RU96341U1 - Реактор для парциального окисления углеводородов (варианты) - Google Patents

Реактор для парциального окисления углеводородов (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU96341U1
RU96341U1 RU2010107074/22U RU2010107074U RU96341U1 RU 96341 U1 RU96341 U1 RU 96341U1 RU 2010107074/22 U RU2010107074/22 U RU 2010107074/22U RU 2010107074 U RU2010107074 U RU 2010107074U RU 96341 U1 RU96341 U1 RU 96341U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microchannel
catalyst
plates
reactor according
shaped
Prior art date
Application number
RU2010107074/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Львович Макаршин
Дмитрий Валерьевич Андреев
Евгений Григорьевич Злобин
Александр Георгиевич Грибовский
Валентин Николаевич Пармон
Original Assignee
Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
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 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук filed Critical Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
Priority to RU2010107074/22U priority Critical patent/RU96341U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU96341U1 publication Critical patent/RU96341U1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

1. Реактор для парциального окисления углеводородов в синтез-газ при помощи кислорода воздуха и катализатора, содержащий микроканальные пластины с нанесенным на них катализатором, отличающийся тем, что он содержит не менее двух U-образных микроканальных пластин, микроканальные пластины с нанесенным катализатором расположены по отношению друг к другу таким образом, что образуют систему S-образных щелевидных каналов высотой от 0,01 до 10 мм. ! 2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что толщина микроканальных пластин составляет 10-1000 мкм. ! 3. Реактор по п.1, отличающийся тем, что микроканальные пластины имеют плоскую поверхность. ! 4. Реактор по п.1, отличающийся тем, что микроканальные пластины имеют рельефную поверхность. ! 5. Реактор по п.1, отличающийся тем, что катализатор нанесен с обеих сторон микроканальной пластины. ! 6. Реактор по п.5, отличающийся тем, что толщина катализатора, нанесенного на микроканальные пластины, составляет 0,1-100 мкм. ! 7. Реактор для парциального окисления углеводородов в синтез-газ при помощи кислорода воздуха и катализатора, содержащий микроканальные пластины с нанесенным на них катализатором, отличающийся тем, что он содержит не менее двух U-образных микроканальных пластин и не менее одной S-образной микроканальной пластины, микроканальные пластины с нанесенным катализатором расположены по отношению друг к другу таким образом, что образуют систему S-образных щелевидных каналов высотой от 0,01 до 10 мм. ! 8. Реактор по п.7, отличающийся тем, что порядок чередования пластин следующий: U-образная пластина - S-образная пластина… S-образная пластина - U-образная пластина. ! 9. Реактор по п.7, отличающийся тем,

Description

Полезная модель относится к области гетерогенного катализа и направлено на создание каталитических микроканальных реакторов для проведения в них гетерогенных реакций, сопровождающихся экзотермическим тепловым эффектом - например, парциальное окисление углеводородов с целью получения синтез-газа - смеси моноксида углерода и водорода.
Основными требованиями к реактору для проведения гетерогенных каталитических реакций являются:
1. Большая скорость массопереноса реагентов к катализатору, отсутствие диффузионных ограничений.
2. Большая скорость теплопереноса для создания изотермических условий проведения процесса.
Например, каталитическое парциальное окисление природного газа и других углеводородов в синтез-газ в последнее время привлекает повышенное внимание из-за высокой конверсии [S.C.Tsang, J.B.Claridge and M.L.H.Green, Recent advances in the conversion of methane to synthesis gas. Catalysis Today, 1995, v.23, 3-15.; M.-F.Reyniers, C.R.H.Smet, P.G.Menon, G.B.Marin, CATTECH 6 (2002) 140]. Широко известны различные конструкции реакторов для проведения процесса парциального окисления углеводородов, в частности, природного газа.
Обычно это реакторы с неподвижным слоем катализатора, на вход которых подается природный газ и воздух в соотношении, удовлетворяющем брутто-уравнению реакции (1) парциального окисления метана:
Данный процесс является трехстадийным:
При этом первая стадия является очень быстрой и высокоэкзотермической, остальные две - эндотермическими. Изучение процесса парциального окисления метана в пилотной установке на блочном катализаторе, содержащем Pt-Pd [J.К.Hoshmuth, Catalytic partial oxidation of methane over monolith supported catalyst, Appl. Catal., B: Environmental, v.1 (1992) 89], показало, что в лобовом слое блока протекает полное окисление метана, а в последующих слоях - паровая и углекислотная конверсия метана, вследствие чего по длине блока наблюдается большой градиент температуры - лобовой слой оксидного катализатора из-за низкой теплопроводности носителя очень сильно перегревается - его температура на 200-400°С выше, чем в остальной части реактора, что приводит к неэффективной работе катализатора и к преждевременному снижению его активности. Такие же процессы протекают при проведении реакции парциального окисления других, более тяжелых углеводородов.
Таким образом, носитель для катализатора должен иметь высокую теплопроводность, чтобы обеспечить эффективный перенос тепла из зоны экзотермической реакции окисления в зону эндотермических реакций конверсии метана.
Этим условиям может удовлетворить реактор с микроканальной структурой. Каталитические микроканальные реакторы представляют собой, как правило, слоистую структуру, состоящую из набора металлических микроканальных (МК) пластин с каналами субмиллиметровых размеров, на поверхность которых нанесен катализатор. Благодаря малым размерам каналов реализуются высокие значения соотношения поверхность/объем и очень высокие скорости массо- и теплопереноса - на 1-2 порядка выше, чем в системах с массивным слоем катализатора, что существенно уменьшает температурный градиент вдоль зоны реакции [К.Schubert, J.Brandner, M.Fichtner, G.Linder, U.Schygulla, A.Wenka, Microscale Thermophys. Eng. 5 (2001) 17]. Кроме того, благодаря малым размерам каналов достигается ламинарное течение газового потока с равномерным распределением по скоростям или по времени контакта реагентов с катализатором [W.Ehrfeld, V.Hessel, H.L*we. Microreactors - new technology for modern chemistry. Weinheim: Willey-VCH; 2000], при этом гасятся нежелательные радикальные процессы, что увеличивает выход полезных продуктов реакции [K.F.Jensen. Microreaction engineering - is small better? Chem. Eng. Sci. 56 (2001)293].
Обычно МК пластины для микроканальных реакторов парциального окисления углеводородов изготавливают из жаростойкого фехраля (сплав Fe-Cr-Al), на который золь-гель методами наносят тонкий слой катализатора [John W.Geus and Joep C. van Giezen. Monoliths in catalytic oxidation. Catalysis Today, v.47, (1999), 169-180; Л.Л.Макаршин, Д.В.Андреев, С.Н.Павлова, В.А.Садыков, В.А.Собянин, В.Н.Пармон, А.В.Гулевич, В.В.Привезенцев. Эффективность работы катализатора в микрореакторе парциального окисления метана. Альтернативная энергетика и экология. 2007, N2, сс.132-134]. Несмотря на относительно высокую теплопроводность фехраля по сравнению с оксидным катализатором, в процессе парциального окисления углеводородов передняя кромка микроканальных пластин перегревается, а перепад температур может достигать, в зависимости от скорости входного потока, 100-200° С [Л.Л.Макаршин, Д.В.Андреев, С.Н.Павлова, В.А. Садыков, В.А.Собянин, В.Н.Пармон, А.В.Гулевич, В.В.Привезенцев. Эффективность работы катализатора в микрореакторе парциального окисления метана. Альтернативная энергетика и экология. 2007, N2, сс.132-134]. Газовый поток, находящийся в районе лобового слоя МК пластин, содержит неизрасходованный кислород воздуха. Вследствие этого при высоких температурах может происходить окисление фехраля и постепенное разрушение передней кромки пластин с катализатором. В связи с этим важной задачей при разработке компактных микроканальных реакторов парциального окисления углеводородов является уменьшение большого градиента температур по длине микроканальных пластин.
Одним из способов выравнивания температурного профиля является изменение конструкции микроканальных пластин таким образом, чтобы между зонами, где идет экзотермическая реакция 2, и зонами, где идут эндотермические реакции 3 и 4, происходил эффективный теплообмен.
Наиболее близким является микроканальный реактор парциального окисления метана, описанный в работе [A.Schneider, J.Mantzaras, P.Jansohn, Experimental and numerical investigation of the catalytic partial oxidation of CH4/O2 mixtures diluted with H2O and СО2 in a short contact time reactor, Chemical Engineering Science 61 (2006) 4634-4649]. В данном реакторе микроканалы образованы набором чередующихся параллельных плоских и гофрированных пластин, образующих так называемую сотовую структуру длиной 75 мм, диаметром 35 мм и шириной канала 1,2 мм (см. fig.1 в цитируемой работе). Пластины изготовлены из фехралевой фольги толщиной 50 мкм с нанесенным на нее катализатором парциального окисления метана (Rh/ZrO2). Микроканальный реактор нагревается внешним источником тепла, контроль температуры по длине каналов осуществляется термопарами. Работа микроканального реактора осуществляется следующим образом - на вход подают исходную реакционную смесь (ИРС) - кислород и метан в стехиометрическом соотношении, соответствующем реакции (1), и поднимают температуру до тех пор, пока не начнется «зажигание» реакции. Затем, когда температура установится на рабочем уровне (800-830°С), на выходе анализируют продукты реакции, содержащиеся в конечной реакционной смеси (КРС). Измерение температурного профиля по длине МК пластин показало, что температура их передней кромки значительно превышает температуру задней кромки - эта разница достигает 150-200°С (fig.3 в цитируемой работе). Вследствие этого передняя кромка микроканальных пластин интенсивно окисляется и разрушается. Данный процесс распространяется вдоль всей МК пластины. Это приводит к потере катализатора, к общему снижению производительности и, в итоге, к выходу из строя всего микрореактора.
Полезная модель решает задачу предотвращения перегрева передней кромки микроканальных пластин и увеличивает срок службы микроканальных реакторов парциального окисления углеводородов с катализатором, нанесенным на металлический носитель.
Это происходит за счет компенсации «горячей» области у переднего края микроканальных пластин, где проходит экзотермическая реакция окисления углеводородов, «холодной» областью, где проходят эндотермические реакции паровой и углекислотной конверсии углеводородов, за счет противоточного направления движения реакционной смеси, что способствует изотермичности по всей длине микрореактора, увеличению эффективности и срока работы каталитических микрореакторов парциального окисления углеводородов.
Предложен реактор (первый вариант) для парциального окисления углеводородов в синтез-газ при помощи кислорода воздуха и катализатора, который содержит не менее двух U-образных микроканальных пластин, микроканальные пластины с нанесенным катализатором расположены по отношению друг к другу таким образом, что образуют систему S-образных щелевидных каналов высотой от 0,01 мм до 10 мм.
Толщина микроканальных пластин составляет 10-1000 мкм.
Микроканальные пластины имеют плоскую или рельефную поверхность.
Катализатор нанесен с обеих сторон микроканальной пластины, толщина катализатора, нанесенного на микроканальные пластины, составляет 0,1-100 микрометров.
Второй вариант содержит не менее двух U-образных микроканальных пластин и не менее одной S-образной микроканальной пластины, микроканальные пластины с нанесенным катализатором расположены по отношению друг к другу таким образом, что образуют систему S-образных щелевидных каналов высотой от 0,01 мм до 10 мм.
Порядок чередования пластин следующий: U-образная пластина - S-образная пластина S-образная пластина - U-образная пластина.
Толщина микроканальных пластин составляет 10-1000 мкм.
Микроканальные пластины имеют плоскую или рельефную поверхность.
Катализатор нанесен с обеих сторон микроканальной пластины, толщина катализатора, нанесенного на микроканальные пластины, составляет 0,1-100 микрометров.
Сущность полезной модели заключается в том, что конфигурация МК пластин обеспечивает не параллельное движение потока реакционной смеси вдоль микроканального реактора, а противоточное. Более наглядно это поясняется иллюстрациями. На Фиг.1а показана традиционная параллельная схема расположения МК пластин, а на Фиг.1б,в показаны МК пластины и их взаимное расположение в микроканальном реакторе, предлагаемые в данной полезной модели. Система микроканалов в микроканальном реакторе может образовываться как одним видом микроканальных пластин - U-образными с двумя сегментами (10) (Фиг.1б), так и добавлением к ним: S-образных пластин с тремя сегментами (20) (Фиг.1в).
Принцип действия полезной модели проиллюстрирован на Фиг.2. При традиционном параллельном расположении пластин (Фиг.2а) в процессе парциального окисления углеводородов возникает перегрев переднего края пластин, вызванный экзотермическим тепловым эффектом реакции полного окисления (2) - температурный профиль имеет резкий максимум в районе переднего края пластин. При противоточном движении реакционной смеси, предлагаемом в данной полезной модели (Фиг.2б) экзотермическим тепловой эффект реакции (2) частично компенсируется эндотермическим тепловым эффектом реакций (3) и (4). В результате, перегрев переднего края пластин существенно уменьшается
Описание микроканального реактора парциального окисления углеводородов.
Реактор парциального окисления углеводородов состоит из корпуса К и набора МК пластин различной формы, соединенных между собой (Фиг.3).
В микроканальном реакторе используется не менее двух МК пластин (10), состоящих из двух сегментов, а для увеличения общего количества МК пластин может добавляться, по крайней мере, одна МК пластина (20), состоящая из трех сегментов. Порядок расположения МК пластин в микрореакторе может быть следующий: 10-20…-10. Сегменты всех МК пластин расположены параллельно друг другу, при этом расстояние L между ними одинаково и составляет от 0,01 мм до 10 мм. Система таких пластин образует набор S-образных щелевидных каналов высотой L. При этом вход, на который подают исходную реакционную смесь W и выход, откуда выходит конечная реакционная смесь Е, находятся с разных сторон микроканального реактора.
МК пластины могут изготавливаться из различных металлов, обладающих жаростойкими свойствами, такими как, например, фехраля, нихрома, нержавеющей стали и т.п. Толщина микроканальных пластин может составлять от 10 мкм до 1000 мкм. Микроканальные пластины могут быть гладкими или иметь рельеф различного вида для лучшего закрепления катализатора.
Катализатор парциального окисления углеводородов наносят с двух сторон микроканальных пластин. Толщина нанесенного на пластины катализатора может составлять от 0,1 мкм до 100 мкм. Микроканальный реактор снабжен корпусом, в котором, с одной стороны есть вход для исходной реакционной смеси, а с другой - выход для конечной реакционной смеси.
Общая схема работы микрореактора для парциального окисления углеводородов иллюстрируется Фиг.3. На вход подают исходную реакционную смесь W, состоящая из воздуха и газообразного углеводорода в соответствующем стехиометрическом соотношении. Поток исходной реакционной смеси ИРС перераспределяется и поступает в микроканалы, образованные пластинами 10 и 20. После этого микрореактор нагревают до рабочей температуры и на выходе Е получают синтез-газ.
Таким образом, предлагаемая нами конструкция микрореактора для парциального окисления углеводородов в синтез-газ решает проблему перегрева микроканальных пластин - носителя для катализатора. Это происходит за счет компенсации «горячей» области у переднего края микроканальной пластины МКП, где проходит экзотермическая реакция окисления углеводородов, областью, где проходят эндотермические реакции паровой и углекислотной конверсии углеводородов, за счет противоточного направления движения реакционной смеси. Это уменьшает перегрев переднего края МКП и увеличивает изотермичность микроканального реактора по всей длине МК пластин. В итоге, это позволяет существенно увеличить срок работы МК пластин, эффективность использования катализатора, и, соответственно, увеличить производительности микроканального реактора для получения синтез-газа парциальным окислением углеводородов.

Claims (13)

1. Реактор для парциального окисления углеводородов в синтез-газ при помощи кислорода воздуха и катализатора, содержащий микроканальные пластины с нанесенным на них катализатором, отличающийся тем, что он содержит не менее двух U-образных микроканальных пластин, микроканальные пластины с нанесенным катализатором расположены по отношению друг к другу таким образом, что образуют систему S-образных щелевидных каналов высотой от 0,01 до 10 мм.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что толщина микроканальных пластин составляет 10-1000 мкм.
3. Реактор по п.1, отличающийся тем, что микроканальные пластины имеют плоскую поверхность.
4. Реактор по п.1, отличающийся тем, что микроканальные пластины имеют рельефную поверхность.
5. Реактор по п.1, отличающийся тем, что катализатор нанесен с обеих сторон микроканальной пластины.
6. Реактор по п.5, отличающийся тем, что толщина катализатора, нанесенного на микроканальные пластины, составляет 0,1-100 мкм.
7. Реактор для парциального окисления углеводородов в синтез-газ при помощи кислорода воздуха и катализатора, содержащий микроканальные пластины с нанесенным на них катализатором, отличающийся тем, что он содержит не менее двух U-образных микроканальных пластин и не менее одной S-образной микроканальной пластины, микроканальные пластины с нанесенным катализатором расположены по отношению друг к другу таким образом, что образуют систему S-образных щелевидных каналов высотой от 0,01 до 10 мм.
8. Реактор по п.7, отличающийся тем, что порядок чередования пластин следующий: U-образная пластина - S-образная пластина… S-образная пластина - U-образная пластина.
9. Реактор по п.7, отличающийся тем, что толщина микроканальных пластин составляет 10-1000 мкм.
10. Реактор по п.7, отличающийся тем, что микроканальные пластины имеют плоскую поверхность.
11. Реактор по п.7, отличающийся тем, что микроканальные пластины имеют рельефную поверхность.
12. Реактор по п.7, отличающийся тем, что катализатор нанесен с обеих сторон микроканальной пластины.
13. Реактор по п.12, отличающийся тем, что толщина катализатора, нанесенного на микроканальные пластины, составляет 0,1-100 мкм.
Figure 00000001
RU2010107074/22U 2010-02-25 2010-02-25 Реактор для парциального окисления углеводородов (варианты) RU96341U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107074/22U RU96341U1 (ru) 2010-02-25 2010-02-25 Реактор для парциального окисления углеводородов (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107074/22U RU96341U1 (ru) 2010-02-25 2010-02-25 Реактор для парциального окисления углеводородов (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU96341U1 true RU96341U1 (ru) 2010-07-27

Family

ID=42698262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010107074/22U RU96341U1 (ru) 2010-02-25 2010-02-25 Реактор для парциального окисления углеводородов (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU96341U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aartun et al. Hydrogen production from propane in Rh-impregnated metallic microchannel reactors and alumina foams
Zhai et al. CFD simulation with detailed chemistry of steam reforming of methane for hydrogen production in an integrated micro-reactor
Tonkovich et al. Microchannel process technology for compact methane steam reforming
Makarshin et al. Syngas production by partial oxidation of methane in a microchannel reactor over a Ni–Pt/La0. 2Zr0. 4Ce0. 4Ox catalyst
Divins et al. Bio-ethanol steam reforming and autothermal reforming in 3-μm channels coated with RhPd/CeO2 for hydrogen generation
Aartun et al. Temperature profiles and residence time effects during catalytic partial oxidation and oxidative steam reforming of propane in metallic microchannel reactors
Srinivas et al. A scalable silicon microreactor for preferential CO oxidation: performance comparison with a tubular packed-bed microreactor
Venkataraman et al. Steam reforming of methane and water‐gas shift in catalytic wall reactors
Snytnikov et al. Design, scale-out, and operation of a microchannel reactor with a Cu/CeO2− x catalytic coating for preferential CO oxidation
Gribovskiy et al. Thermally autonomous microchannel reactor to produce hydrogen in steam reforming of methanol
Beretta et al. Optimal design of a CH4 CPO-reformer with honeycomb catalyst: combined effect of catalyst load and channel size on the surface temperature profile
Zyryanova et al. Design, scale-out, and operation of a preferential CO methanation reactor with a nickel–ceria catalyst
Zanfir et al. Influence of flow arrangement in catalytic plate reactors for methane steam reforming
Arzamendi et al. Selective CO removal over Au/CeFe and CeCu catalysts in microreactors studied through kinetic analysis and CFD simulations
Laguna et al. Influence of the O2/CO ratio and the presence of H2O and CO2 in the feed-stream during the preferential oxidation of CO (PROX) over a CuOx/CeO2-coated microchannel reactor
Kolb et al. A micro-structured 5 kW complete fuel processor for iso-octane as hydrogen supply system for mobile auxiliary power units: Part I. Development of autothermal reforming catalyst and reactor
Önsan et al. Reactor design for fuel processing
Laguna et al. Microreactors technology for hydrogen purification: Effect of the catalytic layer thickness on CuOx/CeO2-coated microchannel reactors for the PROX reaction
Hwang et al. Novel micro-channel methane reformer assisted combustion reaction for hydrogen production
Chen et al. Retracted Article: Computational fluid dynamics modeling of the millisecond methane steam reforming in microchannel reactors for hydrogen production
Caglar et al. Modeling and design of a microchannel reformer for efficient conversion of glycerol to hydrogen
Ashraf et al. Experimental insights into the coupling of methane combustion and steam reforming in a catalytic plate reactor in transient mode
WO2016152151A1 (ja) 合成ガスの製造方法および製造装置
Cao et al. Managing temperature uniformity of thermally integrated micro reformers with different axial dimensions: A detailed numerical study
Jiwanuruk et al. Comparison between parallel and checked arrangements of micro reformer for H2 production from methane

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2010106997

Country of ref document: RU

Effective date: 20111120