ein Sieb (11) gegen das Herausfallen von Teilchen der Schüttungen
(4, 4', . . .) ausgeführt ist.
11. Apparat nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Sieb (11) mit
einem benachbarten Teil des Hemdes (10a, 10b) kraftschlüssig und mit dem
anderen benachbarten Teil des Hemdes (10b, 10a) gleitend verbunden ist.
12. Apparat nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Sieb (11)
kraftschlüssig mit den Mittel zum Kühlen und/oder Erwärmen der Schüttungen (4,
4', . . .) verbunden und in Relation zu den benachbarten Teilen des Hemdes (10a,
10b) gleitend angeordnet ist.
13. Apparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die einzelnen, vorzugsweise durch Siebe voneinander getrennten
Hemdbereiche gas- und flüssigkeitsdicht mit der Apparatewand (1) verbunden
sind.
14. Apparat nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem vorzugsweise
koaxial zu der Vorzugsachse angeordneten Kernrohr, dadurch gekennzeichnet,
daß das Kernrohr (12) als Zu- und/oder Abführleitung (13) ausgebildet ist.
15. Verfahren zum Betreiben eines Apparates nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Apparat zugeführten Medien
die ineinander übergehenden Schüttungen (4, 4', . . .) im wesentlichen gegenläufig
durchströmen.
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Apparat
zugeführten Medien in dem Bereich (7) der einander zugewandten Enden der
Schüttungen (4, 4', . . .) im wesentlichen radial zu der Vorzugsachse und in dem
restlichen Bereich der Schüttungen (4, 4', . . .) im wesentlichen parallel zu der
Vorzugsachse strömen.
17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder
wenigstens zwei unterschiedliche Heiz- oder Kühlmedien durch die Mittel zum
Kühlen und/oder Erwärmen der Schüttungen (4, 4', . . .) geführt werden.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das oder die Heiz- und/oder
Kühlmedien wenigstens in Teilen der Mittel zum Kühlen und/oder
Erwärmen der Schüttungen (4, 4', . . .) unterschiedliche Strömungsrichtungen
aufweisen.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß im
Teillastbetrieb Mittel zum Zu- oder Abführen von gasförmigen oder flüssigen
Medien, die den einander zugewandten Enden der Schüttungen (4, 4', . . .)
zugeordnet sind, verschlossen werden und die dem Apparat zugeführten Medien
durch benachbarte, ineinander übergehende Schüttungen (4, 4', . . .) in gleicher
Strömungsrichtung geleitet werden.
20. Verwendung eines Apparats nach einem der Ansprüche 1 bis 14 als Reaktor für
exotherme katalytische Reaktionen, wie beispielsweise für die Synthesen von
Methanol, höheren Alkoholen, Ethylbenzol, Ethern, Styrol aus Vinylcyclohexan,
Olefinoxiden, Ammoniak, Phthalsäureanhydrid und Maleinsäureanhydrid, die
Claus-Reaktion, die Kohlenmonoxid-Konvertierung, die Methanisierung,
Hydrierungen und partielle Oxidationen.
21. Verwendung eines Apparats nach einem der Ansprüche 1 bis 14 als Reaktor für
endotherme katalytische Reaktionen, beispielsweise für die Methanolspaltung
und Dehydrierungen wie Styrol aus Ethylbenzol.
22. Verwendung eines Apparats nach einem der Ansprüche 1 bis 14 als Adsorber.
23. Verwendung eines Apparats nach einem der Ansprüche 1 bis 14 als
Regenerator.
24. Verwendung eines Apparats nach einem der Ansprüche 1 bis 14 als
Wärmetauscher.
25. Verwendung eines Apparats nach einem der Ansprüche 2 bis 14 als
Wärmetauscher, wobei der Apparat keine Schüttungen (4, 4', . . .) enthält.
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