RU2157789C2 - Способ получения бромистого водорода и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения бромистого водорода и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2157789C2
RU2157789C2 RU98122610/12A RU98122610A RU2157789C2 RU 2157789 C2 RU2157789 C2 RU 2157789C2 RU 98122610/12 A RU98122610/12 A RU 98122610/12A RU 98122610 A RU98122610 A RU 98122610A RU 2157789 C2 RU2157789 C2 RU 2157789C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
bromine
hydrogen
zone
burner
Prior art date
Application number
RU98122610/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98122610A (ru
Inventor
Сильви Франсе
Жилль Дривон
Филипп Ледюк
Original Assignee
Елф Атошем С.А.
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 Елф Атошем С.А. filed Critical Елф Атошем С.А.
Application granted granted Critical
Publication of RU98122610A publication Critical patent/RU98122610A/ru
Publication of RU2157789C2 publication Critical patent/RU2157789C2/ru

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
    • B01J19/26Nozzle-type reactors, i.e. the distribution of the initial reactants within the reactor is effected by their introduction or injection through nozzles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B7/00Halogens; Halogen acids
    • C01B7/09Bromine; Hydrogen bromide
    • C01B7/093Hydrogen bromide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J12/00Chemical processes in general for reacting gaseous media with gaseous media; Apparatus specially adapted therefor
    • B01J12/005Chemical processes in general for reacting gaseous media with gaseous media; Apparatus specially adapted therefor carried out at high temperatures, e.g. by pyrolysis
    • 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
    • B01J19/02Apparatus characterised by being constructed of material selected for its chemically-resistant properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00074Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids
    • B01J2219/00076Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids with heat exchange elements inside the reactor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00074Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids
    • B01J2219/00087Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids with heat exchange elements outside the reactor
    • B01J2219/00094Jackets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00157Controlling the temperature by means of a burner
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00159Controlling the temperature controlling multiple zones along the direction of flow, e.g. pre-heating and after-cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/02Apparatus characterised by their chemically-resistant properties
    • B01J2219/0204Apparatus characterised by their chemically-resistant properties comprising coatings on the surfaces in direct contact with the reactive components
    • B01J2219/0227Apparatus characterised by their chemically-resistant properties comprising coatings on the surfaces in direct contact with the reactive components of graphite
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/02Apparatus characterised by their chemically-resistant properties
    • B01J2219/025Apparatus characterised by their chemically-resistant properties characterised by the construction materials of the reactor vessel proper
    • B01J2219/0277Metal based
    • B01J2219/0286Steel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/62Mixing devices; Mixing tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23MCASINGS, LININGS, WALLS OR DOORS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION CHAMBERS, e.g. FIREBRIDGES; DEVICES FOR DEFLECTING AIR, FLAMES OR COMBUSTION PRODUCTS IN COMBUSTION CHAMBERS; SAFETY ARRANGEMENTS SPECIALLY ADAPTED FOR COMBUSTION APPARATUS; DETAILS OF COMBUSTION CHAMBERS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F23M2900/00Special features of, or arrangements for combustion chambers
    • F23M2900/05004Special materials for walls or lining

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для прямого сжигания брома в водороде. Устройство включает горелку (1), камеру сгорания (4), средства для инициирования пламени (5), средства для охлаждения газа сгорания (6), средства для вывода газа сгорания (7 и 8) и элементы безопасности (9 и 10). Горелка состоит из вертикального корпуса, внутри которого расположена вертикальная цилиндрическая труба. Корпус содержит четыре последовательно расположенные зоны: цилиндрическую зону, зону сходящегося усеченного конуса, цилиндрическую зону, зону расходящегося усеченного конуса. Горелка также снабжена средствами для введения брома (2), водорода (3) и средствами, обеспечивающими взаимодействие реагентов. Способ осуществляется в вышеописанном устройстве. Готовят смесь водорода со средой, поддерживающей горение. Инициируют пламя. Среду, поддерживающую горение, полностью или частично заменяют парами брома. Молярное отношение Н2/Br2 обеспечивает устойчивый факел и полное сгорание брома в водороде, полученный газ охлаждают. Выводят его при давлении не менее 1 бара и 40 - 125oC. 2 с. и 15 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается устройства для получения бромистого водорода путем прямого сжигания брома в водороде.
В патенте США 2070263 описан способ получения водных растворов бромистоводородной кислоты, включающий первую стадию пропускания водорода через жидкий бром, температура которого поддерживается в пределах от 37 до 42oC, в результате чего образуется газообразная смесь брома с водородом, которую сжигают при температуре между 600 и 850oC. В такого рода процессе трудно получить гомогенную смесь брома и водорода в стехиометрических количествах из-за трудности поддержания температуры и термодинамических равновесий.
В устройствах, предназначенных для непосредственного сжигания брома в водороде при молярном отношении H2/Br2, превышающем 1, в которых не предусмотрено никаких средств для перемешивания реагирующих веществ, наблюдалась также неустойчивость факела, проявляющаяся, в частности, в его сильном дрожании на выходе из горелки, приводящем даже к срыву пламени в этой горелке, что создает риск взрыва, приводит к непостоянству качества образующегося газообразного бромистого водорода и создает риск возврата пламени.
Кроме того, такие факелы вытягиваются с образованием конусов, в основании которых возникают зоны, через которые реагирующие вещества могут проскакивать без сгорания.
Эти обстоятельства препятствуют сгоранию брома в водороде и приводят, в частности, к возникновению остаточного брома в образовавшемся в результате горения газе, что является причиной значительного уменьшения эксплуатационного срока горелок, сужения выбора пригодных к применению материалов и ухудшения качества газообразного бромистого водорода, что препятствует его применению в качестве реагента для последующих синтезов (побочные реакции, окрашивание продуктов) или для приготовления чистых растворов бромистоводородной кислоты.
Французский патент 2365516 предлагает способ, позволяющий улучшить устойчивость факела при горении брома в водороде путем создания спирального потока брома в цилиндрическом корпусе и инжектирования водорода внутрь в спиральный поток брома, обеспечивая непрерывный подвод спирального потока брома и водорода к факелу, находящемуся вблизи цилиндрического корпуса.
При использовании 2,6%-ного молярного избытка водорода описанный способ приводит к получению бромистого водорода, содержащего 300 объемных миллионных долей брома, которые все же вызывают окрашивание продуктов последующих синтезов, а также создают упомянутые выше неудобства.
Кроме всего прочего, сложность горелки снижает гибкость ее работы. В частности при желании увеличить производительность названного устройства, в одном и том же пространстве устанавливают несколько горелок, расположенных вплотную одна к другой. При таком монтаже нельзя избежать перекрывания факелов параллельно установленных горелок, а кроме того, такое устройство не может обеспечить хорошего распределения реагирующих веществ. Такая конфигурация неизбежно приводит к снижению степени конверсии брома, осложняет управление охлаждением образующегося бромистого водорода и повышает опасность взрыва.
В заявке патента DE 2738744 описывается устройство для осуществления сжигания брома в водороде, содержащее камеру сгорания, отличающуюся своей трубчатой формой и поперечным сечением, плавно увеличивающимся в направлении от отверстия канала камеры сгорания. Это устройство представляет неудобство с точки зрения эксплуатационной гибкости при работе в слабом режиме, предрасположенности к возврату пламени и образования газообразного бромистого водорода низкого качества (2000 весовых миллионных долей брома).
В настоящем изобретении предложено устройство (описанное ниже), которое может быть использовано в способе получения бромистого водорода прямым сжиганием брома в водороде в соответствии с реакцией H2 + Br2 ---> 2HBr, где упомянутый способ состоит в последовательном проведении следующих стадий:
приготовление в объеме гомогенной смеси водорода и поддерживающей горение среды;
создание пламени на выходе из упомянутого объема;
частичная или полная замена поддерживающей горение среды потоком преимущественно газообразного брома при молярном отношении H2/Br2 позволяющем поддерживать на выходе из упомянутого объема и в зоне, называемой зоной сгорания, устойчивого факела, обеспечивающего полное сгорание брома в водороде;
охлаждение образовавшегося при горении газа в зоне охлаждения;
и отвод газообразного потока бромистого водорода при абсолютном давлении не менее 1 бара, предпочтительно под давлением от 1,3 до 10 бар, при температуре не выше 125oC, предпочтительно от 40 до 125oC.
В соответствии с настоящим изобретением в качестве поддерживающей горение среды может быть использована любая смесь, состоящая из газа, инертного по отношению к исходным веществам реакции образования бромистого водорода, и кислорода в количестве, достаточном для образования с водородом горючей смеси. В качестве инертного газа может быть использован азот. В качестве же поддерживающего горение вещества - преимущественно воздух.
В соответствии с настоящим изобретением поддерживающая горение среда может быть полностью или частично замещена. В том случае, когда некоторое количество поддерживающей горение среды остается незамещенным, это количество может в значительной степени варьировать в зависимости, в частности, от органических примесей, присутствующих в поступающем газообразном потоке брома, от размерных характеристик аппаратуры и от последующего использования получаемого HBr.
Водород и поддерживающая горение среда вводятся в объем в газообразном состоянии. После возникновения пламени поддерживающая горение среда замещается газообразным бромом, вводимом при температуре, превышающей температуру кипения брома и предпочтительно составляющей от 100 до 160oC.
Водород целесообразно предварительно подогревать до температуры не более 150oC, предпочтительно до температуры от 60 до 100oC.
Абсолютное давление в объеме составляет не менее 1 бара, преимущественно выше 1,3 бара и наиболее предпочтительно от 1,8 до 10 бар.
Изобретение допускает также и применение давления в объеме несколько ниже атмосферного.
Молярное отношение H2/Br2 превышает 1. Более предпочтительно, если молярное отношение H2/Br2 при этом ниже 1,5. Утверждается, что в условиях реакции настоящего изобретения бром мгновенно и почти полностью вступает в реакцию.
Реакция брома с водородом сопровождается выделением тепла (12,3 ккал на 1 моль образовавшегося газообразного HBr), которое приводит к повышению температуры пламени до 1600oC в адиабатических условиях.
В соответствии с настоящим изобретением охлаждение образующегося бромистого водорода начинает осуществляться с момента его образования в зоне сгорания в зависимости от избытка водорода и охлаждения камеры сгорания и затем продолжается в зоне охлаждения таким образом, что температура постепенно опускается в этих зонах и на выходе из зоны охлаждения составляет от 40 до 125oC. Температура на выходе может быть принята в зависимости от требований, предъявляемых устройствами, расположенными после камеры охлаждения. Абсолютное давление в зоне охлаждения преимущественно составляет величину от 1,3 до 10 бар.
Устройство в соответствии с настоящим изобретением, схема которого представлена на фиг. 1, состоит из следующего последовательно расположенного оборудования:
- горелка 1, содержащая приспособление 2 для ввода брома и/или поддерживающей горение среды, приспособление 3 для ввода водорода, а также средства для осуществления контакта между названными веществами;
- камера сгорания 4;
- приспособление 5 для инициирования пламени;
- приспособление 6 для охлаждении газа сгорания (HBr);
- приспособления 7 и 8 для вывода газа сгорания (HBr);
и
- элементы безопасности 9 и 10.
В соответствии с настоящим изобретением, горелка 1 состоит из вертикального корпуса E, внутри которого расположена вертикальная цилиндрическая труба, изображенная на фиг. 2 и состоящая из:
- открытой верхней цилиндрической части A с длиной L1 и диаметром D1;
- открытой нижней цилиндрической части B с длиной L2 и диаметром D2, причем D2 > D1, имеющей на конце сферический колпак С. Часть В имеет отверстия F, преимущественно наклонные.
Части A и B соединены между собой сферическим сегментом S.
Корпус E состоит из следующих четырех последовательно расположенных зон:
- цилиндрической зоны F с высотой h1 и диаметром D3,
- зоны G, имеющей форму расходящегося усеченного конуса, с высотой h2 и диаметрами, соответственно, D3 и D4, при условии, что D3 > D4;
- цилиндрической зоны H с высотой h2 и диаметром D4;
- зоны I, имеющей форму сходящегося усеченного конуса, с высотой h4 и диаметрами, соответственно, D4 и D5, при условии, что D4 < D5, h2 < h4 и D5, преимущественно превосходящий D3.
Значения L1, L2, D1, D2, D3, D4, D5, h1, h2, h3, h4 и количество отверстий F являются определяющими для гибкой работы устройства. Специалист подберет эти значения таким образом, чтобы обеспечить требуемую производительность и эксплуатационное потребности установки.
В соответствии с настоящим изобретением бром и/или поддерживающая горение среда вводится через (2) непосредственно в вертикальную трубу в верхней части цилиндрической части (A), а водород вводят через (3), преимущественно перпендикулярно по отношению к вертикальной трубе, внутрь пространства, ограниченного корпусом E и названной выше вертикальной трубой.
Как корпус, так и вертикальная труба могут быть выполнены из огнеупорных материалов, инертных по отношению к реагирующим веществам, таких как кремнезем или кварц, или же из металла, обладающего устойчивостью применительно к качеству реагирующих веществ, каковым может быть, например, никель.
В соответствии с настоящим изобретением основание горелки выходит в камеру сгорания 4, которую целесообразно охлаждать.
Камера сгорания оборудована приспособлениями для инициирования пламени (5). Пламя может быть инициировано зажигателем, обладающим энергией, необходимой для запуска горения. Его роль может выполнять маленькая вспомогательная горелка посредством специального отверстия (не показано на фиг. 1).
Камера сгорания может быть выполнена из графита, пропитанного феноловыми смолами, фторсодержащими полимерами или углеродом, с двойной наружной оболочкой из стали, внутри которой может циркулировать жидкий теплоноситель.
В соответствии с настоящим изобретением пропитанный графит должен обладать термостойкостью, механической прочностью и химической устойчивостью, которые бы отвечали требованиям, предъявляемым предложенным способом.
Камера сгорания может также иметь внутреннюю футеровку по всей или по части высоты камеры. Эта футеровка может состоять из кварца, керамики или какого-либо другого материала, который бы обеспечивал отражение лучистого излучения пламени и который бы благоприятствовал концентрированию тепла внутри камеры сгорания.
Зона охлаждения 6, согласно изобретению, образована стальным кожухом в котором находятся стопки блоков пропитанного графита.
В соответствии с настоящим изобретением эти блоки образуют осевые каналы, по которым циркулируют газы сгорания, и радиальные каналы, по которым циркулирует вода, холодный рассол или жидкий теплоноситель.
В соответствии с настоящим изобретением количество блоков для использования может изменяться в широких пределах. Оно рассчитывается таким образом, чтобы температура газа сгорания, попадающего в нижний короб (8), не превышала 125oC и преимущественно была бы в пределах от 40 до 60oC.
В соответствии с настоящим изобретением приспособление 8 для вывода газа сгорания (HBr) состоит из нижнего короба, в частности из поливинилиденфторида, стянутого снаружи стальной оболочкой.
Этот короб имеет боковой выход 7 для образующегося газа и элементы безопасности в виде предохранительной диафрагмы 9, соединенной с противоосколочным щитом 10.
В соответствии с настоящим изобретением камеру сгорания целесообразно оборудовать одним или несколькими люками, расположенными по возможности близко к факелу.
Эти люки, в частности, могут позволить визуально или с помощью приборов управлять факелом и вводом средств зажигания.
Настоящий способ, согласно изобретению, может быть также осуществлен с помощью специального устройства подобного тому, которое схематически изображено на фиг. 3А и 3В.
В настоящем устройстве завершающая ступень 11, которая может быть оборудована перепускной системой 12 (фиг. 3В), установлена в зоне охлаждения 6.
Названная завершающая ступень состоит из кожуха, выполненного из покрытой стеклом стали, в котором находится каталитическая загрузка, например загрузка активированного угля.
В соответствии с этим вариантом температура газа, поступающего в завершающую ступень, может варьировать в широких пределах. Она не должна превышать 300oC и, преимущественно, находится в пределах от 200 до 300oC.
Способ, согласно изобретению, обладает большой эксплуатационной гибкостью, обеспечивающей высокую надежность эксплуатации, и хорошей управляемостью.
При данных размерах камеры сгорания и зоны охлаждения расход вводимых реагирующих веществ может варьировать в широких пределах. Это обеспечивается легкостью замены горелки.
Настоящий способ обладает также тем преимуществом, что получается очень чистый бромистый водород с весовым содержанием брома не более 100 миллионных долей под достаточно высоким давлением, что делает возможным использование его как в качестве реагента в органическом синтезе, так и в приготовлении чистых растворов HBr без необходимости прибегать к дорогостоящим средствам подпрессовки и очистки.
Кроме того, способ позволяет получать выхлопные газы, не содержащие брома.
Изобретение иллюстрируется следующим примером.
Используется генератор, подобный изображенному ни фиг. 1, содержащий:
- горелку, подобную горелке, схема которой приведена на фиг. 2, состоящую из вертикального кварцевого корпуса E, внутри которого находится вертикальная труба;
- камеру сгорания с диаметром 250 мм, выполненную из науглероженного графита, высотой 1200 мм. Эта камера охлаждается водой с температурой на входе 28oC;
- зону охлаждения, оборудованную 5 блоками из графита, пропитанного GRAPHYLOR® типа HB, продаваемого компанией Sociutu Karbone Lorraine, охлаждаемую циркуляционной водой;
- короб 8 из закрепленного поливинилиденфторида;
- отвод 7;
- предохранительную диафрагму 9 и противоосколочный щит 10.
Генератор оборудован двумя люками, расположенными на стенках камеры сгорания на уровне нижней части горелки.
Размеры названного выше оборудования подобраны таким образом, чтобы обеспечить суточную производительность от 1,4 до 9,6 т чистого бромистого водорода.
При установившемся режиме на горелку подают реагирующие вещества, как описано ниже:
Водород:
- расход: 5 кг/ч
- абсолютное давление: 3 бар
- температура: 80oC.
Пламя инициируется с помощью приспособления 5, состоящего из направленной горелки на водороде и воздухе, пламя которой направляется через один из двух люков.
Как только возникает пламя, поток воздуха заменяется потоком газообразного брома:
- расход: 395 кг/ч
- давление: 3 бар
- температура: 140oC
- содержание воды: менее 0,01%
- содержание хлора: менее 0,05%.
Через люк можно наблюдать за состоянием факела. Элемент, приспособленный для одного из люков, позволяет точно установить соотношение сжигаемых исходных веществ (цвет пламени) и, вследствие этого, делает возможным корректировку расходов.
Генератор работает в непрерывном режиме, производя 400 кг/ч чистого газообразного HBr, поступающего в (7) при 40oC и абсолютном давлении 1,8 бар. Получаемый бромистый водород не окрашен и в среднем содержит менее 100 мг брома в 1 кг HBr.

Claims (17)

1. Устройство для производства бромистого водорода прямым сжиганием брома в водороде, включающее горелку и камеру сгорания, отличающееся тем, что оно последовательно содержит горелку, содержащую средства для введения брома и/или поддерживающей горение среды, средства для введения водорода и средства для взаимодействия указанных реагентов, причем горелка состоит из вертикального корпуса (Е), внутри которого расположена вертикальная цилиндрическая труба, а корпус содержит четыре последовательно расположенные зоны: цилиндрическую зону (F) с высотой (h1) и диаметром (D3); зону в форме расходящегося усеченного конуса (G) с высотой (h2) и диаметрами соответственно (D3) и (D4), причем D3 > D4; цилиндрическую зону (H) с высотой (h3) и диаметром (D4) и зону в форме расходящегося усеченного конуса (I) с высотой (h4) и диаметрами соответственно (D4) и (D5), причем D4 < D5, h2 < h4 и D5 > D3; камеру сгорания; средства для инициирования пламени; средства для охлаждения газа сгорания; средства для вывода газа сгорания и элементы безопасности.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вертикальная цилиндрическая труба состоит из открытой верхней цилиндрической части (А) с длиной (L1) и диаметром (D1), соединенной с внутренней цилиндрической частью (В) с диаметром (D2) D2 > D1 через сферический сегмент (S), причем внутренняя часть (В) имеет наклонные отверстия (F) и заканчивается сферическим колпаком (С).
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что основание горелки выходит в камеру сгорания (4).
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камера сгорания (4) выполнена из пропитанного углеродом графита.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камера сгорания по всей или по части своей высоты имеет внутреннюю футеровку.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что зона охлаждения состоит из стального кожуха, в котором находятся стопки блоков пропитанного графита, причем эти блоки образуют осевые каналы, по которым циркулируют газы сгорания и радиальные каналы, по которым циркулирует вода.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кожух, из покрытой стеклом стали, в котором находится каталитическая загрузка, размещается в зоне охлаждения (6).
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что в качестве каталитической загрузки используется активированный уголь.
9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что температура газа, поступающего в завершающую ступень, не превышает 300oC.
10. Способ получения бромистого водорода прямым сжиганием брома в водороде, отличающийся тем, что он предусматривает устройство по любому из пп.1 - 9, а также включает следующие последовательные стадии: приготовление в какой-либо емкости гомогенной смеси водорода с поддерживающей горение средой; инициирование пламени на выходе из этой емкости; частичная или полная замена поддерживающей горение среды потоком предварительно испаренного брома при молярном отношении H2/Br2, обеспечивающая поддержание на выходе из названной выше камеры и в зоне, называемой зоной сгорания, устойчивого факела, позволяющего достичь полного сгорания брома в водороде; охлаждение газа сгорания в зоне охлаждения и вывод газообразного потока бромистого водорода под давлением не менее 1 бара (абс. ) и при температуре, не превышающей 125oC, преимущественно в пределах от 40 до 125oC.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что поддерживающая горение среда полностью замещается потоком брома.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что поддерживающая горение среда частично замещается потоком брома.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве поддерживающей горение среды используется воздух.
14. Способ по п.10, отличающийся тем, что абсолютное давление в емкости составляет не менее 1 бара, преимущественно выше 1,3 бара и по преимуществу варьирует в пределах от 1,8 до 10 бар.
15. Способ по п. 10, отличающийся тем, что молярное отношение H2/Br2 превышает 1 и ниже 1,5.
16. Способ по п.10, отличающийся тем, что абсолютное давление, развивающееся в зоне охлаждения, составляет от 1,3 до 10 бар.
17. Способ по п.10, отличающийся тем, что газообразный поток бромистого водорода выводится при температуре от 40 до 125oC, преимущественно при температуре от 40 до 60oC.
RU98122610/12A 1997-12-12 1998-12-11 Способ получения бромистого водорода и устройство для его осуществления RU2157789C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9715765A FR2772368B1 (fr) 1997-12-12 1997-12-12 Procede de production de bromure d'hydrogene gazeux pur et dispositif pour sa mise en oeuvre
FR9715765 1997-12-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98122610A RU98122610A (ru) 2000-10-20
RU2157789C2 true RU2157789C2 (ru) 2000-10-20

Family

ID=9514527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98122610/12A RU2157789C2 (ru) 1997-12-12 1998-12-11 Способ получения бромистого водорода и устройство для его осуществления

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6355222B2 (ru)
EP (1) EP0922668B9 (ru)
JP (1) JP2977825B2 (ru)
KR (1) KR100288897B1 (ru)
CN (1) CN1229766A (ru)
AT (1) ATE240260T1 (ru)
CA (1) CA2254318C (ru)
DE (1) DE69814571T2 (ru)
DK (1) DK0922668T3 (ru)
ES (1) ES2200291T3 (ru)
FR (1) FR2772368B1 (ru)
JO (1) JO2063B1 (ru)
NO (1) NO985817L (ru)
PT (1) PT922668E (ru)
RU (1) RU2157789C2 (ru)
UA (1) UA60306C2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705960C1 (ru) 2015-10-01 2019-11-12 Сгл Карбон Се Усовершенствованное устройство горения для производства газовых смесей
CN110523351A (zh) * 2019-09-18 2019-12-03 苏州金宏气体股份有限公司 一种溴化氢的合成装置及合成方法
CN113716526B (zh) * 2021-10-11 2022-11-15 福建福豆新材料有限公司 一种生产高纯电子级溴化氢用燃烧反应器及其设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE364516C (de) * 1919-11-19 1922-11-25 Basf Ag Verfahren zur Darstellung von Chlorwasserstoff aus den Elementen
US1380084A (en) * 1919-12-22 1921-05-31 Tschudi Aegidius Process and apparatus for the manufacture of hydrobromic acid from bromin and hydrogen
DE428225C (de) * 1923-01-11 1926-04-28 J D Riedel Akt Ges Verfahren zur Darstellung von Bromwasserstoff
GB312908A (en) * 1928-06-02 1930-06-19 Roehm & Haas Ag Improvements in or relating to the manufacture of hydrogen chloride or hydrogen bromide or their corresponding acid solutions
US2070263A (en) * 1933-10-30 1937-02-09 Dow Chemical Co Method of making hydrobromic acid
US2366670A (en) * 1941-11-10 1945-01-02 Hooker Electrochemical Co Method for synthesizing hydrogen chloride
US3119669A (en) * 1961-03-13 1964-01-28 Du Pont Chemical process control
US3925540A (en) * 1970-06-10 1975-12-09 David G Hatherly Production of chlorine dioxide
GB1509532A (en) * 1974-03-21 1978-05-04 Matthey Rustenburg Refines Treatment of material with hydrogen chloride
US3988427A (en) * 1974-05-22 1976-10-26 Ethyl Corporation Flame reaction process for producing hydrogen bromide
FR2365516A1 (fr) * 1976-09-24 1978-04-21 Ethyl Corp Procede de production de gaz bromhydrique par reaction a la flamme
DE2738744A1 (de) * 1977-08-27 1979-03-08 Dynamit Nobel Ag Vorrichtung zur durchfuehrung von flammenreaktionen
EP0309838B1 (de) * 1987-09-26 1992-03-04 Ruhrgas Aktiengesellschaft Gasbrenner
FR2671607B1 (fr) * 1991-01-14 1993-03-26 Lorraine Carbone Procede de depollution d'effluents gazeux riches en oxygene et contenant des derives chlores.
JPH0632601A (ja) * 1992-07-17 1994-02-08 Asahi Denka Kogyo Kk 臭化水素の精製法
JP2875480B2 (ja) * 1994-09-14 1999-03-31 日本エア・リキード株式会社 高純度臭化水素精製方法及び装置
FR2750412B1 (fr) * 1996-06-28 1998-08-14 Lorraine Carbone Procede de production de bromure d'hydrogene gazeux et dispositif pour sa mise en oeuvre

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ксензенко В.И. и др. Химия и технология брома, йода и их соединений. - М.: Химия, 1995, с.370. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0922668A1 (fr) 1999-06-16
US6355222B2 (en) 2002-03-12
JP2977825B2 (ja) 1999-11-15
DE69814571T2 (de) 2004-03-18
NO985817L (no) 1999-06-14
ATE240260T1 (de) 2003-05-15
FR2772368A1 (fr) 1999-06-18
CA2254318A1 (fr) 1999-06-12
EP0922668B1 (fr) 2003-05-14
ES2200291T3 (es) 2004-03-01
UA60306C2 (ru) 2003-10-15
EP0922668B9 (fr) 2004-09-08
CA2254318C (fr) 2002-02-19
DK0922668T3 (da) 2003-09-15
FR2772368B1 (fr) 2002-06-14
JPH11236201A (ja) 1999-08-31
PT922668E (pt) 2003-08-29
CN1229766A (zh) 1999-09-29
JO2063B1 (en) 2000-05-21
DE69814571D1 (de) 2003-06-18
KR19990063016A (ko) 1999-07-26
US20010041161A1 (en) 2001-11-15
KR100288897B1 (ko) 2001-05-02
NO985817D0 (no) 1998-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102438787B1 (ko) 하나 이상의 생성물을 제조하기 위한 방법 및 반응기
HU214466B (hu) Eljárás és berendezés szabályozott reakció megvalósítására reakciómátrixban
FI83628B (fi) Foerfarande och anordning foer framstaellning av syntesgas genom foerbraenning.
JP2004224690A (ja) 新規な部分酸化反応器
CN1271329A (zh) 通过氧气电协助的轻质烃的部分氧化
RU2277202C2 (ru) Топка для сжигания при высоких температурах
RU2157789C2 (ru) Способ получения бромистого водорода и устройство для его осуществления
RU2139238C1 (ru) Способ получения газообразного бромводорода и устройство для получения газообразного бромводорода
US5162104A (en) Apparatus and method for indirectly heating a gas
RU2134154C1 (ru) Аппарат для проведения эндотермической реакции
CN113501500A (zh) 一种高纯溴化氢的合成工艺及合成炉
RU97110871A (ru) Способ получения газообразного бромводорода и устройство для получения газообразного бромводорода
RU2087185C1 (ru) Реактор для получения ацетилена из углеводородов
RU98122610A (ru) Способ получения бромистого водорода и устройство для его осуществления
NO316220B1 (no) Fremgangsmåte for fremstilling av gassformig hydrogenbromid
CN215403085U (zh) 溴化氢合成炉
RU2137706C1 (ru) Реактор-генератор для гомогенного восстановления кислородсодержащего сернистого газа
EP0739330B1 (en) Aqueous submersion pyrolyzation of fluoroform
IL137512A (en) Method and apparatus for production of hydrogen chloride

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041212