RU2456069C1 - Реактор для проведения газофазных каталитических реакций (варианты) - Google Patents
Реактор для проведения газофазных каталитических реакций (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2456069C1 RU2456069C1 RU2010150692/05A RU2010150692A RU2456069C1 RU 2456069 C1 RU2456069 C1 RU 2456069C1 RU 2010150692/05 A RU2010150692/05 A RU 2010150692/05A RU 2010150692 A RU2010150692 A RU 2010150692A RU 2456069 C1 RU2456069 C1 RU 2456069C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- catalyst
- reactor
- housing
- heat pipe
- reactor according
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области технологического оборудования для осуществления газофазных каталитических процессов и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, использующих газофазные каталитические процессы. Реактор содержит корпус с патрубками входа реакторного газа и выхода продуктов реакции, тепловую трубу и трубы, заполненные катализатором. Тепловая труба образована стенкой и первым и вторым днищами корпуса. Пространство между корпусом и первым днищем соединено с патрубком ввода реакторного газа, а пространство между корпусом и вторым днищем соединено с патрубком выхода продуктов реакции. Внутри тепловой трубы проходят трубы, заполненные катализатором, при этом концы труб с катализатором выступают за пределы тепловой трубы, подвод и отвод тепла для которой осуществлен через корпус. Изобретение обеспечивает равномерную подачу тепловой энергии в любую точку осуществления газофазной каталитической реакции в объеме реактора за счет упрощения подвода или отвода тепловой энергии. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области технологического оборудования для осуществления газофазных каталитических процессов и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, использующих газофазные каталитические процессы.
Известен (SU, авторское свидетельство 852341, 1981) реактор, предпочтительно предназначенный для проведения реакций полимеризации и сополимеризации газообразных мономеров. Указанный реактор содержит корпус со средствами ввода и вывода циркулирующей газообразной среды, исходных компонентов и готового продукта, вал с перемешивающими лопастями, представляющими собой тепловые трубы, теплообменник и насос, причем тепловые трубы установлены вертикально и концентрично относительно вала на различных радиусах вращения, а средства ввода и вывода газообразной среды расположены диаметрально в верхней части реактора, при этом между указанными средствами расположены верхние концы указанных тепловых труб.
Недостатком известного реактора следует признать его невысокую эффективность, обусловленную несовершенством конструкции.
Известен (RU, патент 2278726) реактор для осуществления газофазных каталитических процессов, содержащий корпус, средства ввода исходных компонентов и средство вывода готового продукта, узел подвода или отвода тепла, выполненный в виде множества тепловых труб. Известный реактор также содержит катализатор, нанесенный на тепловые трубы и/или корпус в виде покрытия, при этом тепловые трубы по объему корпуса расположены в шахматном порядке, а их суммарная площадь поверхности, находящаяся в каталитической зоне, выбрана таким образом, что обеспечивает поступление или отвод из каталитической зоны необходимого для проведения каталитического процесса количества тепловой энергии.
Недостатком известного устройства следует признать неэффективность передачи тепловой энергии реагирующим веществам и катализатору, приводящую к уменьшению выхода целевого продукта.
Наиболее близким аналогом разработанного технического решения можно признать (RU, патент 2393010) реактор для осуществления газофазных каталитических процессов, содержащий корпус, средство ввода исходных компонентов, средство вывода готового продукта, область размещения катализатора, узел подвода или отвода тепла, выполненный в виде множества тепловых труб, проходящих через область размещения катализатора, при этом суммарная площадь поверхности тепловых труб, находящихся в каталитической зоне, обеспечивает поступление или отвод из каталитической зоны необходимого для проведения каталитического процесса количества тепловой энергии, причем тепловые трубы выполнены в виде клинообразных элементов, ориентированных радиально относительно оси симметрии корпуса.
Недостатком известного технического решения следует признать сложность поддержания теплового режима в реакторе из-за неравномерности подачи тепловой энергии в различные точки объема реактора, обусловленной сложностью подвода или отвода тепла от тепловых труб.
Техническая задача, решаемая посредством предлагаемой конструкции реактора, состоит в повышении эффективности работы реактора и повышении качества получаемой продукции.
Технический результат, получаемый при реализации предлагаемой конструкции реактора, состоит в обеспечении равномерной подачи тепловой энергии в любую точку осуществления газофазной каталитической реакции в объеме реактора за счет упрощения подвода или отвода тепловой энергии.
Для достижения указанного технического результата согласно первого варианта реализации разработанной конструкции предложено использовать реактор для проведения газофазных каталитических реакций, содержащий корпус с патрубками входа реакторного газа и выхода продуктов реакции, тепловую трубу и трубы, заполненные катализатором, причем тепловая труба образована стенкой и первым и вторым днищами корпуса, пространство между корпусом и первым днищем соединено с патрубком ввода реакторного газа, пространство между корпусом и вторым днищем соединено с патрубком выхода продуктов реакции, а внутри тепловой трубы проходят трубы, заполненные катализатором, при этом концы труб с катализатором выступают за пределы тепловой трубы, подвод и отвод тепла для которой осуществлен через корпус.
Для достижения указанного технического результата согласно второго варианта реализации разработанной конструкции предложено использовать реактор для проведения газофазных каталитических реакций, содержащий корпус с патрубками входа реакторного газа и выхода продуктов реакции, тепловую трубу и трубы, заполненные катализатором, причем тепловая труба образована стенкой и первым и вторым днищами корпуса, трубы, заполненные катализатором, выполнены U-образной формы и размещены частично в тепловой трубе, при этом первые концы труб с катализатором, расположенные над первым днищем, соединены первым коллектором с патрубком подвода реакторного газа, а вторые концы труб с катализатором, расположенные над первым днищем, соединены вторым коллектором с патрубком выхода продуктов реакции, подвод и отвод тепла для которой осуществлен через корпус.
Особенностью разработанного технического решения является расположение зоны газофазной каталитической реакции в среде теплоносителя, находящегося внутри тепловой трубы. Это приводит к созданию одинаковых условий протекания газофазной каталитической реакции по всему рабочему объему реактора, поскольку происходит прямой контакт теплоносителя, расположенного внутри единой тепловой трубы, и поверхности трубы, заполненной катализатором, через которую прокачивают реакционный газ и в которой происходит каталитический процесс. Подобная конструкция реактора упрощает и ускоряет процесс выхода реактора на рабочий режим при одновременном упрощении процесса поддержания постоянными условий протекания реакции в первую очередь из-за упрощения подвода или отвода энергии к тепловой трубе.
Преимущественно в реакторе используют трубы для катализатора одного размера, выполненные из одного и того же материала (предпочтительно, нержавеющая сталь). Однако указанный в формуле изобретения диапазон диаметра труб с катализатором обеспечивает создание желательных условий проведения каталитического процесса.
В обоих вариантах реализации предпочтительно на внешней поверхности корпуса размещен слой теплоизоляции. Это позволяет легче поддерживать постоянство температуры теплоносителя в тепловой трубе.
В некоторых случаях, особенно в случае проведения высокотемпературных процессов, предпочтительно использовать гофрированный корпус. Это позволяет скомпенсировать температурные расширения корпуса.
Экспериментально установлено, что разброс диаметра труб с катализатором предпочтительно составляет от 0,3 мм до 500 мм. Указанный диапазон облегчает создание желательных условий проведения каталитического процесса.
Независимо от вида теплоносителя в тепловой трубе желательно, чтобы суммарная площадь сечения труб с катализатором относилась к площади сечения тепловой трубы как 0,02÷0,98. Это облегчает создание желательных условий проведения каталитического процесса.
Для подвода/отвода тепловой энергии корпус предпочтительно содержит трубопроводы в области первого и второго днищ. При этом трубопроводы должны быть выполнены с возможностью транспортирования горячей и холодной воды, а также пара. Однако возможно использование электроподогрева, а также подачи сжиженного газа.
Для предотвращения отравления катализатора водородом трубы с катализатором могут быть покрыты составами, не проводящими водород. Кроме того, тепловая труба может содержать мембрану, селективно пропускающую водород в полость, соединенную с вакуумным насосом для отвода водорода.
На фиг.1 приведен продольный разрез реактора разработанной конструкции по первому варианту реализации, а на фиг.2 - разрез по линии А-А, при этом использованы следующие обозначения: корпус 1 реактора, теплоизоляция 2, днища 3 реактора, катализаторная труба 4, пространство 5 тепловой трубы, патрубок 6 выхода продуктов реакции, патрубок 7 входа реакторного газа.
Реактор разработанной конструкции в обоих вариантах реализации работает следующим образом.
Подбирают теплоноситель, обеспечивающий проведение газофазной каталитической реакции. Заполняют внутреннее пространство тепловой трубы указанным теплоносителем. Заполняют пространство труб катализатором. Разогревают катализатор действием теплоносителя тепловой трубы, который в свою очередь нагревают посредством горячей воды, проходящей по спиральному трубопроводу, расположенному в зоне нижнего днища корпуса на освобожденном от термоизоляции участке поверхности корпуса. Пропускают через трубы с катализатором реакторный газ. Под действием катализатора и тепловой энергии происходит взаимодействие компонентов реакторного газа с получением целевого продукта.
Использование реактора разработанной конструкции позволяет обеспечить равномерную подачу тепловой энергии в любую точку осуществления газофазной каталитической реакции в объеме реактора за счет упрощения подвода или отвода тепловой энергии.
Claims (16)
1. Реактор для проведения газофазных каталитических реакций, характеризуемый тем, что он содержит корпус с патрубками входа реакторного газа и выхода продуктов реакции, тепловую трубу и трубы, заполненные катализатором, причем тепловая труба образована стенкой и первым и вторым днищами корпуса, пространство между корпусом и первым днищем соединено с патрубком ввода реакторного газа, пространство между корпусом и вторым днищем соединено с патрубком выхода продуктов реакции, а внутри тепловой трубы проходят трубы, заполненные катализатором, при этом концы труб с катализатором выступают за пределы тепловой трубы, подвод и отвод тепла для которой осуществлен через корпус.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что на внешней поверхности корпуса размещен слой теплоизоляции.
3. Реактор по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен гофрированным.
4. Реактор по п.1, отличающийся тем, что диаметр трубы с катализатором составляет от 0,3 мм до 500 мм.
5. Реактор по п.1, отличающийся тем, что суммарная площадь сечения труб с катализатором относится к площади сечения тепловой трубы как 0,02÷0,98.
6. Реактор по п.1, отличающийся тем, что для подвода/отвода тепловой энергии корпус содержит трубопроводы в области первого и второго днищ.
7. Реактор по п.1, отличающийся тем, что трубы с катализатором покрыты составами, не проводящими водород.
8. Реактор по п.1, отличающийся тем, что тепловая труба содержит мембрану, соединенную с вакуумным насосом для отвода водорода.
9. Реактор для проведения газофазных каталитических реакций, характеризуемый тем, что он содержит корпус с патрубками входа реакторного газа и выхода продуктов реакции, тепловую трубу и трубы, заполненные катализатором, причем тепловая труба образована стенкой и первым и вторым днищами корпуса, трубы, заполненные катализатором, выполнены U-образной формы и размещены частично в тепловой трубе, при этом первые концы труб с катализатором, расположенные над первым днищем, соединены первым коллектором с патрубком подвода реакторного газа, а вторые концы труб с катализатором, расположенные над первым днищем, соединены вторым коллектором с патрубком выхода продуктов реакции, подвод и отвод тепла для которой осуществлен через корпус.
10. Реактор по п.9, отличающийся тем, что на внешней поверхности корпуса размещен слой теплоизоляции.
11. Реактор по п.9, отличающийся тем, что корпус выполнен гофрированным.
12. Реактор по п.9, отличающийся тем, что диаметр трубы с катализатором составляет от 0,3 мм до 500 мм.
13. Реактор по п.9, отличающийся тем, что суммарная площадь сечения труб с катализатором относится к площади сечения тепловой трубы как 0,02÷0,98.
14. Реактор по п.9, отличающийся тем, что для подвода/отвода тепловой энергии корпус содержит трубопроводы в области первого и второго днищ.
15. Реактор по п.9, отличающийся тем, что трубы с катализатором покрыты составами, не проводящими водород.
16. Реактор по п.9, отличающийся тем, что тепловая труба содержит мембрану, соединенную с вакуумным насосом для отвода водорода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010150692/05A RU2456069C1 (ru) | 2010-12-13 | 2010-12-13 | Реактор для проведения газофазных каталитических реакций (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010150692/05A RU2456069C1 (ru) | 2010-12-13 | 2010-12-13 | Реактор для проведения газофазных каталитических реакций (варианты) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010150692A RU2010150692A (ru) | 2012-06-20 |
RU2456069C1 true RU2456069C1 (ru) | 2012-07-20 |
Family
ID=46680623
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010150692/05A RU2456069C1 (ru) | 2010-12-13 | 2010-12-13 | Реактор для проведения газофазных каталитических реакций (варианты) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2456069C1 (ru) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU852341A1 (ru) * | 1979-01-08 | 1981-08-07 | Предприятие П/Я Р-6956 | Реактор |
SU1323127A1 (ru) * | 1985-11-29 | 1987-07-15 | И.Д.Лучейко | Реактор И.Д.Лучейко |
EP0767000A1 (en) * | 1993-07-05 | 1997-04-09 | Packinox Sa | Process and apparatus for controlling reaction temperatures |
RU2278726C1 (ru) * | 2005-01-19 | 2006-06-27 | Андрей Юрьевич Беляев | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов |
RU2298432C2 (ru) * | 2001-10-19 | 2007-05-10 | Метанол Касале С.А. | Теплообменник для изотермических химических реакторов |
UA23993U (en) * | 2007-02-26 | 2007-06-11 | Univ Horkyi Donetsk State Med | Method for diagnosing brain lesions in hypothyroidism patients |
RU2359748C2 (ru) * | 2007-08-02 | 2009-06-27 | Генрих Семенович Фалькевич | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов |
RU2393010C2 (ru) * | 2008-07-16 | 2010-06-27 | Генрих Семенович Фалькевич | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов |
-
2010
- 2010-12-13 RU RU2010150692/05A patent/RU2456069C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU852341A1 (ru) * | 1979-01-08 | 1981-08-07 | Предприятие П/Я Р-6956 | Реактор |
SU1323127A1 (ru) * | 1985-11-29 | 1987-07-15 | И.Д.Лучейко | Реактор И.Д.Лучейко |
EP0767000A1 (en) * | 1993-07-05 | 1997-04-09 | Packinox Sa | Process and apparatus for controlling reaction temperatures |
RU2298432C2 (ru) * | 2001-10-19 | 2007-05-10 | Метанол Касале С.А. | Теплообменник для изотермических химических реакторов |
RU2278726C1 (ru) * | 2005-01-19 | 2006-06-27 | Андрей Юрьевич Беляев | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов |
UA23993U (en) * | 2007-02-26 | 2007-06-11 | Univ Horkyi Donetsk State Med | Method for diagnosing brain lesions in hypothyroidism patients |
RU2359748C2 (ru) * | 2007-08-02 | 2009-06-27 | Генрих Семенович Фалькевич | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов |
RU2393010C2 (ru) * | 2008-07-16 | 2010-06-27 | Генрих Семенович Фалькевич | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010150692A (ru) | 2012-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7803332B2 (en) | Reactor temperature control | |
US5516344A (en) | Fuel cell power plant fuel processing apparatus | |
WO2011009252A1 (zh) | 一种化学反应设备及该设备在化学反应中的应用 | |
KR100418360B1 (ko) | 저분자 올레핀의 생산 방법 및 탄화수소의 열분해 반응기 | |
EP2231324A2 (en) | Tube reactor | |
RU2719441C1 (ru) | Реактор для крупномасштабного синтеза этиленгликоля | |
EP3157663A1 (en) | Enhanced homogenous catalyzed reactor systems | |
HRP20231342T1 (hr) | Reformiranje ugljikovodika parom ili suhom reakcijom | |
RU2278726C1 (ru) | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов | |
US2192124A (en) | Chemical process and apparatus | |
RU2552623C2 (ru) | Теплообменник для охлаждения горячих газов и теплообменная система | |
RU2456069C1 (ru) | Реактор для проведения газофазных каталитических реакций (варианты) | |
JP2012524650A (ja) | 調量リング | |
RU2359748C2 (ru) | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов | |
RU2417834C1 (ru) | Конвектор для осуществления газофазных каталитических процессов | |
RU2393010C2 (ru) | Реактор для осуществления газофазных каталитических процессов | |
RU2745790C1 (ru) | Конвертор для осуществления каталитических газохимических реакций | |
RU2480272C1 (ru) | Конвертор для осуществления каталитических газохимических реакций | |
JP2817236B2 (ja) | メタノール改質反応装置 | |
RU2452559C2 (ru) | Реактор паровой и пароуглекислотной конверсии легких углеводородов для получения газа, содержащего водород и окись углерода | |
CN207042447U (zh) | 一种由乙炔生产轻质芳烃的装置 | |
RU2638987C1 (ru) | Кожухотрубный каталитический реактор для проведения экзотермических процессов | |
KR101815753B1 (ko) | 촉매층 내부에 열원 플레이트가 장착된 자체 열공급 탈수소 반응기 | |
RU2466786C2 (ru) | Конвертор и элемент тепловой трубы конвертора | |
RU2292946C2 (ru) | Система для проведения экзотермических реакций |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171214 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190710 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20191108 |