RU2500451C2 - Реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти - Google Patents

Реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2500451C2
RU2500451C2 RU2009127161/05A RU2009127161A RU2500451C2 RU 2500451 C2 RU2500451 C2 RU 2500451C2 RU 2009127161/05 A RU2009127161/05 A RU 2009127161/05A RU 2009127161 A RU2009127161 A RU 2009127161A RU 2500451 C2 RU2500451 C2 RU 2500451C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
pipe
combined
section
gas
Prior art date
Application number
RU2009127161/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009127161A (ru
Inventor
Фредерик ОЖЬЕ
Кристоф БОЙЕР
Original Assignee
Ифп
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 Ифп filed Critical Ифп
Publication of RU2009127161A publication Critical patent/RU2009127161A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500451C2 publication Critical patent/RU2500451C2/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
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/02Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
    • B01J8/0278Feeding reactive fluids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/02Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
    • B01J8/04Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds the fluid passing successively through two or more beds
    • B01J8/0492Feeding reactive fluids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/1818Feeding of the fluidising gas
    • B01J8/1827Feeding of the fluidising gas the fluidising gas being a reactant
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/20Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles with liquid as a fluidising medium
    • B01J8/22Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles with liquid as a fluidising medium gas being introduced into the liquid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G49/00Treatment of hydrocarbon oils, in the presence of hydrogen or hydrogen-generating compounds, not provided for in a single one of groups C10G45/02, C10G45/32, C10G45/44, C10G45/58 or C10G47/00
    • C10G49/002Apparatus for fixed bed hydrotreatment processes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к реактору для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, в частности для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти. Реактор содержит по меньшей мере один слой наполнителя, по существу, жидкую фазу (L) и, по существу, газовую фазу (G), находящиеся на дне реактора и разделенные поверхностью раздела (38), и распределительную тарелку, снабженную по меньшей мере одним основным патрубком, обеспечивающим циркуляцию жидкой фазы (L) в направлении слоя, и по меньшей мере одним каналом, предназначенным для подачи газовой фазы (G) в упомянутый слой. Тарелка снабжена по меньшей мере одним комбинированным патрубком, предназначенным для циркуляции жидкой фазы в направлении слоя или для подачи газовой фазы в упомянутый слой. Изобретение обеспечивает повышение качества очистки дистиллятов сырой нефти. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к реактору, содержащему устройство для распределения по меньшей мере одной газовой фазы и по меньшей мере одной жидкой фазы, циркулирующих в упомянутом реакторе в восходящем прямоточном режиме.
В частности, оно относится к реактору, снабженному подобным устройством и помещенному на входе реакционной зоны или зоны контакта газ/жидкость, которая может состоять из слоя твердых частиц в виде наполнителя, возможно, каталитических.
Оно в особенности относится к реактору для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например, для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти.
Широко известно, что для типа реакторов, снабженных неподвижным слоем катализатора, является необходимым как можно более равномерное распределение не только газовой, но и жидкой фазы.
Также необходимо обеспечить как можно более равномерное и как можно более однородное распределение упомянутых двух фаз по всей длине поперечного сечения упомянутого реактора с целью оптимизации контакта газ/жидкость в реакторе и обеспечения практически идентичных режимов работы различных зон упомянутого реактора.
Как известно из документа US 3441498, подобное распределение может быть достигнуто при помощи распределительной тарелки, оснащенной вертикальными патрубками и отверстиями, предназначенными для достижения практически равномерного распределения газовой фазы и жидкой фазы по всему сечению реактора, чаще всего имеющего цилиндрическую форму.
Подобный тип распределительной тарелки, таким образом, позволяет распределять газовую фазу через отверстия тарелки, а жидкую фазу - через патрубки.
Кроме того, в патенте US 6123323 описано распределительное устройство, применяемое в реакторе, питаемом восходящим потоком смеси жидкости и газа.
Упомянутое устройство состоит из распределительной тарелки, занимающей все или часть местного сечения реактора, ограничивающее объем, в котором происходит разделение газа и жидкости, или его часть. Газ проходит сквозь отверстия, распределенные по всему сечению тарелки. Жидкость отдельно от газа течет сквозь вертикальные патрубки, пересекающие тарелку и продолжающиеся под поверхностью раздела жидкость/газ, или сквозь участки сечения реактора, не закрытые тарелкой.
Подобный реактор, питание которого газом и жидкостью осуществляется по трубопроводу, находящемуся на дне емкости, интересен с технической точки зрения, однако обладает существенными недостатками.
В самом деле, режим работы подобного реактора не является оптимальным, так как газ плохо перемешивается по поперечному сечению реактора; обычно газ поднимается по центру поперечного сечения в виде столба. Это искажает поверхность раздела газ-жидкость под распределительной тарелкой и влечет за собой неравномерное распределение газа под тарелкой.
Кроме того, возможно проникновение газа внутрь патрубков, что является нежелательным. Следствием наличия столба газа является неравномерное распределение газа; в центральной зоне тарелки будет присутствовать больше газа.
Помимо упомянутого выше, отделение газа создает существенные искажения, способные вызывать пульсации течения и местные нарушения равномерности распределения газа.
Настоящее изобретение предназначено для устранения упомянутых выше недостатков путем применения реактора со слоем катализатора, содержащего распределительную тарелку, служащую для достижения равномерного распределения газовой фазы по всему сечению реактора и не влияющую на распределение жидкой фазы даже в случае искажения поверхности раздела газ-жидкость.
В связи с упомянутой целью в настоящем изобретении предложен реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, содержащий по меньшей мере один слой насадки, по существу жидкую фазу и по существу газовую фазу, находящиеся на дне реактора и разделенные поверхностью раздела, и распределительную тарелку, снабженную по меньшей мере одним основным патрубком, обеспечивающим циркуляцию жидкой фазы по направлению к слою, и по меньшей мере одним каналом, служащим для подачи газовой фазы в упомянутый слой, отличающийся тем, что в тарелке также имеется по меньшей мере один комбинированный патрубок, предназначенный для циркуляции жидкой фазы по направлению к слою или для подачи газовой фазы в упомянутый слой.
Комбинированный патрубок может иметь высоту, меньшую высоты основного патрубка и большую высоты канала.
Комбинированный патрубок может иметь поперечное сечение потока, меньшее поперечного сечения потока основного патрубка.
Комбинированный патрубок может представлять собой трубку, открытую с обоих концов; его проходное сечение потока может представлять собой диаметральное сечение упомянутой трубки.
Комбинированный патрубок может представлять собой трубку, открытую с обоих концов; его проходное сечение потока может представлять собой диаметральное сечение упомянутого комбинированного патрубка, содержащее сужение.
Сужение может представлять собой шайбу с отверстием, расположенную на одном из концов комбинированного патрубка.
Комбинированный патрубок может представлять собой трубку, закрытую с нижнего конца; проходное сечение подобного патрубка может представлять собой по меньшей мере одно отверстие, находящееся в боковой стенке упомянутого патрубка.
Основной патрубок может быть расположен соосно в отверстии, имеющемся в упомянутой тарелке и имеющем диаметральный размер, превышающий размер упомянутого патрубка.
Комбинированный патрубок может быть размещен между основным патрубком и отверстием соосно с ними.
Другие признаки и преимущества настоящего изобретения являются понятными при прочтении следующего далее описания, приведенного исключительно в иллюстративных и не в ограничительных целях; к нему прилагаются:
- Фиг.1, на которой в виде продольного разреза показана схема участка реактора по изобретению, содержащего распределительную тарелку;
- Фиг.2, на которой в увеличенном масштабе показан местный вид варианта осуществления реактора по изобретению;
- Фиг.3, на которой в увеличенном масштабе показан еще один местный вид другого варианта осуществления реактора по изобретению;
- Фиг.3, на которой в увеличенном масштабе показан еще один местный вид третьего варианта осуществления реактора по изобретению.
На Фиг.1 показан закрытый реактор 10, предпочтительно имеющий форму вертикальной удлиненной трубы и в общем случае содержащий в верхней части средства подачи продуктов (не показаны), обеспечивающие возможность получения по меньшей мере одного слоя наполнителя 12.
Под слоем наполнителя понимают совокупность твердых частиц, имеющих форму зерна размером порядка нескольких миллиметров и предпочтительно обладающих каталитической активностью, обеспечивающей возможность получения каталитического слоя, состоящего как из свежеприготовленного, так и из регенерированного катализатора.
Кроме того, подразумевается, что термин "реактор", использованный выше, охватывает как емкости, так и колонны.
Упомянутый реактор в области дна 14, предпочтительно в средней зоне дна, содержит трубопровод питания 16 рабочей смесью 18 газовой фазы и жидкой фазы (или нагрузкой).
Газовая фаза предпочтительно содержит смесь, в состав которой входит чистый водород, либо смесь, в состав которой входят чистый водород, а также остаточный водород и парообразные углеводороды; жидкая фаза преимущественно содержит углеводороды.
Рабочая смесь может содержать другие фазы, в том числе воду в смеси с воздухом или кислородом либо углеводород(ы) в смеси с воздухом или кислородом.
Слой наполнителя в нижней части упомянутого реактора ограничен поперечной перфорированной тарелкой 20, расположенной на расстоянии от дна 14 реактора и занимающей пространство вплоть до боковой стенки 22 реактора; роль тарелки будет объяснена в продолжении описания.
Широко известно, что подобный реактор обеспечивает распределение и смешение потоков газа и жидкости в подобном реакторе при его работе в режиме восходящего потока. Для проведения требуемой каталитической реакции, таким образом, необходимо обеспечение контакта газ/жидкость/твердая фаза во время реакции. Для этого катализатор, находящийся в слое наполнителя, поддерживается в реакторе в неподвижном состоянии или приводится потоком газ/жидкость в состояние кипящего слоя.
Как лучше всего видно из Фиг.1, распределительная тарелка 20, или тарелка распределения, ограничивает слой наполнителя 12 и находится ниже по направлению потока относительно трубопровода подачи 16 и дна 14 реактора.
Упомянутая тарелка состоит из плоской пластины 24, занимающей все сечение реактора вплоть до его боковой стенки 22.
Данная пластина содержит множество проходящих сквозь нее отверстий 26, 28, 30. В отверстиях 26 впритык к ним размещены вертикальные полые трубки 32, открытые с обоих концов, далее в настоящем описании обозначенные термином "основные патрубки" и предназначенные для протекания по ним преимущественно жидкой фазы L рабочей смеси. Отверстия 28 предназначены для размещения впритык к ним полых вертикальных трубок 34, также открытых с обоих концов и обозначенных как "комбинированные патрубки". По упомянутым патрубкам протекает либо преимущественно жидкая фаза L рабочей смеси, либо преимущественно газовая фаза G рабочей смеси. Отверстия 30 пластины являются свободными, предпочтительно не содержат полых трубок и образуют каналы, сквозь которые проходит преимущественно газовая фаза G смеси.
Таким образом, распределительная тарелка состоит из совокупности основных патрубков 32, комбинированных патрубков 34 и каналов 30.
Подобная тарелка, таким образом, обеспечивает перемещение потоков газа и жидкости со дна реактора к слою наполнителя.
Высота Н по оси основных патрубков 32 превышает высоту Н' по оси комбинированных патрубков 34, которая в свою очередь превышает высоту каналов 30, в данном случае совпадающую с толщиной Е пластины 24. Высоты Н и Н' отсчитывают от нижней поверхности пластины 24 до нижнего открытого конца соответственно основного патрубка и комбинированного патрубка, в который поступает поток.
Площадь поперечного проходного сечения S1 основных патрубков 32 в радиальном направлении предпочтительно превышает площадь поперечного проходного сечения S2 комбинированных патрубков 34 и проходного сечения S3 каналов 30. Площади сечений S2 и S3 предпочтительно равны между собой, однако они могут быть различными, при этом не превышая площадь сечения S1.
В данном случае сечения S1-S3 соответствуют открытым сечениям, сквозь которые по направлению к слою 12 циркулирует поток (газ или жидкость). В качестве сечений S1 и S2 рассматриваются внутренние диаметральные сечения трубок, образующих основные патрубки 32 и комбинированные патрубки 34; сечение S3 соответствует диаметральному сечению каналов 30.
Подразумевается, что каналы, патрубки и отверстия, в которые вставлены упомянутые патрубки, могут иметь любые геометрические формы сечения, одинаковые или различающиеся между собой, в том числе круглую, эллиптическую или любую другую форму.
Сходным образом количество и размещение патрубков 32, 34 и каналов 30 на пластине 24 и их размер выбирают с применением любых способов, известных специалисту в данной области техники, в зависимости от требуемых минимального и максимального рабочих значений расхода газа.
Следует уточнить, что при любом интервале рабочих значений расхода газа упомянутые характеристики должны обеспечить образование облака газа 36 под тарелкой 20 и поверхности 38 раздела жидкость/газ, расположенной над нижними концами основных патрубков 32.
Предпочтительно, чтобы, как в качестве примера показано на Фиг.1, по основным патрубкам 32 протекала жидкая фаза L смеси, а по комбинированным патрубкам, а также по каналам 30 - газовая фаза G. Отсюда следует, что нижние концы основных патрубков 32 являются погруженными в рабочую смесь 18, содержащуюся на дне 14 реактора, и что верхние концы упомянутых патрубков сообщаются со слоем наполнителя 12.
Сходным образом нижние концы комбинированных патрубков 34 находятся в облаке газа 36, тогда как их верхние концы сообщаются со слоем наполнителя 12.
Каналы 30 обеспечивают сообщение облака газа 36 со слоем наполнителя 12.
Предпочтительной является известная возможность того, чтобы между тарелкой 20 и сеткой, поддерживающей слой наполнителя, было предусмотрено свободное пространство.
Это позволяет уменьшить потери напора на тарелке в случае циркуляции жидкой и/или газовой фазы при больших скоростях.
Термины "верхний(верхние)" и "нижний(нижние)", использованные в настоящем описании, следует рассматривать в соответствии со схемой реактора, показанной на Фиг.1.
При работе подобного реактора рабочая смесь подается ко дну 14 реактора по трубопроводу 16. По мере подъема смеси к распределительной тарелке 20 содержащаяся в ней газовая фаза отделяется от смеси. Отделившаяся газовая фаза поступает под тарелку 20 с образованием облака газа 36 и поверхности 38 раздела газ/жидкость между упомянутым облаком газа и свободной от газа жидкой фазой рабочей смеси.
Подразумевается, что в соответствии с упомянутым выше облако газа 36 образуется под влиянием потерь напора на различных патрубках и каналах, количество, размеры и конструкции которых определяются так, чтобы поверхность 38 в лучшем случае находилась над нижними концами основных патрубков 32 и под нижними концами комбинированных патрубков, а в худшем случае - над нижними концами комбинированных патрубков, не достигая нижней поверхности тарелки 20.
Так, в конструкции, показанной на Фиг.1, не содержащая газа жидкая фаза L протекает сквозь основные патрубки 32 и поступает в слой 12; отделившаяся газовая фаза G, находящаяся в облаке 36, одновременно циркулирует по комбинированным патрубкам 34 и каналам 30 и также поступает в слой 12.
Упомянутые жидкая и газовая фазы, предпочтительно равномерно распределенные по всей площади тарелки 20, проходят сквозь слой в восходящем потоке с целью осуществления требуемой химической реакции и извлекаются из слоя любыми средствами, известными специалисту в данной области техники.
Естественно, что при конструкции реактора, согласно которой поверхность 38 расположена над нижними концами комбинированных патрубков 34, газовая фаза в облаке 36 проходит только по каналам 30, тогда как свободная от газа жидкая фаза одновременно протекает сквозь основные патрубки 32 и комбинированные патрубки 34 и поступает в слой 12.
Таким образом, вследствие наличия двух видов патрубков упомянутая тарелка обеспечивает большую гибкость используемых значений расхода газа и жидкости.
Кроме того, вследствие применения патрубков небольшой высоты подобная тарелка позволяет соблюсти требование компактности реактора.
Кроме того, подобный реактор делает возможным применение большого количества путей циркуляции газа, в частности, при повышении его расхода, при этом коалесценции газа не происходит.
Вариант осуществления, показанный на Фиг.2, отличается от Фиг.1 тем, что комбинированные патрубки 34' имеют поперечное сечение, идентичное сечению основных патрубков, и поперечное проходное сечение S2, меньшее поперечного проходного сечения S1 основных патрубков 32.
Меньший размер проходного сечения реализуется при помощи сужения 40, имеющегося в комбинированных патрубках 34'. Упомянутое сужение сечения предпочтительно образуется при помощи шайбы, предпочтительно с отверстием по центру, внешний диаметр которой совпадает с внутренним диаметром трубки, образующей патрубок, и внутренний диаметр которой позволяет определить проходное сечение S2.
Упомянутое сужение предпочтительно расположено на том или ином конце комбинированных патрубков, однако оно также может быть размещено в любом месте между двумя концами упомянутых патрубков.
В варианте осуществления, показанном на Фиг.3, нижние концы комбинированных патрубков 34", направленные ко дну реактора, являются закрытыми, тогда как верхние концы сохраняют сообщение со слоем наполнителя 12. Для обеспечения сообщения облака газа 36 со слоем 12 в боковой стенке комбинированных патрубков имеется по меньшей мере одно отверстие 42. Упомянутое отверстие, в данном случае являющееся круглым, обладает проходным сечением S2, размер которого соответствует размеру того же сечения на Фиг.1 или 2.
Сквозь данное отверстие, нижняя точка которого вместе с нижней поверхностью пластины 24 определяет высоту Н' данного патрубка, из облака 36 поступает газовая фаза, затем проходящая по комбинированным патрубкам 34 и поступающая в слой 12.
Естественно, что может быть предусмотрено множество отверстий 42, размещенных как по окружности рядом друг с другом, так и по оси одно над другим, либо обоими упомянутыми способами.
Кроме того, отверстие может иметь форму, отличную от круглой, например, форму щели.
В варианте осуществления, показанном на Фиг.4, в пластине 24 имеются отверстия 44, предпочтительно круглой формы, в которых соосно размещены как основные, так и комбинированные патрубки и которые образуют упомянутые выше каналы.
Как видно из данного чертежа, основные патрубки 46 и комбинированные патрубки 48 размещены соосно один в другом и расположены соосно с отверстиями 44. Вследствие этого отверстия 44 обладают радиальным размером, большим радиального размера комбинированных патрубков 48, которые в свою очередь обладают радиальным размером, большим радиального размера основных патрубков 46.
Сходным образом высота Н основных патрубков является большей высоты Н' комбинированных патрубков, которая в свою очередь превышает высоту отверстий 44, в данном случае совпадающую с толщиной Е пластины 24.
Верхние концы основных и комбинированных патрубков предпочтительно размещены в отверстии 44 так, что их верхние концы находятся в одной и той же горизонтальной плоскости, что лучше заметно на Фиг.4.
Естественно, что специалист в данной области техники для обеспечения соединения различных патрубков с отверстием может применить любые средства, в том числе, например, радиальные перемычки 50, припаянные к внешней боковой поверхности основного патрубка и к внутренней боковой поверхности комбинированного патрубка, и перемычки 52, припаянные к внешней боковой поверхности комбинированного патрубка и к внутренней боковой поверхности отверстия 44.
В данной конструкции проходное сечение S1 соответствует диаметральному сечению основного патрубка, сечение S2 - площади поперечного сечения между внешней боковой поверхностью основного патрубка и внутренней боковой поверхностью комбинированного патрубка, а сечение S3 - площади поперечного сечения между внешней боковой поверхностью комбинированного патрубка и боковой поверхностью отверстия 44.
В соответствии с упомянутым выше в связи с Фиг.1-3, площадь сечения S1 превышает площадь сечения S2, которая в свою очередь превышает площадь сечения S3 или равна ей.
Таким образом, нижние концы основных патрубков 46 являются погруженными в свободную от газа жидкую фазу, а верхние концы выходят в слой наполнителя 12, что обеспечивает прохождение жидкой фазы к упомянутому слою наполнителя. Пространство, охватываемое сечением S2 между основными патрубками и комбинированными патрубками, и пространство, охватываемое сечением S3 между комбинированными патрубками и отверстиями 44, обеспечивает циркуляцию и прохождение газовой фазы из облака газа 36 к слою 12.
Настоящее изобретение не ограничивается описанными примерами его осуществления и охватывает все варианты его осуществления и их эквиваленты.
В частности, взамен рабочей смеси, описанной выше, можно рассмотреть случай подачи жидкой фазы L ко дну реактора при помощи первого средства подачи при подаче газовой фазы G под распределительную тарелку при помощи другого средства подачи с образованием облака газа и поверхности раздела жидкость/газ.

Claims (9)

1. Реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти, содержащий по меньшей мере один слой наполнителя (12), по существу, жидкую фазу (L) и, по существу, газовую фазу (G), находящиеся на дне реактора и разделенные поверхностью раздела (38), и распределительную тарелку (20), снабженную по меньшей мере одним основным патрубком (32), обеспечивающим циркуляцию жидкой фазы (L) в направлении слоя, и по меньшей мере одним каналом (30), предназначенным для подачи газовой фазы (G) в упомянутый слой, и отличающийся тем, что тарелка (20) также снабжена по меньшей мере одним комбинированным патрубком (34), предназначенным для циркуляции жидкой фазы в направлении слоя или для подачи газовой фазы в упомянутый слой.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что комбинированный патрубок (34) имеет высоту (Н'), меньшую высоты (Н) основного патрубка (32) и большую высоты (Е) канала (30).
3. Реактор по п.1 или 2, отличающийся тем, что комбинированный патрубок (34) обладает проходным сечением потока (S2), меньшим проходного сечения потока (S1) основного патрубка (32).
4. Реактор по п.3, отличающийся тем, что комбинированный патрубок (34) представляет собой трубку, открытую с обоих концов, причем проходное сечение потока (S2) комбинированного патрубка представляет собой диаметральное сечение упомянутой трубки.
5. Реактор по п.3, отличающийся тем, что комбинированный патрубок (34) представляет собой трубку, открытую с обоих концов, причем проходное сечение потока (S2) комбинированного патрубка представляет собой сужение (40) диаметрального сечения упомянутой трубки.
6. Реактор по п.5, отличающийся тем, что сужение представляет собой шайбу (40) с отверстием, размещенную с одного из концов комбинированного патрубка (34).
7. Реактор по п.3, отличающийся тем, что комбинированный патрубок представляет собой трубку, закрытую с нижнего конца, причем проходное сечение потока (S2) комбинированного патрубка представляет собой по меньшей мере одно отверстие (42), находящееся в периферийной стенке упомянутого патрубка.
8. Реактор по п.1, отличающийся тем, что основной патрубок (46) расположен соосно в отверстии (44), имеющемся в упомянутой тарелке и имеющем диаметральный размер, превышающий диаметральный размер упомянутого патрубка.
9. Реактор по п.8, отличающийся тем, что комбинированный патрубок (48) размещен между основным патрубком (46) и отверстием (44) соосно с ними.
RU2009127161/05A 2008-07-15 2009-07-14 Реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти RU2500451C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0804057 2008-07-15
FR0804057A FR2933877B1 (fr) 2008-07-15 2008-07-15 Reacteur de traitement ou d'hydrotraitement avec un lit granulaire ainsi qu'une phase essentiellement liquide et une phase essentiellement gazeuse traversant le lit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009127161A RU2009127161A (ru) 2011-01-20
RU2500451C2 true RU2500451C2 (ru) 2013-12-10

Family

ID=40417154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009127161/05A RU2500451C2 (ru) 2008-07-15 2009-07-14 Реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7988928B2 (ru)
EP (1) EP2151277B1 (ru)
JP (1) JP5528021B2 (ru)
KR (1) KR101608988B1 (ru)
CN (1) CN101628216B (ru)
BR (1) BRPI0902190A2 (ru)
ES (1) ES2716830T3 (ru)
FR (1) FR2933877B1 (ru)
RU (1) RU2500451C2 (ru)
SA (1) SA109300454B1 (ru)
SG (1) SG158812A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741962C1 (ru) * 2017-06-28 2021-02-01 Юоп Ллк Устройство для распределения "пар-жидкость"

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102441349B (zh) * 2010-10-13 2013-11-20 中国石油化工股份有限公司 一种减少催化剂撇头的加氢工艺方法
CN102443411B (zh) * 2010-10-13 2013-12-04 中国石油化工股份有限公司 一种延长加氢装置运转周期的工艺方法
CN102443410B (zh) * 2010-10-13 2013-12-04 中国石油化工股份有限公司 一种延长加氢装置运转周期的方法
CA2823332A1 (en) * 2010-12-29 2012-07-05 Ivanhoe Energy Inc. Method, system, and apparatus for lift gas distribution
CN103102939B (zh) * 2011-11-10 2015-02-18 中国石油化工股份有限公司 一种减少催化剂撇头的加氢工艺方法
KR102086048B1 (ko) 2017-07-07 2020-03-06 주식회사 엘지화학 분산판 및 이를 포함하는 정제탑
US11154793B2 (en) * 2018-03-28 2021-10-26 Uop Llc Apparatus for gas-liquid contacting
CN111229142B (zh) * 2020-02-04 2021-07-20 湖北能泰科技有限公司 一种用于有机物和无机物反应的控制装置以及控制方法
CN114682171A (zh) * 2022-04-15 2022-07-01 北京海望氢能科技有限公司 有机液体高效脱氢或加氢反应器及脱氢或加氢工艺系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU559712A1 (ru) * 1974-06-04 1977-05-30 Проектно-конструкторское бюро по проектированию оборудования для производства пластических масс и синтетических смол Способ взаимодействи потоков газа (пара) и жидкости
RU2126706C1 (ru) * 1993-02-17 1999-02-27 Чайна Петро-Кемикал Корпорейшн Многостадийный способ суспензионной реакционной отпарки и устройство для его осуществления
US6123323A (en) * 1996-08-26 2000-09-26 Nippon Shokubai Co., Ltd. Gas-liquid dispersion devices provided with partitioning members, gas-liquid contact apparatus, and wastewater treatment systems provided with the same
RU2259859C2 (ru) * 2003-04-02 2005-09-10 Ковалев Игорь Сергеевич Контактное устройство для разделения компонентов смеси в ректификационной установке
WO2007045574A1 (de) * 2005-10-20 2007-04-26 Basf Se Verteilervorrichtung für ein gas-flüssigphasengemisch für apparate

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3197286A (en) * 1963-02-18 1965-07-27 Hydrocarbon Research Inc Liquid phase reactor
US3441418A (en) * 1964-08-01 1969-04-29 Yozo Nishikiori Production of instant-type cream puffs
US3414386A (en) * 1965-07-15 1968-12-03 Cities Service Res & Dev Co Reaction vessel for improved temperature regulation in exothermic reactions
US3441498A (en) * 1967-03-15 1969-04-29 Atlantic Richfield Co Hydrogenation method and apparatus
US4526757A (en) * 1982-11-01 1985-07-02 Exxon Research And Engineering Co. Pulsed flow vapor-liquid reactor
US4707340A (en) * 1983-10-14 1987-11-17 Milligan John D Staged guide plate and vessel assembly
ZA847002B (en) * 1983-10-14 1985-05-29 Hri Inc Staged flow distribution grid assembly and method for ebullated bed reactor
FR2633196B2 (fr) * 1987-11-30 1991-05-31 Inst Francais Du Petrole Appareil pour injecter une charge d'hydrocarbures dans un reacteur
US5885534A (en) * 1996-03-18 1999-03-23 Chevron U.S.A. Inc. Gas pocket distributor for hydroprocessing a hydrocarbon feed stream
US5942197A (en) * 1996-08-23 1999-08-24 Exxon Research And Engineering Co Countercurrent reactor
US6960325B2 (en) * 2002-08-22 2005-11-01 Hydrocarbon Technologies Apparatus for hydrocracking and/or hydrogenating fossil fuels
ATE500887T1 (de) * 2003-09-19 2011-03-15 Urea Casale Sa Karbamatkondensationsverfahren
CN100427198C (zh) * 2006-09-01 2008-10-22 清华大学 一种多级反应器
FR2917306B1 (fr) * 2007-06-12 2011-04-15 Inst Francais Du Petrole Enceinte contenant un lit granulaire et une distribution d'une phase gazeuse et d'une phase liquide circulant en un ecoulement ascendant dans cette enceinte

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU559712A1 (ru) * 1974-06-04 1977-05-30 Проектно-конструкторское бюро по проектированию оборудования для производства пластических масс и синтетических смол Способ взаимодействи потоков газа (пара) и жидкости
RU2126706C1 (ru) * 1993-02-17 1999-02-27 Чайна Петро-Кемикал Корпорейшн Многостадийный способ суспензионной реакционной отпарки и устройство для его осуществления
US6123323A (en) * 1996-08-26 2000-09-26 Nippon Shokubai Co., Ltd. Gas-liquid dispersion devices provided with partitioning members, gas-liquid contact apparatus, and wastewater treatment systems provided with the same
RU2259859C2 (ru) * 2003-04-02 2005-09-10 Ковалев Игорь Сергеевич Контактное устройство для разделения компонентов смеси в ректификационной установке
WO2007045574A1 (de) * 2005-10-20 2007-04-26 Basf Se Verteilervorrichtung für ein gas-flüssigphasengemisch für apparate

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741962C1 (ru) * 2017-06-28 2021-02-01 Юоп Ллк Устройство для распределения "пар-жидкость"

Also Published As

Publication number Publication date
SA109300454B1 (ar) 2013-10-23
SG158812A1 (en) 2010-02-26
EP2151277B1 (fr) 2019-01-23
KR20100008339A (ko) 2010-01-25
RU2009127161A (ru) 2011-01-20
KR101608988B1 (ko) 2016-04-04
US20100015018A1 (en) 2010-01-21
EP2151277A1 (fr) 2010-02-10
ES2716830T3 (es) 2019-06-17
JP5528021B2 (ja) 2014-06-25
BRPI0902190A2 (pt) 2010-04-13
US7988928B2 (en) 2011-08-02
JP2010024451A (ja) 2010-02-04
FR2933877A1 (fr) 2010-01-22
CN101628216B (zh) 2013-09-04
FR2933877B1 (fr) 2011-04-15
CN101628216A (zh) 2010-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2500451C2 (ru) Реактор для очистки или гидроочистки жидкой нагрузки, например для каталитической очистки дистиллятов сырой тяжелой нефти
KR101792550B1 (ko) 하향 유동 반응기를 위한 혼합 장치
RU2401158C2 (ru) Каталитический реактор с нисходящим потоком
CA2595478C (en) Distribution device for two-phase concurrent downflow vessels
US20060078483A1 (en) Fluid distribution apparatus for downflow multibed poly-phase catalytic reactor
US10076736B2 (en) Multiple-bed downflow reactor comprising a mixing device, use of said reactor, as well as mixing method
WO2002048287A1 (en) Multiple bed downflow reactor
JP5837063B2 (ja) 水素化処理のための複相接触及び分配装置
KR20120093206A (ko) 하향류 촉매 반응기용 유동 분배 장치
JP2013538116A (ja) 水素化処理のための複相接触及び分配装置
JP4697572B2 (ja) 粒状床の上流に配置される濃い流体と軽い流体との混合および分配装置、ならびに下降流における該装置の使用
CN101426569A (zh) 流体分配塔盘以及用于横过接触材料床分配高分散流体的方法
RU2466782C2 (ru) Емкость, содержащая слой гранул, и система распределения газовой и жидкой фаз, циркулирующих в упомянутой емкости в восходящем потоке
JP2002172321A (ja) 多相混合を行って同時に分配しうる2つの連続床の間に配置される流体の注入装置
JP2014240066A (ja) 流体分配装置
US4753721A (en) Process for resid hydrotreating employing feed distributor
JP7158412B2 (ja) 流動媒体を含むチャンバ内の多相混合物を分配するための新規な装置
US20120138175A1 (en) Distribution tray, vessel, or method relating thereto
US7121537B2 (en) Enclosed space for mixing and distribution of a gaseous phase and a liquid phase circulating in ascending flow
CN110237776B (zh) 位于分配区上方的混合装置
CN208145916U (zh) 液相加氢反应器的排气系统
SU1428179A3 (ru) Реактор дл каталитической обработки углеводородов
CN115738915A (zh) 一种防偏流固定床反应器
JP2007514514A (ja) 上昇流で流通する気相および液相を混合および分配するための封入スペース
BRPI0902190B1 (pt) Reactor of treatment or hydrotrating with a granular layer, as a essentially liquid phase and an essentially gasous phase through that layer