RU2073558C1 - Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала - Google Patents

Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала Download PDF

Info

Publication number
RU2073558C1
RU2073558C1 RU93039004A RU93039004A RU2073558C1 RU 2073558 C1 RU2073558 C1 RU 2073558C1 RU 93039004 A RU93039004 A RU 93039004A RU 93039004 A RU93039004 A RU 93039004A RU 2073558 C1 RU2073558 C1 RU 2073558C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
catalyst
lock chamber
cavity
particles
bulk material
Prior art date
Application number
RU93039004A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93039004A (ru
Inventor
М.Н. Смелов
Б.Л. Воробьев
В.Ф. Лычагин
Е.Л. Лобанов
С.Д. Карпов
В.Б. Болдырева
Ю.Н. Кошелев
Ф.И. Товстохатько
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Ленар"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Ленар" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Ленар"
Priority to RU93039004A priority Critical patent/RU2073558C1/ru
Publication of RU93039004A publication Critical patent/RU93039004A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073558C1 publication Critical patent/RU2073558C1/ru

Links

Landscapes

  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для регулирования расхода твердого сыпучего материала, в частности, в процессах каталитической конверсии углеводородов с непрерывной регенерацией катализатора. Сущность изобретения: нижний торец верхнего материалопровода, входящего в шлюзовую камеру, перекрыт цилиндрическим стаканом с глухим дном, полость которого разделена на две части перфорированной перегородкой, расположенной таким образом, что в верхней части полости между торцом материалопровода и перегоpодкой, а также боковой его поверхностью и поверхностью стакана имеются зазоры не менее, чем в 5 раз, превышающие диаметр транспортируемых частиц, и не более, чем в 3 раза - внутренний диаметр верхнего материалопровода. Технический результат: обеспечение непрерывного регулируемого движения твердого сыпучего материала, уменьшение его износа, упрощение конструкции устройства и облегчение его работы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям устройств для систем транспортирования частиц твердого сыпучего материала, например гранулированного катализатора, в частности может быть использовано в технологических процессах каталитической конверсии углеводородов с непрерывной регенерацией катализатора таких, как риформинг, ароматизация и др.
Известны системы циркуляционного транспортирования катализатора из реактора в регенератор и обратно, в которых время пребывания частиц катализатора в реакционной в регенерационной зонах определяется периодическим выпуском определенного объема сыпучего катализатора из нижней части реактора и/или регенератора. При этом в качестве устройства для регулирования потока частиц катализатора используется дозирующий бункер, вместимость которого значительно меньше, чем объем катализатора, находящегося в реакторе и регенераторе.
В частности известно устройство, включающее дозирующий бункер, соединенный с вышерасположенным аппаратом, из которого поступает катализатор, верхним катализаторопроводом и нижерасположенным аппаратом, в который направляется катализатор нижним катализаторопроводом [1] Оба аппарата, дозирующий бункер и катализаторопроводы расположены на одной вертикальной оси, а катализаторопроводы снабжены запорными клапанами для остановки потоков частиц катализатора.
Запорные клапаны, попеременно открываясь по заданной программе, перепускают катализатор через дозирующий бункер. Изменяя частоту переключения запорных клапанов, можно регулировать среднюю скорость потока частиц катализатора.
Основным недостатком этого устройства является наличие в его составе запорных клапанов. Их многократное переключение приводит к повышенному износу частиц катализатора и самих клапанов.
Известно устройство для регулирования частиц катализатора из вышерасположенного аппарата в нижерасположенный, выбранное в качестве прототипа настоящего изобретения. Данное устройство включает шлюзовую камеру расположенную между аппаратами, выполняющую функции дозирующего бункера, соединенную с вышерасположенным аппаратом, из которого поступает катализатор, верхним катализаторопроводом и с нижерасположенным аппаратом, в который направляется катализатор нижним катализаторопроводом. Оба аппарата, шлюзовая камера и катализаторопроводы расположены на одной вертикальной оси и конструктивно могут быть выполнены в виде одной колонны. Запорные клапаны на катализаторопроводах отсутствуют, а остановка потоков катализатора осуществляется посредством подачи в катализаторопроводы газа навстречу движению частиц катализатора со скоростью, исключающей движение этих частиц [2]
Общим недостатком известных устройств как аналога, так и прототипа, является периодичность (прерывистость) движения частиц катализатора, что приводит к необходимости оснащения системы дополнительным бункером большой вместимости, работающим в качестве буферной емкости. Однако и в этом случае прерывистое движение катализатора, нагретого до высокой температуры, приводит к резким колебаниям температуры и давления как в дополнительном бункере, так и в связанных с ним аппаратах, что, в свою очередь, может привести с нарушению работы всей системы циркуляции катализатора. Кроме того, колебания температуры вредно отражаются на свойствах катализаторов. Успокоитель потока катализатора [1] который может быть установлен внутри дополнительного бункера для смягчения колебаний температуры и давления, существенно усложняет конструкцию.
Другим недостатком, характерным для прототипа [2] является повышенный расход газа, необходимого для остановки движения катализатора через катализаторопровод, особенно в том случае, если продолжительность движения катализатора меньше продолжительности его остановки в катализаторопроводе, что часто встречается на практике.
Целью настоящего изобретения является устранение указанных недостатков путем замены прерывистого движения частиц катализатора на истинно непрерывное с возможностью полной остановки и снижения расхода газа, необходимого для управления движением потока катализатора.
Указанная цель достигается тем, что в известном устройстве, включающем шлюзовую камеру, соединенную с аппаратами верхним, входящим в шлюзовую камеру, и нижним материалопроводами, в которых под действием собственного веса свободно перемещается масса твердого сыпучего материала, патрубки для подачи и отвода газа, нижний торец верхнего материалопровода, расположенный внутри шлюзовой камеры, перекрыт цилиндрическим стаканом с глухим дном и открытым верхним торцом, расположенным не ниже торца верхнего материалопровода, полость стакана разделена на две части поперечной перфорированной перегородкой, расположенной таким образом, что в верхней части полости между нижним торцом верхнего материалопровода и перфорированной перегородкой, а также между боковой поверхностью верхнего материалопровода и боковой поверхностью цилиндрического стакана имеются зазоры, величина каждого из которых по меньшей мере в 5 раз превышает характерный размер частиц твердого сыпучего материала и не более, чем в 3 раза превышает внутренний диаметр верхнего материалопровода, в нижней части полости между глухим дном цилиндрического стакана и перфорированной перегородкой расположен патрубок для подачи газа.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается тем, что нижний торец верхнего материалопровода перекрыт цилиндрическим стаканом с глухим дном и открытым верхним торцом, расположенным не ниже торца верхнего материалопровода, полость стакана разделена на две части поперечной перфорированной перегородкой, расположенной таким образом, что в верхней части полости между нижним торцом верхнего материалопровода и перфорированной перегородкой, а также между боковой поверхностью верхнего материалопровода и боковой поверхностью цилиндрического стакана имеются зазоры, величина каждого из которых по меньшей мере в 5 раз превышает характерный размер частиц твердого сыпучего материала и не более, чем в 3 раза превышает внутренний диаметр верхнего материалопровода, в нижней части полости между глухим дном цилиндрического стакана и перфорированной перегородкой расположен патрубок для подачи газа.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения "новизна".
Сочетание последовательно установленных известных устройств для регулирования процесса транспортирования частиц катализатора [2,1] позволяет получить бесклапанную систему, дающую на выходе поток твердого сыпучего материала, близкий к непрерывному. Однако, известное техническое решение не позволяет совместить в одном устройстве функции дозирования и обеспечения непрерывности потока сыпучего материала, а также не дает возможности добиться непрерывного поступления материала из вышерасположенного бункера или аппарата. То и другое достигается в заявляемом техническом решении, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию "изобретательский уровень".
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично представлен продольный разрез предлагаемого устройства.
Устройство включает шлюзовую камеру 1, верхний материалопровод 2, нижний материалопровод 3, патрубок 4 для подачи газа, патрубок 5 для отвода газа, цилиндрический стакан 6 с перфорированной перегородкой 7 и глухим дном 8, установленный относительно верхнего материалопровода с зазорами "а" и "б".
Устройство работает следующим образом. Частицы сыпучего материала, поступающие под действием силы тяжести по верхнему материалопроводу 2, попадают в стакан 6. Если подача газа через патрубок 4 отсутствует, то движение частицы сыпучего материала через шлюзовую камеру 1 прекращается после заполнения верхней части стакана 6. Для возобновления движения сыпучего материала в патрубок 4 подают газ. При этом для поддержания в шлюзовой камере постоянного давления избыток газа отводится через патрубок 5. Частицы сыпучего материала, заполняющие зазоры "а" и "б", приводятся в псевдоожиженное состояние и образовавшаяся псевдожидкость "переливается" через край стакана 6 в полость шлюзовой камеры, где твердые частицы сыпучего материала отделяются от газа и ссыпаются вниз, удаляясь затем через нижний материалопровод 3. Таким образом, движение частиц сыпучего материала не происходит при отсутствии подачи газа. Изменяя интенсивность псевдоожижения материала в стакане 6 путем изменения подачи регулирующего газа, а также изменяя уровень давления в шлюзовой камере 1 путем изменения оттока газа через патрубок 5, можно плавно изменять расход сыпучего материала через шлюзовую камеру вплоть до полной остановки. В том случае, если поперечное сечение зазора "б" сравнимо с поперечным сечением верхнего материалопровода, то расход газа, необходимого для обеспечения движения частиц материала с максимальной скоростью, лимитированной сопротивлением верхнего материалопровода, будет значительно меньше, чем при остановке движения материала в равновеликом материалопроводе, установленному в устройстве по выбранному прототипу. Таким путем достигается существенное уменьшение общего расхода газа, обеспечивающего процесс регулируемого транспортирования частиц сыпучего материала через шлюзовую камеру.
Использование предлагаемого устройства по сравнению с существующими позволяет получить следующие преимущества:
обеспечить непрерывное регулируемое движение твердого сыпучего материала в процессе его транспортирования из одного аппарата в другой;
упростить конструкцию регулирующего устройства;
облегчить режим работы устройства и связанных с ним аппаратов за счет исключения частых и резких изменений температуры и давления в процессе транспортирования сыпучего материала;
уменьшить износ частиц сыпучего материала.
уменьшить износ частиц сыпучего матеpиала.

Claims (1)

  1. Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала из вышерасположенного аппарата в нижерасположенный, включающее размещенную между аппаратами шлюзовую камеру, соединенную с аппаратами верхним, входящим в шлюзовую камеру, и нижним материалопроводами, в которых под действием собственного веса свободно перемещается масса твердого сыпучего материала, патрубки для подачи и отвода газа, отличающееся тем, что нижний торец верхнего материалапровода, расположенный внутри шлюзовой камеры, перекрыт цилиндрическим стаканом с глухим дном и открытым верхним торцом, расположенным не ниже торца верхнего материалопровода, полость стакана разделена на две части поперечной перфорированной перегородкой, расположенной так, что в верхней части полости между нижним торцом верхнего материалопровода и перфорированной перегородкой, а также между боковой поверхностью цилиндрического стакана имеются зазоры, величина каждого из которых по меньшей мере в 5 раз превышает характерный размер частиц твердого сыпучего материала и не более чем в 3 раза превышает внутренний диаметр верхнего материалопровода, в нижней части полости между глухим дном цилиндрического стакана и перфорированной перегородкой расположен патрубок для подачи газа.
RU93039004A 1993-07-30 1993-07-30 Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала RU2073558C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93039004A RU2073558C1 (ru) 1993-07-30 1993-07-30 Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93039004A RU2073558C1 (ru) 1993-07-30 1993-07-30 Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93039004A RU93039004A (ru) 1996-06-27
RU2073558C1 true RU2073558C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20145867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93039004A RU2073558C1 (ru) 1993-07-30 1993-07-30 Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073558C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573026C2 (ru) * 2011-03-18 2016-01-20 Эколуп Гмбх. Способ теплового расщепления высокоуглеродистых веществ в реакторе с подвижным слоем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент СССР N 1134114, кл. В 01 J 8/12, 1985. 2. Патент США N 4576712, кл. С 10 G 9/30,1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573026C2 (ru) * 2011-03-18 2016-01-20 Эколуп Гмбх. Способ теплового расщепления высокоуглеродистых веществ в реакторе с подвижным слоем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102656408B (zh) 计量配料装置,密相输送装置以及输入粉尘状松散材料的方法
US6994497B1 (en) Method and apparatus for treating high pressure particulate material
RU2469939C2 (ru) Способ и устройство для приема и передачи от мелко- до крупнозернистых твердых веществ из бункера в систему повышенного давления
US2684869A (en) Handling pulverulent materials
RU2149132C1 (ru) Способ транспортировки мелкозернистого твердого материала и устройство для его осуществления
CN101798022B (zh) 多路出料密相气力输送装置和方法
US4281946A (en) Pneumatic conveyance device and conveying method employing percolation of gas into flowable bulk material in a feed pipe
IE52957B1 (en) Process and apparatus for extracting ions from a clear liquid containing materials in suspension by contact with an exchange substance
JPH046415B2 (ru)
RU2073558C1 (ru) Устройство для регулирования расхода твердого сыпучего материала
US4425303A (en) Fluidized bed reactor for particulate material
US4687382A (en) System for controlling solid transport
US4486101A (en) Apparatus for blending particulate materials
JPH04219112A (ja) 主に排気ガス処理のための移動層反応器
US4459071A (en) Solids flow regulator
US2703732A (en) Mass lift
CN102648377A (zh) 计量配料装置,密相输送装置以及输入粉尘状松散材料的方法
CN201023984Y (zh) 一种固体颗粒流动管线锁气排料非机械装置
Freitas et al. University-industry interaction for the development of innovations
US3428366A (en) Flow control arrangement
CN110003934A (zh) 一种用于输送待还原催化剂的输送系统及输送工艺
US2751257A (en) Conveyance of granular solids
KR20200108664A (ko) 고압 유동층 시스템 및 그의 내부 압력 제어 방법
JPS6046721B2 (ja) 粒子流量制御装置
SU1516003A3 (ru) Способ транспортировки частиц твердого материала дл катализаторных систем