RU2705583C2 - Реактор высокого давления для синтеза меламина - Google Patents

Реактор высокого давления для синтеза меламина Download PDF

Info

Publication number
RU2705583C2
RU2705583C2 RU2016139962A RU2016139962A RU2705583C2 RU 2705583 C2 RU2705583 C2 RU 2705583C2 RU 2016139962 A RU2016139962 A RU 2016139962A RU 2016139962 A RU2016139962 A RU 2016139962A RU 2705583 C2 RU2705583 C2 RU 2705583C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
urea
melamine
heating elements
reaction
Prior art date
Application number
RU2016139962A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016139962A3 (ru
RU2016139962A (ru
Inventor
Энрико РИЦЦИ
Original Assignee
Касале Са
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 Касале Са filed Critical Касале Са
Publication of RU2016139962A publication Critical patent/RU2016139962A/ru
Publication of RU2016139962A3 publication Critical patent/RU2016139962A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705583C2 publication Critical patent/RU2705583C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D251/00Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings
    • C07D251/02Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings
    • C07D251/12Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings having three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
    • C07D251/26Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings having three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with only hetero atoms directly attached to ring carbon atoms
    • C07D251/40Nitrogen atoms
    • C07D251/54Three nitrogen atoms
    • C07D251/56Preparation of melamine
    • C07D251/60Preparation of melamine from urea or from carbon dioxide and ammonia
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J10/00Chemical processes in general for reacting liquid with gaseous media other than in the presence of solid particles, or apparatus specially adapted therefor
    • B01J10/005Chemical processes in general for reacting liquid with gaseous media other than in the presence of solid particles, or apparatus specially adapted therefor carried out at high temperatures in the presence of a molten material
    • 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
    • B01J19/24Stationary reactors without moving elements inside
    • B01J19/2455Stationary reactors without moving elements inside provoking a loop type movement of the reactants
    • B01J19/246Stationary reactors without moving elements inside provoking a loop type movement of the reactants internally, i.e. the mixture circulating inside the vessel such that the upward stream is separated physically from the downward stream(s)
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/02Feed or outlet devices therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/04Pressure vessels, e.g. autoclaves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/04Pressure vessels, e.g. autoclaves
    • B01J3/042Pressure vessels, e.g. autoclaves in the form of a tube
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • B01J4/001Feed or outlet devices as such, e.g. feeding tubes
    • B01J4/002Nozzle-type elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D251/00Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings
    • C07D251/02Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings
    • C07D251/12Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings having three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
    • C07D251/26Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings having three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with only hetero atoms directly attached to ring carbon atoms
    • C07D251/40Nitrogen atoms
    • C07D251/54Three nitrogen atoms
    • C07D251/62Purification of melamine
    • 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
    • B01J2219/00078Fingers
    • 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
    • B01J2219/00081Tubes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к реактору для синтеза меламина из мочевины в некаталитическом процессе при высоком давлении, имеющему вертикальный корпус (1) реактора, по меньшей мере одно впускное отверстие (2) для расплава мочевины, группу нагревательных элементов (3) и центральную трубу (7), при этом центральная труба разделяет внутреннюю область реакции внутри трубы и периферийную область (8) реакции вокруг трубы, а группа нагревательных элементов (3) расположена во внутренней области реакции внутри центральной трубы. Изобретение также относится к способу синтеза меламина из сырья мочевины. Технический результат: предложен реактор для синтеза меламина из мочевины в некаталитическом процессе при высоком давлении, в котором используется компактная группа нагревательных элементов, простая в изготовлении, используется трубная решётка с меньшим диаметром, упрощается периодическая операция разборки нагревательного пучка. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к реактору высокого давления для синтеза меламина.
Уровень техники
Процессы синтеза меламина из мочевины обычно разделяют на каталитические процессы, проходящие при низком давлении, как правило, менее 1 МПа, и некаталитические процессы, проходящие при высоком давлении, как правило, выше 7 МПа. Эти процессы хорошо описаны в литературе (см., например, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6 изд., том 21, стр. 205).
Один из известных процессов синтеза при высоком давлении, описанный, например, в US 6815545, содержит, в основном, три этапа: эндотермическую реакцию конверсии мочевины в меламин внутри первого реактора, называемого первичным реактором; второй этап удаления двуокиси углерода (СО2) введением газообразного аммиака, и конверсии побочных продуктов в меламин внутри второго реактора, называемого вторичным реактором или стриппинг-реактором; и третий этап, в ходе которого газы, отделенные в верхней части первичного реактора и стриппинг-реактора, отводятся для промывания или мокрой очистки мочевиной, перед возвратом для повторного использования в установку получения мочевины.
Установка, в которой осуществляется этот процесс, обычно содержит первичный реактор, вторичный реактор и скруббер, выполненные в виде отдельных корпусов цилиндрической формы. Расплав мочевины подается в первичный реактор, где проводится первая стадия реакции, представляющая собой эндотермическую реакцию конверсии в меламин; продукт, выходящий из этого реактора, направляется во второй реактор, где он подвергается процессу очистки от содержащихся в нем газов с использованием газообразного аммиака. Жидкий меламин сохраняется внутри этого вторичного реактора некоторое время выдержки (время созревания меламина) для конверсии побочных продуктов, сформировавшихся внутри первичного реактора, в меламин. Жидкий продукт, выходящий из вторичного реактора (расплав меламина), может быть направлен для дальнейшей очистки.
Поток отходящих газов, выделяющихся внутри первичного реактора и внутри вторичного реактора, содержит в основном аммиак и СО2 с небольшими количествами меламина. Этот поток отходящих газов подвергается промывке расплавом мочевины внутри скруббера. При этом расплав мочевины нагревается в процессе промывки перед его подачей в первичный реактор; отходящие газы с выхода скруббера, освобожденные от меламина, отводятся и, например, подвергаются повторному использованию для синтеза мочевины.
Давление обычно составляет примерно от 70 до 250 бар (7-25 МПа), как правило, примерно 100-120 бар (10-12 МПа).
Устройство известного первичного реактора описано в US 6815545. Реактор в основном содержит: вертикальный цилиндрический корпус; центральную трубу; пучок нагревательных трубок, расположенных кольцом вокруг центральной трубы. Сырье мочевины подводится в дно центральной трубы. Соответственно, в данном известном реакторе поток сначала поднимается по центральной трубе и затем спускается по расположенной вокруг центральной трубы кольцевой области, где установлены нагревательные трубки.
Первичные реакторы такой конструкции широко используются, однако обладают рядом недостатков.
Внешний диаметр пучка трубок почти равен диаметру корпуса реактора, т.е., всего устройства. Поскольку пучок трубок требуется извлекать для периодического обслуживания, в такой конструкции необходим полностью открываемый фланец с трубной решеткой, имеющей практически такой же диаметр, что и реактор. Поэтому трубная решетка обладает большой толщиной, весом и высокой стоимостью. Следует отметить, что реактор работает при высоком давлении (обычно более 100 бар) и, поэтому большой фланец и проем дороги в изготовлении, и могут возникнуть проблемы с герметичностью.
Другой недостаток состоит в том, что пучок нагревательных трубок сложен в изготовлении и поэтому дорог; в частности, нагревательные трубки представляют собой трубки с байонетным креплением (с двойной стенкой), для которых требуется двойная трубная пластина с круговой закраиной, причем одна из пластин имеет большую толщину.
Третий недостаток состоит в том, что впускной патрубок для мочевины, расположенный по центру нагревательного пучка, должен иметь возможность отсоединения и повторного присоединения в процессе обслуживания. Однако доступ к этому впускному патрубку для мочевины затруднен, из-за чего отсоединение и обратное присоединение этого патрубка приводит к длительному дополнительному простою; сложность доступа к соответствующему фланцевому соединению затрудняет выполнение соединения надлежащим образом, что повышает риск протечки через уплотнения. Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение направлено на преодоление недостатков и проблем, указанных выше.
Эта задача решается в реакторе и способе для синтеза меламина из мочевины в некаталитическом процессе при высоком давлении, в соответствии с приложенной формулой.
Реактор имеет вертикальный корпус, по меньшей мере одно впускное отверстие для расплава мочевины и центральную трубу, и отличается тем, что эта центральная труба разделяет внутреннюю область реакции и периферийную область реакции, а группа нагревательных элементов расположена внутри центральной трубы.
В предпочтительном варианте, центральная труба ограничена оболочкой, желательно, цилиндрической, которая окружает группу нагревательных элементов. Эта оболочка может быть сформирована в виде оболочки низкого давления, расположенной внутри реактора. Внешняя оболочка реактора может быть сформирована в виде корпуса высокого давления, поскольку она выдерживает высокое рабочее давление процесса.
Центральная труба разделяет внутреннюю область реакции и периферийную область реакции, которые связаны друг с другом и внутри которых сформирован циркулирующий поток. Периферийная область имеет в поперечном сечении форму круглого венца и может быть снаружи ограничена корпусом самого реактора (корпус высокого давления), либо, возможно, другой оболочкой внутри корпуса реактора.
Согласно изобретению, желательно, чтобы нагревательные элементы не устанавливались в периферийной области вокруг центральной трубы; таким образом, в этой области отсутствуют какие-либо нагревательные элементы.
Согласно изобретению, нагревательные элементы размещаются в центре реактора, т.е., во внутренней области, а не в периферийной области вокруг трубы. Предпочтительно, группой нагревательных элементов является пучок трубок, присоединенных к трубной пластине на дне реактора, в которые подается подходящий теплоноситель.
В предпочтительном варианте выполнения, реактор имеет распределитель для сырья мочевины, который соединяется с упомянутым впускным отверстием для расплава мочевины и выполнен с возможностью подачи мочевины в периферийную область реакции. Более предпочтительно, распределитель обеспечивает однородность и осевую симметрию потока мочевины, подводимого в периферийную область.
В предпочтительном варианте выполнения распределитель имеет тороидальную форму и содержит большое число распределительных отверстий, распределенных по его окружности. Эти отверстия предпочтительно направлены так, чтобы способствовать смешиванию расплава мочевины с потоком, выходящим из внутренней области реакции. Более предпочтительно, чтобы распределитель размещался вокруг по основанию или вокруг по нижней части центральной трубы.
В предпочтительном варианте выполнения, нижний конец центральной трубы отделен промежутком от основания группы нагревательных элементов, образуя тем самым проход для циркуляции жидкости. В более предпочтительном варианте, центральная труба располагается по высоте внутри реактора ниже нагревательных элементов.
При такой геометрии, внутри центральной трубы устанавливается нисходящий поток мимо нагревательных элементов, а восходящий поток рециркуляции устанавливается в окружающей кольцевой области, где нагревательные элементы отсутствуют. Таким образом, в подогреваемой области реакции имеет место нисходящий поток, также как и в существующих реакторах, т.е., сохраняются условия процесса, знакомые специалистам, что является преимуществом. В то же время, конструкция устройства согласно изобретению, обладает преимуществом, обусловленным расположением нагревательных трубок в центральной части реактора.
Смешивание двух текучих сред обеспечивается благодаря осевой симметрии конструкции внутри кольцевой полости.
На верхнем конце периферийной области реакции предпочтительно устанавливается отражатель в форме круглого венца. Этот отражатель предотвращает вихревые движения на открытой поверхности текучей среды внутри реактора и направляет поток во внутреннюю область, содержащую пучок нагревательных трубок. В некоторых предпочтительных вариантах выполнения, с этим отражателем может быть связан коллектор для жидкого меламина.
Изобретение также относится к способу синтеза меламина из мочевины при высоком давлении, в соответствии с формулой изобретения.
Способ включает стадию первичной реакции, на которой поток мочевины преобразуется в меламин в ходе эндотермической реакции внутри вертикального реактора, и которая осуществляется установлением циркулирующего потока жидкой массы, содержащей меламин и мочевину. Данный поток содержит нисходящий поток в в целом колоннообразной области в центре реактора, непосредственно нагреваемый находящимися там нагревательными элементами, и не нагреваемый восходящий поток в периферийной области вокруг этой колонны, не имеющей нагревательных элементов, куда вводится сырье мочевины. Термин "не нагреваемый" означает, что в периферийной области восходящего потока отсутствуют нагревательные элементы, например, нагревательные трубки.
Изобретение имеет следующие преимущества. Группа нагревательных элементов отличается простотой, большей компактностью, простотой изготовления и, поэтому, дешевле, чем в обычных реакторах, благодаря расположению в центре реактора. Фактически, нагревательные элементы расположены в области, имеющей в целом цилиндрическую форму, в центре реактора, вместо кольцевой области с внешним диаметром, равным диаметру самого реактора.
При использовании, например, нагревательных элементов в виде трубок, трубная решетка имеет меньший диаметр и меньшую толщину, а корпус реактора дешевле, поскольку фланцевое соединение с трубной решеткой требует частично открытого проема, вместо полностью открытого. Благодаря использованию предложенной конструкции, упрощается периодическая операция разборки нагревательного пучка, поскольку больше нет необходимости в разборке и восстановлении соединений с линией подачи расплава мочевины. Соответственно, сокращается время простоя установки. Благодаря использованию более простого и малогабаритного нагревательного пучка, разработка и изготовление реакторов большого размера становится менее сложной задачей.
В некоторых вариантах выполнения, реактор в соответствии с изобретением может также включать вторую реакционную камеру, также называемую вторичной камерой, для очистки жидкого меламина от газа аммиаком и (или) секцию для мокрой очистки газов.
Изобретение будет далее рассмотрено более подробно с использованием представленного далее предпочтительного варианта выполнения, описанного на частном примере, не ограничивающем изобретения.
Краткое описание чертежей
Ниже изобретение более подробно рассмотрено со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг. 1 схематически представлено поперечное сечение первичного реактора для синтеза меламина при высоком давлении, в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения;
на фиг. 2 представлена версия реактора, показанного на фиг. 1, в соответствии с другим вариантом выполнения изобретения.
Подробное описание осуществления изобретения
На фиг. 1 показан пример реактора, имеющего вертикальный корпус 1, впускное отверстие 2 для расплава мочевины и пучок нагревательных трубок 3 внутри центральной трубы/канала 7, ограниченной цилиндрической оболочкой 4.
Трубки 3 прикреплены к трубной решетке 5, расположенной на дне реактора.
Корпус 1 и оболочка 4 в целом обладают осевой симметрией; предпочтительно, корпус 1 и оболочка 4 имеют цилиндрическую форму.
Оболочка 4 может быть названа внутренней оболочкой низкого давления. В процессе работы она остается погруженной в жидкий меламин и не подвержена воздействию существенных перепадов давления.
Верх оболочки 4 предпочтительно располагается ниже верха труб 3, как это показано на чертеже.
Оболочка 4 также ограничивает в целом кольцевую область 8 снаружи трубы 7. Эта область 8 формирует периферийную область реакции вокруг центральной трубы 7. В примере, приведенном на фиг. 1, эта область 8 заключена между оболочкой 4 и цилиндрическим корпусом 1. Однако в других вариантах выполнения, внешняя периферийная граница этой области 8 может быть сформирована другой оболочкой низкого давления внутри корпуса 1.
Нижний край оболочки 4 отделен промежутком от трубной пластины 5, оставляя проход 9 для циркуляции жидкости.
Линия 2 подачи мочевины присоединена к тороидальному распределителю 10, имеющему вдоль своей окружности большое количество распределительных отверстий для мочевины. Такая конструкция и расположение распределителя 10, обеспечивают однородность подачи мочевины в кольцевую область 8.
Распределитель 10 мочевины, предпочтительно, располагается у основания трубы 7, как это показано на фиг. 1, в той же области, что и проход 9 для циркуляции жидкости. В некоторых вариантах (не показаны), тороидальный корпус распределителя 10 может располагаться по наружному диаметру корпуса 1 реактора, или снаружи самого реактора, для обеспечения к нему доступа снаружи.
В верхней части кольцевой области 8, предпочтительно, имеется диафрагма 6.
В нормальных условиях работы, реактор почти полностью заполнен жидкостью, достигающей уровня 11, показанного на чертежах. Линия 13 потока обозначает сырой меламин, выходящий через соответствующий коллектор 12. Линия 14 потока обозначает газы, в основном состоящие из аммиака и СО2 (отходящие газы), удаляемые из верхней части реактора.
Стрелки на фиг. 1 обозначают установившийся внутри реактора циркулирующий поток, обладающий осевой симметрией. Внутри центральной трубы 7 формируется нисходящий поток, поступающий в основание кольцевой секции 8 через проход 9 и смешивающийся там с сырьем мочевины. Внутри кольцевой секции 8 устанавливается восходящий поток, поддерживаемый формированием пузырьков в жидкой фазе. Часть жидкой массы, выходящей сверху кольцевой секции 8, также и под действием отражателя 6, возвращается с нисходящим потоком обратно в трубу 7 через открытый верхний конец оболочки 4.
Конверсия мочевины в меламин происходит в областях 7 и 8 в соответствии с известной реакцией: мочевина → меламин+6NH3+3СО2 (отходящий газ).
Чертеж на фиг. 1 позволяет лучше оценить ряд преимуществ изобретения, в частности: диаметр фланца 5 относительно невелик, благодаря центральному расположению пучка 3 трубок; циркулирующий внутри реактора поток опускается внутри области с непосредственном соприкосновением с нагревательными элементами (т.е., внутри трубы 7) и поднимается вверх внутри кольцевой части 8.
Реактор в целом обладает радиальной симметрией относительно оси А. В частности, труба 7, кольцевая камера 8 и распределитель 10 обладают, в основном, радиальной симметрией относительно оси А. Поэтому реактор может считаться имеющим осевую симметрию, и осевую симметрию имеет, в основном, и поток жидкости.
На фиг. 1 представлен вариант выполнения, в котором меламин 13 отводится в определенной точке через коллектор 12.
В варианте выполнения, показанном на фиг. 2, коллектор для сбора сырого меламина предпочтительно сформирован над отражателем 6, обеспечивая равномерный сбор получаемого меламина по всей окружности реактора.
Более предпочтительно, реактор в этом варианте выполнения содержит коллектор 15 меламина, имеющий верхний периферийный край 16, расположенный над отражателем б. Меламин поднимается через коллектор 15 и, достигнув края 16, вытекает на отражатель 6, служащий для сбора меламина. В этом варианте выполнения, накопление меламина распределено и происходит симметрично относительно оси по контуру, сформированному, в данном случае, краем 16. При этом достигается преимущество, обусловленное симметрией потоков.

Claims (17)

1. Реактор для синтеза меламина из мочевины в некаталитическом процессе при высоком давлении, имеющий вертикальный корпус (1) реактора, по меньшей мере одно впускное отверстие (2) для расплава мочевины, группу нагревательных элементов (3) и центральную трубу (7), отличающийся тем, что центральная труба разделяет внутреннюю область реакции внутри трубы и периферийную область (8) реакции вокруг трубы, а группа нагревательных элементов (3) расположена во внутренней области реакции внутри центральной трубы.
2. Реактор по п. 1, отличающийся тем, что не содержит нагревательных элементов внутри периферийной области (8) реакции.
3. Реактор по п. 1, в котором впускное отверстие (2) для расплава мочевины соединено с распределителем (10), выполненным с возможностью введения мочевины в периферийную область (8) реакции.
4. Реактор по п. 3, в котором распределитель (10) проходит вокруг центральной трубы и имеет средства подачи мочевины, выполненные с возможностью по существу однородного и осесимметричного введения мочевины в периферийную область (8) реакции.
5. Реактор по п. 4, в котором распределитель (10) имеет в основном тороидальную форму.
6. Реактор по п. 1, в котором нижний конец центральной трубы (7) отделен промежутком от основания группы нагревательных элементов, образуя проход (9) для циркуляции жидкости между внутренней областью реакции и окружающей периферийной областью (8) реакции.
7. Реактор по п. 1, в котором центральная труба (7) проходит внутри реактора, не достигая высоты нагревательных элементов (3).
8. Реактор по п. 1, в котором центральная труба (7) ограничена в целом цилиндрической оболочкой (4).
9. Реактор по п. 1, в котором группой нагревательных элементов (3) является пучок трубок, присоединенных к трубной решетке (5) на дне реактора.
10. Реактор по п. 1, отличающийся тем, что впускное отверстие (2) для мочевины находится у основания периферийной области (8) и приспособлено для подачи мочевины восходящим потоком, а проход (9) для циркуляции находится у основания центральной трубы (7), так что реактор работает с восходящим потоком в периферийной области (8) реакции и нисходящим потоком в центральной трубе (7), где установлены нагревательные элементы (3).
11. Реактор по п. 1, содержащий отражатель (6), имеющий форму круглого венца, расположенный поверх периферийной области (8) реакции и имеющий, предпочтительно, плоскую или усеченно-коническую форму.
12. Реактор по п. 11, содержащий коллектор (15) для сбора меламина, связанный с отражателем и выполненный с возможностью распределенного сбора меламина по окружности.
13. Способ синтеза меламина из сырья мочевины, включающий стадию первичной реакции, на которой мочевина преобразуется в меламин в вертикальном реакторе в ходе эндотермической реакции,
отличающийся тем, что стадию первичной реакции осуществляют в циркулирующем потоке жидкой массы, содержащей меламин и мочевину, включающем:
нисходящий поток через центральную часть (7) реактора, непосредственно нагреваемый нагревательными элементами (3), установленными в этой центральной части реактора и контактирующими с жидкой массой, и
восходящий поток в периферийной области (8) реакции, расположенной вокруг этой центральной части и не имеющей нагревательных элементов, причем сырье (2) мочевины вводится в периферийную область (8).
14. Способ по п. 13, в котором давление составляет по меньшей мере 70 бар и, предпочтительно, от 70 до 250 бар.
RU2016139962A 2014-03-12 2015-03-09 Реактор высокого давления для синтеза меламина RU2705583C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14159283.2A EP2918333A1 (en) 2014-03-12 2014-03-12 High pressure reactor for the synthesis of melamine
EP14159283.2 2014-03-12
PCT/EP2015/054807 WO2015135868A1 (en) 2014-03-12 2015-03-09 High pressure reactor for the synthesis of melamine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016139962A RU2016139962A (ru) 2018-04-12
RU2016139962A3 RU2016139962A3 (ru) 2018-08-09
RU2705583C2 true RU2705583C2 (ru) 2019-11-08

Family

ID=50685741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139962A RU2705583C2 (ru) 2014-03-12 2015-03-09 Реактор высокого давления для синтеза меламина

Country Status (9)

Country Link
US (2) US9850217B2 (ru)
EP (2) EP2918333A1 (ru)
CN (1) CN106102894B (ru)
CA (1) CA2939388C (ru)
MY (1) MY187650A (ru)
PL (1) PL3116639T3 (ru)
RU (1) RU2705583C2 (ru)
SA (1) SA516371778B1 (ru)
WO (1) WO2015135868A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106268519B (zh) * 2016-08-27 2019-07-12 南通华兴石油仪器有限公司 一种水合物高压相平衡反应驱替系统
EP3838398A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-23 Casale Sa Combined reactor for high-pressure synthesis of melamine

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2979308A (en) * 1957-07-02 1961-04-11 Stratford Eng Corp Apparatus for controlling temperature change of blends of fluids or fluids and finely divided solids
FR1416096A (fr) * 1963-11-19 1965-10-29 Toyo Rayon Co Ltd Procédé et appareil pour la réalisation de réactions photochimiques
US3271116A (en) * 1962-03-06 1966-09-06 Allied Chem Apparatus for continuous pyrolysis of liquid materials
US3278420A (en) * 1962-03-12 1966-10-11 Hydrocarbon Research Inc Hydrogenation of hydrocarbons
WO1992012392A1 (en) * 1991-01-07 1992-07-23 Comalco Aluminium Limited Heating and/or cooling of vessels
US5486339A (en) * 1993-02-22 1996-01-23 Bizzotto; Wladimiro High-pressure melamine reactor
WO2001098281A1 (de) * 2000-06-21 2001-12-27 Faramarz Bairamijamal Verfahren zur herstellung von hoch reinem melamin nach trockener aufbereitung
RU2275364C2 (ru) * 2000-10-20 2006-04-27 Агролинц Меламин Гмбх Способ получения меламина, реактор

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1292427B1 (it) * 1997-06-27 1999-02-08 Eurotecnica Contractors And En Procedimento e apparecchiatura per la produzione di melammina
EP2502905A1 (en) * 2011-03-24 2012-09-26 Borealis Agrolinz Melamine GmbH Method for treating offgases from a melamine plant

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2979308A (en) * 1957-07-02 1961-04-11 Stratford Eng Corp Apparatus for controlling temperature change of blends of fluids or fluids and finely divided solids
US3271116A (en) * 1962-03-06 1966-09-06 Allied Chem Apparatus for continuous pyrolysis of liquid materials
US3278420A (en) * 1962-03-12 1966-10-11 Hydrocarbon Research Inc Hydrogenation of hydrocarbons
FR1416096A (fr) * 1963-11-19 1965-10-29 Toyo Rayon Co Ltd Procédé et appareil pour la réalisation de réactions photochimiques
WO1992012392A1 (en) * 1991-01-07 1992-07-23 Comalco Aluminium Limited Heating and/or cooling of vessels
US5486339A (en) * 1993-02-22 1996-01-23 Bizzotto; Wladimiro High-pressure melamine reactor
WO2001098281A1 (de) * 2000-06-21 2001-12-27 Faramarz Bairamijamal Verfahren zur herstellung von hoch reinem melamin nach trockener aufbereitung
RU2275364C2 (ru) * 2000-10-20 2006-04-27 Агролинц Меламин Гмбх Способ получения меламина, реактор

Also Published As

Publication number Publication date
US9850217B2 (en) 2017-12-26
CN106102894B (zh) 2019-11-19
EP3116639A1 (en) 2017-01-18
WO2015135868A1 (en) 2015-09-17
EP3116639B1 (en) 2020-04-29
US10155729B2 (en) 2018-12-18
RU2016139962A3 (ru) 2018-08-09
RU2016139962A (ru) 2018-04-12
SA516371778B1 (ar) 2019-10-22
CN106102894A (zh) 2016-11-09
US20170015636A1 (en) 2017-01-19
PL3116639T3 (pl) 2020-11-16
US20180099941A1 (en) 2018-04-12
MY187650A (en) 2021-10-07
CA2939388A1 (en) 2015-09-17
EP2918333A1 (en) 2015-09-16
CA2939388C (en) 2022-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6231116B2 (ja) 下降流水素化処理反応器用渦式混合装置
KR102524570B1 (ko) 다운 플로우 하이드로 프로세싱 리액터에 대한 개선된 혼합 장치
RU2705583C2 (ru) Реактор высокого давления для синтеза меламина
RU2664069C2 (ru) Комбинированный реактор для синтеза меламина при высоком давлении
KR20140001590U (ko) 열 교환 반응기
US11186542B2 (en) Combined apparatus for the synthesis of urea
KR102270437B1 (ko) 수소화처리 반응기용 고정층 촉매 지지체
CN104549063A (zh) 一种沸腾床反应器
CN207591828U (zh) 一种乙二醇加氢反应器
US10441933B2 (en) Reduced-capacity moving-bed reactor with radial flow of the feedstock
CN107649075A (zh) 一种乙二醇加氢反应器
RU2678009C1 (ru) Реактор с охлаждаемыми стенками для гидрогенизации со взвешенным слоем
JPH11285631A (ja) 非均質合成反応装置のインサイチュ―現代化方法及び非均質合成反応装置
CN108421504B (zh) 束管水床式乙二醇加氢反应器及生产乙二醇的工艺
RU2321454C2 (ru) Реактор для проведения каталитических процессов
CN114828998A (zh) 高压合成三聚氰胺的组合反应器
CN201253564Y (zh) 合成塔
CN101838185A (zh) 脱水反应装置
CN102513036A (zh) 一种径向套管式冷却甲烷化炉