RU39326U1 - Реактор - Google Patents

Реактор Download PDF

Info

Publication number
RU39326U1
RU39326U1 RU2004108382/22U RU2004108382U RU39326U1 RU 39326 U1 RU39326 U1 RU 39326U1 RU 2004108382/22 U RU2004108382/22 U RU 2004108382/22U RU 2004108382 U RU2004108382 U RU 2004108382U RU 39326 U1 RU39326 U1 RU 39326U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
cavity
sealed
loading
tubular wall
Prior art date
Application number
RU2004108382/22U
Other languages
English (en)
Inventor
П.С. Гордиенко
Н.А. Диденко
Н.Г. Бакеева
Е.В. Пашнина
Т.И. Усольцева
Original Assignee
Гордиенко Павел Сергеевич
Синьков Геннадий Викторович
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 Гордиенко Павел Сергеевич, Синьков Геннадий Викторович filed Critical Гордиенко Павел Сергеевич
Priority to RU2004108382/22U priority Critical patent/RU39326U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU39326U1 publication Critical patent/RU39326U1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель может быть использована в процессах фторидной технологии переработки титансодержащего сырья, например ильменитовых концентратов, при производстве диоксида титана. Задача: повышение надежности и работоспособности реактора в условиях применения высокоагрессивного реагента. Сущность: реактор, содержащий корпус, включающий трубчатую стенку с днищем и крышку, приводной вал с мешалками расположенный в полости реактора, теплоподводящий узел расположенный вне полости реактора, загрузочный и разгрузочный узлы, отличается тем, что, по меньшей мере, поверхность полости корпуса реактора и поверхность деталей, размещенных в ней выполнена из магния, при этом, мешалки снабжены покрытием из фторопласта. Кроме того, элементы корпуса соединены герметично, загрузочный и разгрузочный узлы выполнены герметизируемыми, крышка реактора снабжена газоотводным патрубком, снабженным запорной арматурой, а днище реактора снабжено герметизируемым, разгрузочным люком. Кроме того, теплоподводящий узел выполнен в виде рубашки размещенной на днище реактора и нижней части трубчатой стенки, не выше максимального уровня загрузки. Кроме того, привод вала с мешалками снабжен регулятором скорости вращения.

Description

Полезная модель относится к химическим реакторам и может быть использована в процессах фторидной технологии переработки титансодержащего сырья, например ильменитовых концентратов, при производстве диоксида титана.
Известен реактор, содержащий корпус, выполненный в виде котла с крышкой, снабженный теплоподводящей рубашкой, расположенной вне полости корпуса и трубчатым теплоподводящим змеевиком расположенным в его полости, оборудованный приводным валом с мешалками расположенным, загрузочный и разгрузочный узлы (см. книгу С.М.Корсакова-Богаткова Химические реакторы как объекты математического моделирования. М., «Химия», 1967, с.46-47, рис. П-1).
Недостаток этого решения - невозможность его эффективного использования в процессе вскрытия ильменитовых концентратов фторидсодержащими реагентами (например, HF, NH4F, NH4HF2), кроме того, размещение теплоподводящих элементов в полости реактора требует ограничений по крупности материала обрабатываемого в реакторе и снижает эффективность работы мешалки.
Известен также реактор, содержащий корпус, включающий трубчатую стенку с днищем и крышку, приводной вал с мешалками расположенный в полости реактора, теплоподводящий узел расположенный вне полости реактора, загрузочный и разгрузочный узлы (см. книгу С.М.Корсакова-Богаткова Химические реакторы как объекты математического моделирования. М., «Химия», 1967, с.33-34, рис. П-9).
Однако и это техническое решение также невозможно эффективно использовать в процессе вскрытия ильменитовых концентратов фторидсодержащими реагентами из-за недостаточного ресурса работы реактора.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение надежности и работоспособности реактора в условиях применения высокоагрессивного реагента.
Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи выражается в повышение надежности и работоспособности реактора в условиях применения высокоагрессивного реагента, а также исключении потери качества получаемого продукта вследствие изменения цветовой гаммы из-за его загрязнения в том числе продуктами разрушения элементов реактора реагентами вскрытия.
Поставленная задача решается тем, что реактор, содержащий корпус, включающий трубчатую стенку с днищем и крышку, приводной вал с мешалками расположенный в полости реактора, теплоподводящий узел расположенный вне полости реактора, загрузочный и разгрузочный узлы, отличается тем, что, по меньшей мере, поверхность полости корпуса реактора и поверхность деталей, размещенных в ней выполнена из магния, при этом, мешалки снабжены покрытием из фторопласта. Кроме того, элементы корпуса соединены герметично, загрузочный и разгрузочный узлы выполнены герметизируемыми, крышка реактора снабжена газоотводным патрубком, снабженным запорной арматурой, а днище реактора снабжено герметизируемым, разгрузочным люком. Кроме того, теплоподводящий узел выполнен в виде рубашки размещенной на днище реактора и нижней части трубчатой стенки, не выше максимального уровня загрузки. Кроме того, привод вала с мешалками снабжен регулятором скорости вращения.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию "новизна".
Совокупность признаков формулы полезной модели обеспечивает решение технической задачи - повышение надежности и работоспособности реактора в условиях применения высокоагрессивного реагента.
Устройство поясняется чертежом, на котором показан разрез реактора.
На чертеже показаны корпус реактора, содержащий трубчатую стенку (обечайку) 1, днище 2 и крышку 3, приводной вал 4 с мешалками 5, теплоподводящий узел 6, загрузочный узел, включающий люк 7 подачи твердого компонента и патрубок 8 для ввода жидкого реагента, разгрузочный узел, включающий патрубок 9 для отвода жидкого продукта реакции и газоотводящий патрубок 10, разгрузочный люк 11, привод 12 вала 4, снабжений регулятором скорости вращения 13. Кроме того, на чертеже показаны внешняя поверхность 14 реактора, его внутренняя поверхность 15, твердый компонент 16.
Детали корпуса реактора (трубчатая стенка (обечайка) 1, днище 2, крышка 3 и разгрузочный люк 11 выполнены из материала стойкого к воздействию растворов фторидсодержащих реагентов. В качестве такого материала можно использовать щелочноземельные металлы, например, магний или кальций, поскольку только они соответствуют температурным режимам работы реактора (порядка 100-120°С), при этом наиболее предпочтителен магний, производство которого освоено промышленностью. Альтернативой щелочноземельным металлам могут быть графитопласты или пирографиты, производство которых также освоено в настоящее время.
При больших размерах реактора, целесообразней названные детали выполнять двухслойными (внешняя оболочка конструкционный материал -химически стойкий хромоникелевый сплав типа 06ХН28МДТ), а внутренняя поверхность 15 (т.е. поверхность контактирующая с реагентами), выполняется в виде защитного покрытия из магния, или графитопласта, или пирографита. Целесообразно днищу реактора придать форму усеченного конуса, с наклоном поверхности превышающим угол естественного откоса твердого компонента (при этом разгрузочный люк 11 являет собой меньшее основание усеченного конуса).
Трубчатая стенка 1 соединена с днищем 2 и крышкой 3 разъемно, с использованием уплотнителей из упругого химически стойкого материала, предпочтительно, полимерного, на основе углепластов или полипропилена
(на чертежах не показаны). Разгрузочный люк 11 соединен с днищем 2 с использованием таких же уплотнителей. Целесообразно, чтобы крепежные элементы (на чертежах не показаны) обеспечивающие скрепление разгрузочного люка 11 с днищем 2 корпуса реактора были быстроразъемными, например по типу эксцентриковых зажимов.
Приводной вал 4 имеет длину, обеспечивающую нахождение мешалки в объеме твердого компонента 16 и может быть выполнен из магния (при малых мощностях реактора и высокой степени предварительной дезинтеграции твердого компонента). Более целесообразно, чтобы вал 4 вместе с мешалками 5 был выполнен или из конструкционного материала - химически стойкого хромоникелевого сплава типа 06ХН28МДТ), а их поверхность контактирующая с реагентами, была выполнена в виде защитного покрытия из магния или фторопластов. Наиболее целесообразно, чтобы вал 4 вместе с мешалками 5 был выполнен или из графитопласта или стеклоуглерода, а их поверхность контактирующая с твердым компонентом, была выполнена в виде защитного покрытия из фторопластов. Мешалки 5 выполнены в виде лопастей жестко связанных с нижним участком вала 4. Теплоподводящий узел 6, выполнен в виде рубашки размещенной на днище реактора и нижней части трубчатой стенки, не выше максимального уровня загрузки и образующей с внешняя поверхностью 14 реактора герметичную полость подключенную к источнику горячего теплоносителя (на чертежах не показан).
Люк 7 подачи твердого компонента выполнен в виде отверстия в верхней части корпуса реактора снабженного управляемой поворотной заслонкой, герметично перекрывающей отверстие. Отверстие люка 7 связано с полостью загрузочного бункера (на чертежах не показан), выполненного в виде герметически закрывающейся емкости снабженной гермитичной крышкой, при этом объем бункера соответствует объему порции твердого компонента единовременно загружаемой в реактор.
Патрубок 8 для ввода жидкого реагента, выполнен в виде отрезка трубы из материала стойкого к воздействию растворов фторидсодержащих
реагентов (магния или графитопласта или пирографита или стеклоуглерода). Верхний конец патрубка выступает над крышкой 3 реактора и связан с источником растворов фторидсодержащих реагентов (на чертежах не показан), а нижний расположен на уровне днища 2 реактора. Патрубок 8 для ввода жидкого реагента снабжен запорной арматурой известной конструкции, например, гидравлическим краном 17, детали которого выполнены из упомянутого материала стойкого к воздействию растворов фторидсодержащих реагентов.
Патрубок 9 для отвода жидкого продукта реакции, выполнен в виде отрезка трубы из материала стойкого к воздействию растворов фторидсодержащих реагентов (магния или графитопласта или пирографита или стеклоуглерода). Нижний конец патрубка опущен в полость реактора до уровня соответствующего минимальному уровню раствора в реакторе, а верхний конец патрубка выступает над крышкой 3 реактора и связан с аппаратами, используемыми для дальнейшей переработки продукта реакции в диоксид титана либо емкостью для его сбора, для перевозки к месту последующей обработки. Представляется, что второй вариант не будет эффективным по экономическим критериям, кроме того, его использование опасно «расползанием» по территории производств с опасными продуктами и возрастанием риска утечек из-за аварий на пути транспортирования. Патрубок 9 для отвода жидкого продукта реакции снабжен запорной арматурой известной конструкции, например, гидравлическим краном 17, детали которого выполнены из упомянутого материала стойкого к воздействию растворов фторидсодержащих реагентов. Понятно, что если предлагаемый реактор, работает как элемент установки перерабатывающей титансодержащее сырье (например, концентрат ильменита) и непосредственно связанной с соответствующим аппаратом линии переработки продукта реакции в диоксид титана, то установка гидравлического крана 17 на патрубке 9 не обязательна.
Газоотводящий патрубок 10 выполнен в виде отрезка трубы из материала стойкого к воздействию паров содержащих аммиак и фторидсодержащих реагентов (магния или графитопласта или пирографита или стеклоуглерода). Нижний конец патрубка расположен на уровне крышки 3 реактора до уровня соответствующего минимальному уровню раствора в реакторе, а верхний конец патрубка выступает над крышкой 3 реактора и связан с аппаратами, используемыми для утилизации (или накопления) аммиака, выделяющегося в реакторе (на чертежах не показаны). При герметичности таких аппаратов специальные средства герметизации газоотводящего патрубка 10 не нужны. В качестве привода 12 вала 4 используют электродвигатель рабочие характеристики которого соответствуют проектной мощности реактора, снабженный регулятором скорости вращения 13 известной конструкции. Кроме того, в состав реактора входит комплект контрольно-измерительной аппаратуры известной конструкции, не показанный на чертежах, обеспечивающий контроль за режимом работы реактора (температурой, объемом загрузки, кислотностью среды и другими рабочими параметрами).
Заявленное устройство работает следующим образом. В полость реактора, через люк 7 подачи твердого компонента, загружают порцию титансодержащего сырья, в данном случае, ильменитового концентрата, основой которого является ильменит (FеТiO3), и через патрубок 8 для ввода жидкого реагента вводят водный раствор фтористого аммония (NH4F) (с большим избытком последнего), включают в работу привод 12 вала 4 мешалок 5, обеспечивая непрерывное перемешивание реакционных компонентов, и производят подачу теплоносителя в теплоподводящий узел 6. Внешняя поверхность 14 реактора, контактирующая с теплоносителем, нагревается и, через внутреннюю поверхность 15, отдает тепло в полость реактора, доводя температуру внутри него до 90-110°С. Пары аммиака и воды отгоняются через газоотводящий патрубок 10. По истечении времени, определяемого, например эмпирически с учетом температурных параметров, концентрации реагентов и т.п. - для концентратов различающихся по содержанию полезного компонента
или отбором проб из реактора и их экспресс-анализом, из реактора удаляют образовавшуюся жидкую фракцию (через патрубок 9 для отвода жидкого продукта реакции), содержащую тонкую взвесь нерастворимых фтороферратов аммония в растворе фторотитанатов аммония.
Далее в реактор загружают новую порцию компонентов и все повторяется.
Ввод водного раствора фтористого аммония под объем загрузки твердого реакционного компонента 16 (концентрата ильменита), дополнительно способствует перемешиванию реагентов газовыми пузырьками выделяющегося аммиака.
Регулируя скорость вращения вала 4 мешалок 5, посредством регулятора скорости вращения 13 добиваются того, чтобы перемешивание реакционных компонентов происходило без излишнего взмучивания образующейся жидкой фракции (т.е. без перевода частиц твердого компонента, имеющих достаточно большую гидравлическую крупность - не полностью прореагировавших, во взвешенное состояние).
Поскольку, кроме полезного компонента в составе ильменитового концентрата присутствуют и балластные компоненты, которые постепенно накапливающиеся в виде шламов. Поэтому, по мере работы реактора, периодически, после удаления образовавшейся жидкой фракции, шламы удаляют из полости реактора, открывая для этого разгрузочный люк 11. При этом шламы беспрепятственно «стекают» с конической поверхности днища.

Claims (4)

1. Реактор, содержащий корпус, включающий трубчатую стенку с днищем и крышку, приводной вал с мешалками, расположенный в полости реактора, теплоподводящий узел, расположенный вне полости реактора, загрузочный и разгрузочный узлы, отличающийся тем, что, по меньшей мере, поверхность полости корпуса реактора и поверхность деталей, размещенных в ней, выполнена из магния, при этом мешалки дополнительно снабжены покрытием из фторопласта.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что элементы корпуса соединены герметично, загрузочный и разгрузочный узлы выполнены герметизируемыми, крышка реактора снабжена газоотводным патрубком, снабженным запорной арматурой, а днище реактора снабжено герметизируемым разгрузочным люком.
3. Реактор по п.1, отличающийся тем, что теплоподводящий узел выполнен в виде рубашки, размещенной на днище реактора и нижней части трубчатой стенки не выше максимального уровня загрузки.
4. Реактор по п.1, отличающийся тем, что привод вала с мешалками снабжен регулятором скорости вращения.
Figure 00000001
RU2004108382/22U 2004-03-22 2004-03-22 Реактор RU39326U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108382/22U RU39326U1 (ru) 2004-03-22 2004-03-22 Реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108382/22U RU39326U1 (ru) 2004-03-22 2004-03-22 Реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU39326U1 true RU39326U1 (ru) 2004-07-27

Family

ID=38311137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004108382/22U RU39326U1 (ru) 2004-03-22 2004-03-22 Реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU39326U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3870631A (en) Apparatus and method for wet oxidation of organic matter
KR100514094B1 (ko) 우라늄 산화물 금속전환 및 여과회수 장치
NO328073B1 (no) Fremgangsmate til fjerning av lettmetaller fra aluminium
US4089761A (en) Method for treating sewage
RU39326U1 (ru) Реактор
RU2255900C1 (ru) Реакторная установка
RU2263073C1 (ru) Реактор
RU2263072C1 (ru) Реактор
US5899566A (en) Reactor for corrosive reaction mixtures
US20020196704A1 (en) Perforated-plate churn-mixer
US5425880A (en) Apparatus and process for treatment of liquids
RU2275332C2 (ru) Реактор
US4233155A (en) Apparatuses for the anaerobic digestion of natural organic waste
RU2377183C2 (ru) Способ производства двуокиси титана
CN211754928U (zh) 一种有机化学合成的密闭反应装置
RU178404U1 (ru) Реактор-смеситель для проведения процессов в гетерогенных средах
CN207227107U (zh) 污水处理生物滤池及汽车涂装废水处理系统
JP5066633B1 (ja) 副生消石灰排出装置
RU2255901C1 (ru) Реакторная установка
CN220737525U (zh) 一种连续性浸出的反应装置
JP5066632B2 (ja) 副生消石灰排出装置
CN215743453U (zh) 一种反应釜系统
RU2025465C1 (ru) Установка для получения полифосфата аммония
CN208990656U (zh) 一种具有消泡功能的搅拌装置
RU2263071C1 (ru) Установка для обработки материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050323