SA516371955B1 - تصميم ملف تبريد لمفاعلات أكسدة أو معالجـة بالأمونيـا والأكسـجـين - Google Patents
تصميم ملف تبريد لمفاعلات أكسدة أو معالجـة بالأمونيـا والأكسـجـين Download PDFInfo
- Publication number
- SA516371955B1 SA516371955B1 SA516371955A SA516371955A SA516371955B1 SA 516371955 B1 SA516371955 B1 SA 516371955B1 SA 516371955 A SA516371955 A SA 516371955A SA 516371955 A SA516371955 A SA 516371955A SA 516371955 B1 SA516371955 B1 SA 516371955B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- cooling coil
- cooling
- coil
- reactor
- coils
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 205
- 238000013461 design Methods 0.000 title claims description 40
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 title abstract description 7
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 title abstract description 7
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims description 51
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 36
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 claims description 17
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 17
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 10
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 10
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 claims 2
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 claims 2
- 101100313164 Caenorhabditis elegans sea-1 gene Proteins 0.000 claims 1
- 241001137251 Corvidae Species 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 1
- 101000927265 Hyas araneus Arasin 2 Proteins 0.000 claims 1
- 241000289658 Insectivora Species 0.000 claims 1
- 102100026933 Myelin-associated neurite-outgrowth inhibitor Human genes 0.000 claims 1
- 244000004005 Nypa fruticans Species 0.000 claims 1
- 235000005305 Nypa fruticans Nutrition 0.000 claims 1
- 235000006538 Opuntia tuna Nutrition 0.000 claims 1
- 244000237189 Opuntia tuna Species 0.000 claims 1
- 101100150299 Penicillium chrysogenum SREP gene Proteins 0.000 claims 1
- 235000014443 Pyrus communis Nutrition 0.000 claims 1
- 101100016889 Rattus norvegicus Hes2 gene Proteins 0.000 claims 1
- 241000220317 Rosa Species 0.000 claims 1
- 235000014548 Rubus moluccanus Nutrition 0.000 claims 1
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 claims 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 claims 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 claims 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 claims 1
- 208000001901 epithelial recurrent erosion dystrophy Diseases 0.000 claims 1
- 235000015108 pies Nutrition 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 31
- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 230000008569 process Effects 0.000 description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 8
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 8
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 7
- QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N propylene Natural products CC=C QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 5
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 5
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 5
- 125000004805 propylene group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([*:1])C([H])([H])[*:2] 0.000 description 5
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 5
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 4
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 3
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 3
- 101100234002 Drosophila melanogaster Shal gene Proteins 0.000 description 2
- GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N Methylacrylonitrile Chemical compound CC(=C)C#N GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PDNNQADNLPRFPG-UHFFFAOYSA-N N.[O] Chemical compound N.[O] PDNNQADNLPRFPG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000015076 Shorea robusta Nutrition 0.000 description 2
- 244000166071 Shorea robusta Species 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 2
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical class C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 240000008620 Fagopyrum esculentum Species 0.000 description 1
- 235000009419 Fagopyrum esculentum Nutrition 0.000 description 1
- VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N Isobutene Chemical group CC(C)=C VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000191761 Sida cordifolia Species 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000010961 commercial manufacture process Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000012938 design process Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000010977 jade Substances 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 150000002751 molybdenum Chemical class 0.000 description 1
- 229910000069 nitrogen hydride Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 239000001294 propane Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 238000009790 rate-determining step (RDS) Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000006903 response to temperature Effects 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000000859 sublimation Methods 0.000 description 1
- 230000008022 sublimation Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C253/00—Preparation of carboxylic acid nitriles
- C07C253/24—Preparation of carboxylic acid nitriles by ammoxidation of hydrocarbons or substituted hydrocarbons
- C07C253/26—Preparation of carboxylic acid nitriles by ammoxidation of hydrocarbons or substituted hydrocarbons containing carbon-to-carbon multiple bonds, e.g. unsaturated aldehydes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D13/00—Heat-exchange apparatus using a fluidised bed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/08—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
يتعلق الاختراع الحالي بملفات تبريد cooling coils تستخدم في مفاعلات أكسدة أو معالجة بأمونيا وأكسجين oxidation or ammoxidation reactors تجارية يمكن أن تكون معبأة بشكل وثيق أكثر عن طريق توفير الدورات المستقلة التي تحدد ملف التبريد cooling coil في ترتيبة مستعرضة transverse arrangement بدلاً من محاذاة خطية linear alignment. تكون ملفات التبريد المذكورة جزء من تجميعة ملف تبريد cooling coil assembly تتضمن عارضة دعم support beam لكل ملف تبريد، يتم ترتيب كل عارضة دعم فوق ملف التبريد الخاص بها، تتضمن تجميعة ملف التبريد كذلك عناصر تعليق ملف تبريد مهيأة لتعليق كل ملف تبريد من عارضة الدعم ذات الصلة . شكل 9 .
Description
تصميم ملف تبربد لمفاعلات أكسدة أو معالجة بالأمونيا والأكسجين Cooling Coil Design for Oxidation or Ammoxidation Reactors الوصف الكامل خلفية الاختراع تكون العمليات والأنظمة المختلفة an atl أكربلونيتريل acrylonitrile وميثاكربلونيتريل methacrylonitrile معروفة. تشتمل العمليات التقليدية نمطياً على استخراج وتتقية أكربلونيتريل 8006 / ميثاكربلونيتريل methacrylonitrile منتج بواسطة تفاعل مباشر لهيدروكريون 07 متتقى من المجموعة التى تشضتمل على برويان propane ؛ بروبيلين propylene أو أيزويوتيلين isobutylene ؛ أمونيا ammonia وأكسجين OXygen فى وجود محفز. على سبيل المثال» في التصنيع التجاري للأكربلونيتريل» يتم تفاعل بروبيلين propylene « أمونيا وأكسجين سوباً وفقاً لمخطط التفاعل التالى: CH2=CH-CH3 + NH3 + 3/2 02 — CH2=CH-CN + 3 00 0 يتم تنفيذ تلك العملية؛ التي يشار لها بشكل مألوف بالمعالجة بالأمونيا والأكسجين ammoxidation ¢ في طور الغاز ammoxidation عند درجة حرارة مرتفعة (على سبيل المثال؛ 3 درجة sie إلى 80 4 درجة (Age في وجود محفز معالجة بأمونيا وأكسجين ammoxidation بطبقة متميعة fluid bed مناسب. يوضح الشكل 1 مفاعل أكريلونيتريل acrylonitrile reactor نمطي يستخدم لتنفيذ تلك العملية. 5 كما هو موضح به؛ يشتمل المفاعل 10 على غلاف مفاعل reactor shell 12 شبكة هواء air grid 14« رشاش تغذية feed sparger 16( ملفات تبريد cooling coils 18 وفرازات دوامية cyclones 20. أثناء التشغيل العادي»؛ يتم شحن هواء المعالجة في المفاعل 10 من خلال مدخل هواء 22 في حين يتم شحن خليط من بروبيلين propylene وأمونيا ammonia فى المفاعل 0 من خلال رشضاش تغذية 16. تكون معدلات تدفق كلاً منهما عالية AS Lay لتمييع طبقة fluidize a bed 0 24 من محفز dallas بالأمونيا والأكسجين ammoxidation فى الحيز الداخلى للمفاعل؛ حيث تحدث المعالجة بالأمونيا والأكسجين الحفزية catalytic
ammoxidation من البروبيلين propylene والأمونيا ammonia إلى الأكربلونيتريل .acrylonitrile تخرج غازات المنتج المنتجة بواسطة التفاعل من المفاعل 10 من خلال مخرج نفايات المفاعل reactor effluent outlet 26. قبل حدوث ذلك؛ فإنها تمر من خلال فرازات دوامية cyclones 5 20؛ التي تزيل أي محفز معالجة بالأمونيا والأكسجين يمكن احتجاز تلك الغازات لإعادتها إلى طبقة المحفز catalyst bed 24 من خلال أسطوانات مزدوجة through diplegs 25. تكون المعالجة بالأمونيا والأكسجين عملية طاردة للحرارة بشكل عالي؛ ولذلك يتم استخدام تجميعة ملف تبريد 18 لسحب الحرارة الزائدة وبالتالي حفظ درجة حرارة التفاعل عند مستوى ملائم. في ذلك الصدد؛ يوضح الشكل 2 بشكل تخطيطي تصميم تجميعة ملف تبريد تقليدية 18 حيث يتم 0 استخدامها لذلك الغرض. يكون الشكل 2 عبارة عن منظر مقطعي عرضي محوري جزئي لمفاعل 0. حيث يوضح مجموعة واحدة من ملفات التبريد في تجميعة ملف التبريد بالمفاعل 10؛ تتكون تلك المجموعة من ملفات التبريد من ثلاث ملفات تبريد منفصلة؛ ملف التبريد 42؛ ملف التبريد 44 وملف التبريد 46. يشضتمل ملف التبريد 42 على inlet Jane 48 لاستقبال ele التبريد ومخرج outlet 50 لتفريغ ماء التبريد هذا بعد التسخين والتحويل جزثياً إلى بخار. بالمثل»؛ يشتمل ملف التبريد 44 على مدخل 52 ومخرج 54؛ في حين يشتمل ملف التبريد 46 على مدخل 56 ومخرج 8. كما هو موضح في الشكل 2؛ يتم تحديد كل من ملفات التبريد 42 44 و46 بواسطة سلسلة من دورات ملف التبريد الموجهة رأسياً 57؛ تتكون كل دورة من زوج من قنوات التبريد المطولة؛ المتداخلة 60 حيث تكون متصلة ببعضها البعض عند قيعانها بواسطة تجهيز بشكل دوران لا سغلي 62. تم توصيل دورات ملف التبريد التتابعية 57 أيضاً سوياً عند قممها بواسطة تجهيزات 0 بشكل بدوران لا علوي 63 حتى يتم تشكيل ممر تدفق مستمر من المدخل إلى المخرج بكل ملف تبريد خاص. يكون الشكل 3 عبارة عن منظر علوي لتجميعة ملف التبريد 18 الموضح في الشكل 2. كما سوف يتم إدراكه من الشكلين 2 و3؛ تشكل ملفات التبريد 42 44 و46 مجموعة من ملفات التبريد حيث تكون في مستوى مشترك؛ أي؛ كل منها يقع في مستوى رأسي مشترك. كما يتضح أيضاً في الشكل 5 3 تتكون تجميعة ملف التبريد 18 من مجموعات متعددة من ملفات التبريد؛ حيث كل مجموعة
من ملفات التبريد هذه تكون مجهزة بصفة dale موازية ل» و(اختيارياً) متباعدة بشكل متساوي عن؛ بعضها البعض. علاوة على ذلك؛ كما يمكن رؤيته Lad في الشكل 3, بالرغم من أن كثير من مجموعات ملف التبريد في تجميعة ملف التبريد هذه تشتمل على ثلاث ملفات تبريد مختلفة؛ تشتمل مجموعات ملفات التبريد الأخرى على اثنين أو أربعة ملفات تبريد؛ في حين تحتوي مجموعتي ملف التبريد على ملف api واحد فقط.
يكون الشكل 4 عبارة عن منظر علوي مطوّل مأخوذ على الخط 4-4 من الشكل 2 يوضح تفاصيل أكثر للبنية الخاصة لتجميعة ملف التبريد 18 من الأشكال 2 و3. بالتحديد؛ يكون الشكل 4عبارة عن منظر تخطيطي حيث به يتم عرض تجهيزات بشكل دوران لا علوية فقط 63 بملفات
التبريد.
0 كما هو موضح في الشكل of يشتمل ملف التبريد 61 على مدخل 35؛ خط إمداد 64 يصل مدخل 35 بقمة دورة ملف التبريد الأولى (غير موضحة) بملف التبريد 61 وسلسلة من تجهيزات بشكل دوران لا علوية 63 لتوصيل دورات الملف المتعاقبة بملف التبريد سوياً. كما هو موضح أيضاً في ذلك الشكل؛ يكون كل من تلك العناصر» أي؛ كل من التجهيزات بشكل دوران لا العلوية 3 بالإضافة إلى خط الإمداد 64 في مستوى مشترك؛ أي؛ كلها تقع في نفس المستوى الرأسي
5 المشترك 0. علاوة على ذلك؛ من الشكلين 2 و3؛ كما سوف يتضح Load أن العناصر المتبقية في ملف التبريد هذاء أي؛ قنوات التبريد cooling conduits الموجهة رأسياً 60 التي تشكل كل دورة ملف تبريد cooling coil courses 57 والتجهيزات بشكل دوران لا السفلية المرتبطة 62؛ تقع أيضاً في ذلك المستوى الرأسي المشترك. في النموذج الخاص الموضح؛ يتم دعم كل تجهيز بشكل دوران لا علوي 63 من أسفل بواسطة deja دعم (TO حيث يتم استقبالها في المنحنى
0 الداخلي المحدد بواسطة كل تجهيز بشكل لا. بالتالي؛ يم دعم الوزن الكامل لكل ملف تبريد يتضمن كل من shal مكوناته (أي؛ تجهيزات بشكل دوران لا علوية 63« القنوات الموجهة رأسياً 60 والتجهيزات بشكل دوران لا السفلية 62) بالإضافة إلى المحتويات الكاملة Caley التبربد (أي؛ elo التبريد الذي يتم تدويره) بواسطة حزمة الدعم support beam الخاصة به 70.
كما يتضح أيضاً في الشكل 4؛ يتم تجهيز مسار walkway أو ممشى مناسب 74 بين كل ملف تبريد وآخر عند ارتفاع يكون عند أو بالقرب من تجهيزات بشكل دوران لا علوية 63 لتوفير وصول سهل ودعم لأي عامل صيانة يمكن الحاجة إليه للفحص الدوري و/ أو إصلاح ملفات التبريد. يكون الشكل 5 عبارة عن منظر تخطيطي آخر يوضح كيفية التحكم بملفات التبريد المختلفة في تجميعة ملف التبريد cooling coil assembly 18. في ذلك الصدد؛ توجد ممارسة مألوفة أثناء تشغيل مفاعل أكربلونيتربل تقليدي 10 ل "peat ملفات التبريد؛ أي؛ بشكل دوري إيقاف dang ذلك إعادة تشغيل كل ملف تبريد بشكل مستقل وفي تسلسل. تؤدي معظم محفزات المعالجة بالأمونيا والأكسجين التجارية إلى تسامي الموليبدينيوم molybdenum الذي يترسب بشكل طبيعي على هيئة قشور على الأسطح الخارجية لملفات التبريد بمرور الوقت. بما أن قشور الموليبدينيوم molybdenum scale 0 هذه تؤثر بالسلب على كفاءة ملف التبريد؛ يكون من الضروري طرد قشور الموليبدينيوم هذه من حين AY لإبقاء ملفات التبريد تعمل بشكل ملائم. بشكل معتدل؛ يتم تنفيذ ذلك عن طريق الإيقاف الدوري وبعد ذلك إعادة تشغيل كل ملف cyt مع إجراء توقف/ إعادة التشغيل هذا يتم حث صدمة ميكانيكية غير هينة لملف التبريد بسبب تقلبات درجة الحرارة الواسعة التي يواجهها ملف التبريد كنتيجة لتوقف التشغيل وبعد ذلك إعادة التشفغيل. تكون تلك الصدمة 5 الميكانيكية كافية في معظم الحالات لطرد بعض على الأقل من قشور الموليبدنيوم التي يمكن أن تكون قد تريسبت على أسطح ملف التبريد ومن ثم استعادة بعض على الأقل من قدرة نقل الحرارة لذلك الملف. ويؤدي ذلك إلى تشغيل مستقر على فترات زمنية ممتدة. ولإمداد ماء التبريد إلى ملفات التبريد المستقلة؛ يتم استخدام البنية الموضحة في الشكل 5 بشكل معتدل. وكما هو موضح cds يكون المدخل 35 بملف التبريد 61 في اتصال بالمائع مع رأس 0 مدخل ماء المعالجة 80؛ الذي يوجد ارتفاعه نمطياً أسفل تجهيزات بشكل دوران لا علوية 63. بالمثل؛ يكون المخرج 65 بملف التبريد 61في اتصال بالمائع مع رأس مخرج ماء المعالجة 62؛ الذي يوجد ارتفاعه نمطياً فوق تجهيز بشكل دوران لا علوي 63. بشكل معتدل؛ يأخذ رأس Jade ماء المعالجة water inlet header 80 ورأس المخرج outlet header 82 شكل قنوات كبيرة؛ cdl aia موجهة أفقياً حيث تحيط المفاعل 10 بالكامل. يتم إجراء توقف وإعادة تشغيل دوري لكل 5 ملف تبريد بشكل مستقل بشكل معتدل من خلال صمام غلق خاص shut-off valve 84 مرتبط
بالمدخل Cale 35 inlet التبريد هذاء حيث في معظم التصميمات يكون عبارة عن صمام فتح-
غلق بسيط كمقابل لصمام تحكم قادر على التحكم الدقيق بمعدل تدفق المائع.
يلاحظء أيضاً؛ أن صمام الغلق 84 يكون عبارة عن صمام على الأقل في ملف التبريد 61 بين
رأس inlet header Jase ماء المعالجة 80 ورأس مخرج outlet header ماء المعالجة 82.
يعني ذلك؛ يتم تكوين ملف التبريد 61 بدون أي صمام إضافي أو جهاز تحكم بالتدفق OAT
بالتحديد بدون صمام تحكم بتدفق مرتبط بمخرج ملف التبريد 65. يكون ذلك لأن ذلك الصمام
الإضافي يكون غير ضرورياً لتحقيق التشغيل المطلوب والتحكم بملفات التبريد بالطريقة الموصوفة
أعلاه. بالإضافة إلى ذلك»؛ تؤدي إزالة صمام التحكم بتدفق المخرج Load إلى إزالة الحاجة لصمام
أمان مساعد؛ الذي يمكن أن يكون ضرورباً بصورة أخرى إذا تم استخدام صمام التحكم بتدفق 0 المخرج .
يكون إبقاء مفاعل الأكربلونيتريل عند أو بالقرب من درجة حرارة تفاعله All) في OS من جميع
أنحاء المفاعل بالكامل بالإضافة إلى من منطقة إلى أخرى داخل المفاعل» مهماً لكفاءة مفاعل
جيدة. علاوة على ذلك؛ يكون تصميم ملف التبريد الجيد مهماً بما أن المعدل الذي عنده يمكن
سحب الحرارة من المفاعل يكون في الغالب عبارة عن خطوة تقييد المعدل حيث تحدد القدرة 5 القصيى التي عندها يمكن تشغيل مفاعل الأكربلونيتريل. بالإضافة إلى ذلك» يمكن أن يؤدي
تصميم ملف تبريد و/ أو تشغيل ضعيف إلى تأكل ملف تبريد مفرط؛ مما يتطلب إصلاح سابق
لأوانه؛ ويعتبر ذلك مكلف جداً.
تتعلق براءة الاختراع الأمريكية رقم 5520891؛ وبراءة الاختراع الأوروبية رقم 0776692 وبراءة
الاختراع الأوروبية رقم 1563900 بتصميم ملف التبريد داخل المفاعلات. وتوضح براءة الاختراع الأوروبية رقم 1563900 تصميم ملف تبريد بديل داخل مفاعل حيث تكون ملفات التبريد رأسية
بالأساس وليست بشكل مستعرض من الجدار إلى الجدار.
وفقاً لذلك» توجد حاجة مستمرة لتحسينات في تصميم وتشغيل ملفات التبريد بمفاعل أكربلونيتريل
تجاري؛ ليس فقط لتحسين كفاءة المفاعل؛ ولكن أيضاً لخفض تآكل القناة الذي يؤدي بالتالي إلى
خفض زمن توقف التشغيل وتكاليف الإصلاح.
أمثلة على تجميعات ملفات التبريد في المفاعلات المستخدمة في عملية كيميائية تشمل تجميعات مفاعلات وملفات تبريد كفت عنها البراءة الأمريكية 5520891؛ والأورونية 0776692 والأوروبية 1563900. تكشف البراءة الأمريكية 5520891 عن مفاعل ذي طبقة محفز ثابتة وتدفق تقاطعي. يكون التدفق في المفاعل الوارد في البراءة الأمريكية 5520891 أفقيا (أي من جانب إلى جانب آخر) عب ر/خلال المفاعل. وأجزاء مفاعل البراءة الأمريكية 5520891 الأقرب إلى مدخل التغذية (حيث يكون التفاعل في أشده) تكون ذات كثافة density أكبر بأنابيب التبريد cooling tubes (أي مسافات بين الأنابيب تكون أقرب) مقارنة بالكثافة أو المسافة بين أنابيب التبريد قرب جانب التصريف من المفاعل. إضافة إلى أن المفاعل في البراءة الأمريكية 5520891 مزود بسلسلة حواجز عمودية على مسار التدفق في المفاعل تحيط بخط مشكل من أنابيب التبريد 0 المتوازية. وأخيرا» تكشضف البراءة الأمريكية 5520891 عن مفاعل مزود بفتحات توزيع وتجميع داخل المفاعل تصل بين أنابيب التبريد. البراءة الأوروبية 0776692 تكشف عن مفاعل ذو طبقة مائع لإنتاج الهالوسيلانات halosilanes أو الأورجاتوسيلانات 5م.. يستخدم المفاعل الوارد بالبراءة الأوروبية 0776692 ملفات تبريد 'تمتطي ظهر" عمود دعم وحيث يكون كل أنبوب بعنصر التبادل الحراري ذو 5 JC حرف لا ملحومة في عمود الدعم. كذلك تستخدم 5 البراءة الأوروبية 1563900 مخطط ملف تبريد بديل في المفاعل حيث تكون ملفات التبريد رأسية بطبيعتها وليست بعرض المفاعل من الجدار إلى الجدار. ليس من هذه الوثائق المذكورة ما يكشف أو يقترح السمات أو الحلول الفريدة التي توفرها تجميعات التبريد المبينة هنا." الوصف العام للاختراع Ga, لذلك الاختراع؛ يتم shal مجموعة من التحسينات على تصميم وتشغيل تجميعة ملف التبريد coil assembly | 0 109ا00المستخدمة في مفاعل أكسدة أو معالجة بأمونيا وأكسجين or ammoxidation reactor 0008000 نمطي» Ji مفاعل أكربلونيتريل acrylonitrile reactor تجاري. ونتيجة لذلك؛ ليس فقط تحسين كفاءة المفاعل ولكن؛ بالإضافة لذلك؛ يتم تمديد العمر الإنتاجي المفيد لتجميعة ملف التبريد. وفقاً لذلك» في أحد النماذج» يقدم ذلك الاختراع تجميعة ملف تبريد لإزالة الحرارة الزائدة المولدة 5 بواسطة مفاعل أكسدة أو dallas بالأمونيا والأكسجين؛ تشتمل تجميعة ملف التبريد على ملفات
تبريد متعددة؛ يشتمل كل ملف تبريد على دورات ملف تبريد متعددة متصلة بالمائع سوياً في سلسلة حتى يتم تحديد ممر ماء تبريد له مدخل ماء تبريد ومخرج ماء cays كل دورة ملف تبريد تحدد مستوى دورة ملف تبريد موجّه رأسياً؛ حيث يمتد كل ملف تبريد من داخل المفاعل نحو محيط المفاعل على امتداد مستوى ملف تبريد أولي موجّه رأسياً خاص؛ وحيث أيضاً يتم تجهيز بعض على الأقل من دورات ملف التبريد في ملف تبريد على الأقل بحيث تكون مستويات دورة ملف
التبريد الخاصة بها مستعرضة على مستوى ملف التبريد الأولي لملف التبريد هذا. بالإضافة لذلك» في نموذج SU ¢ يقدم ذلك الاختراع تجميعة ملف تبريد لإزالة الحرارة الزائدة المولدة بواسطة مفاعل أكسدة أو dallas بالأمونيا والأكسجين؛ تشتمل تجميعة ملف التبريد على ملف تبريد واحد أو ملفات تبريد متعددة؛ كل ملف تبريد يحدد ممر تدفق ele تبريد لنقل ele التبريد خلاله؛
0 مدخل ماء تبريد ومخرج ماء تبريد؛ يشتمل كل ملف تبريد أيضاً على صمام غلق ماء تبريد مرتبط بمدخل ماء التبريد الخاص به؛ يكون كل ملف تبريد خالي أيضاً من صمام للتحكم بتدفق slo التبريد الذي يمر خلال مخرج ماء التبريد الخاص به؛ حيث تختلف أطوال بعض على الأقل من ممرات تدفق ماء التبريد عن بعضها البعض. في تلك السمة؛ يتم اختيار عدد ملفات التبريد لتوفير متوسط نسبة مئوية لماء التبريد المحوّل إلى بخار حوالي 9615 أو أقل.
5 بالإضافة لذلك» في نموذج ثالث؛ يقدم ذلك الاختراع تجميعة ملف تبريد لإزالة الحرارة الزائدة المولدة بواسطة Jolie أكسدة أو معالجة بالأمونيا والأكسجين له (has تشتمل تجميعة ملف التبريد على ملف تبريد واحد أو ملفات تبريد متعددة؛ يشتمل كل ملف تبريد على دورات ملف تبريد متعددة متصلة بالمائع سوياً في سلسلة حتى يتم تحديد ممر ماء تبريد له مدخل ماء تبريد يمر خلال جدار المفاعل ومخرج ماء capi حيث يشضتمل مدخل ماء التبريد على تجهيزات مدخل ملف تبريد ترتبط
0 بشكل وثيق بجدار المفاعل وكم Jala thermal sleeve (ga تجهيزات مدخل ماء التبريد؛ حيث يكون القطر الخارجي للكم الحراري أصغر من القطر الداخلي لتجهيزات مدخل ملف التبريد حتى يتم تحديد حيز حراري thermal space بينها. في نموذج آخر أيضاً يقدم ذلك الاختراع تجميعة ملف تبريد لإزالة الحرارة الزائدة المولدة بواسطة مفاعل أكسدة أو معالجة بالأمونيا والأكسجين؛ تشضتمل تجميعة ملف التبريد على ملفات تبريد
5 متعددة؛ يشتمل كل ملف تبريد على سلسلة من دورات ملف التبريد تتضمن دورة أولى عند بداية
السلسلة ودورة أخيرة عند نهاية السلسلة؛ يتم توصيل دورات ملف التبريد المتعددة بالمائع سوياً حتى يتم تحديد ممر ماء تبريد له مدخل ماء تبريد ومخرج ماء cay تشتمل تجميعة ملف التبريد أيضاً على رأس مدخل ملف تبريد في اتصال بالمائع مع الدورة الأولى بكل ملف تبريد ورأس مخرج ماء تبريد في اتصال بالمائع مع الدورة الأخيرة بكل ملف cays يشتمل كل ملف تبريد أيضاً على قناة مخرج ماء تبريد تصل الدورة الأخيرة لملف التبريد هذا برأس مخرج ماء التبريد؛ حيث يكون ارتفاع رأس مخرج ملف التبريد أقل من ارتفاع قناة مخرج outlet conduit ملف التبريد بكل ملف تبريد. شرح مختصر للرسومات يمكن فهم ذلك الاختراع بسهولة أكثر من خلال الإشارة إلى الرسومات التالية التي بها: الشكل 1 يوضح مفاعل أكريونيتريل تجاري تقليدي لتنفيذ المعالجة بالأمونيا والأكسجين لبروبيلين 0 وأمونيا إلى أكريلونيتريل؛ الشكل 2 عبارة عن منظر تخطيطي يوضح بنية وعملية تصميم ملف تبريد تقليدي يستخدم في مفاعل الأكريونيتريل التجاري التقليدي من الشكل 1؛ الشكل 3 عبارة عن منظر علوي لتصميم ملف التبريد التقليدي من الشكل 2؛ الشكل 4 عبارة عن منظر علوي مشابه للشكل 3 يوضح تفاصيل أكثر لتصميم ملف التبريد 5 التتقليدي من الشكل 2؛ ا لشكز 5 عبارة عن مذ منظر ب تخطيطي مشابه للشكز 1 2 ولكن as ملف تبريد واحد 61 بالإضافة إلى طريقة تشغيله؛ لشكلين 6 و8 عبارة عن توضيحات تخطيطية لسمة أولى من ذلك الاختراع حيث به يتم تعبئة ملفات التبريد بمفاعل أكريونيتريل تجاري تقليدي بشكل وثيق أكثر منه في تصميم تقليدي؛ 0 الشكل 7 عبارة عن منظر علوي مشابه للشكلين 2 و4 يوضح التجهيزات بشكل دوران لا العلوية فقط 63 لملف تبريد بالتصميم التقليدي لتلك JIC SY بما في ذلك محاذاة تلك التجهيزات بشكل دوران لا العلوية مع بعضها البعض؛ الشكل 7 مأخوذ على الخط 7-7 من الشكل 5؛
— 0 1 — الشكل 9 عبارة عن توضيح تخطيطي لعنصر تعليق ملف تبريد يمكن استخدامه لتعليق ملفات التبريد من الشكلين 6 9 8 من بنية دعمها؛ الشكل 10 عبارة عن توضيح تخطيطي لسمة أخرى لذلك الاختراع حيث بها يتم استخدام كم حراري لحماية الوصلة بين مدخل ملف التبريد وجدار المفاعل الذي يمر خلاله مدخل ملف التبريد؛ و الشكل 11 عبارة عن توضيح تخطيطي لسمة أخرى أيضاً لذلك الاختراع حيث بها يتم sale) وضع
رأس المخرج لاستقبال ماء التبريد والبخار من ملفات التبريد إلى موضع حيث يكون أسفل قمم ملفات التبريد تلك. الوصف التفصيلى: وفقاً للسمة الأولى من ذلك الاختراع؛ يتم تهيئة تجهيز جديد لملفات التبريد حيث يتيح تعبئة ملفات
0 التبريد داخل المفاعل الذي سيتم زيادته. كنتيجة لذلك» يمكن زيادة مساحة السطح الإجمالية المتوفرة بواسطة تجميعة ملف التبريد ككل بفعالية؛ التي بدورها تؤدي إلى تحكم إجمالي أفضل بتشغيل ملف التبريد و على الأقل فى بعض الحالات»؛ زيادة فى قدرة المفاعل الإجمالية. يتم توضيح تلك السمة في الشكل 6 حيث يكون عبارة عن منظر تخطيطي مشابه للشكل 4؛ حيث به يتم توضيح ترتيب التجهيز بشكل دوران لا العلوي 63 بكل ملف تبريد 61 وترتيبه بالنسبة
5 ا لمسارات السير catwalks 74 وملف التبريد حزم الدعم support beam 70 بتجميعة ملف التبريد. انظرء أيضاً الشكل 7 الذي يوضح بشكل تخطيطي ترتيب دورات الملف بالتصميم التقليدي من الأضكال 2 3؛ 4 و5. بمقارنته مع الشكل 8؛ الذي يكون عبارة عن توضيح تخطيطي مشابه للشكل 7 ولكن يوضح ترتيب دورات ملف التبريد في التصميم المبتكر من الشكل 6.
كما هو موضح في الشكل 6 يتم ترتيب تجهيزات بشكل دوران لا علوية 63 بملف التبريد 61 في علاقة تعويضية بالنسبة لبعضها البعض بدلاً من علاقة مستوى مشترك كما هو موضح في الشكل 4 بالتصميم التقليدي كما هو موضح في الشكل 4؛ يمتد ملف التبريد 61 من داخل المفاعل 10 إلى محيط المفاعل 10 (أي؛ من الموقع R location إلى الموقع location 5) على امتداد المستوى الموجّه رأسياً 0. ويغرض التبسيط» يتم الإشارة إلى المستوى الموجّه رأسياً vertically—
D oriented plane في هذه الوثيقة بمستوى ملف التبريد الأولي بملف التبريد 61. كما يتضح أيضاً في الشكل 4؛ تكون كل من العناصر الرئيسية بملف التبريد 61 (أي؛ كل من قنوات التبريد الموجّهة رأسياً 60 بالإضافة إلى كل من التجهيزات بشكل دوران لا السفلية 62 وتجهيزات بشكل دوران لا علوية 63) في مستوى مشترك»؛ أي؛ تكون متحاذية جميعاً مع مستوى ملف التبريد الأولي الموجّه رأسياً D بمعنى أن مراكزها ومحاورها تقع في ذلك المستوى. يتم توضيح ذلك أيضاً بشكل تخطيطي في الشكل 7 حيث يوضح أن قنوات ماء التبريد 60 بالإضافة إلى التجهيزات بشكل دوران لا السفلية 62 بدورات ملف التبريد 57 تكون متحاذية مع بعضها البعض بمعنى أن مراكزها أو محاورها تقع في مستوى ملف التبريد الأولي الموجّه رأسياً المشترك 0. بالإضافة إلى ذلك؛ كما يتضح أيضاً في الشكل 4؛ يتم تجهيز مسارات السير 74 أيضاً بين وموازية لتلك العناصر 0 الأساسية. في التصميم المعدّل لتلك السمة من الاختراع؛ مع ذلك؛ يتم تجهيز بعض على الأقل من دورات ملف التبريد 57 بملف تبريد على الأقل مستعرضة على مستوى ملف التبريد الأولي الموجّه رأسياً الذي به يقع ملف التبريد؛ بالكامل. بشكل معتدل؛ يتم تجهيز كل من دورات ملف التبريد 57 Caley تبريد على الأقل بهذه الطريقة؛ في حين يتم تجهيز بعض نماذج كل من دورات ملف التبريد في 5 معظم أو حتى كل من ملفات التبريد بهذه الطريقة. يتم توضيح ذلك التصميم بشمول أكثر في الشكل 8؛ الذي يوضح أن قنوات ماء التبريد 60 والتجهيزات بشكل لا السفلية 62 بكل دورة ملف تبريد 57 بذلك التصميم كل منها تقع في مستوى دورة ملف التبريد الخاص بها ©؛ الذي يتم تجهيزه بزاوية Bala © بالنسبة لمستوى ملف التبريد الأولي الموجّه رأسياً 0 الذي به يقع ملف التبريد 61؛ بالكامل. يمكن أن تكون الزاوية الحادة الفا » هي أي زاوية مرغوب فيها. في إحدى السمات تكون الزاوية بين حوالي 30 درجة مئوية إلى حوالي 60 درجة مئوية ؛ وفي سمة أخرى بين ss 40 درجة مئوية إلى حوالي 50 درجة مئوية. كما يتضح أيضاً في الشكل 6؛ يتم وضع حزم الدعم 70 التي تحمل الوزن الكامل لملفات التبريد 1 ومحتوباتها فوق التجهيزات بشكل دوران لا 63 بدلاً من أسفل تلك التجهيزات بشكل دوران U كما في التصميم التقليدي من الأشكال 2؛ 3؛ 4 و5. بالإضافة إلى ذلك؛ كما هو موضح في
الشكل 9؛ يتم تجهيز عناصر التعليق الداعمة المناسبة لتعليق كل تجهيز بشكل دوران لا 63 من حزمة الدعم المرتبطة به 70. تتمثل ميزة أولى للتصميم المعدّل لتلك السمة من الاختراع في أن دورات ملف التبريد 57 يمكن تعبئتها بشكل وثيق أكثر من التصميم التقليدي. يتيح ذلك زيادة مساحة السطح الفغّالة لتجميعة ملف التبريد المصنوعة بذلك التصميم بالنسبة للتصميم التقليدي؛ مما يحقق بدوره قدرة تبريد أكبر وله إمكانية تحكم بدرجة حرارة المفاعل أكبر بالمقارنة بالتصميم التقليدي. يوفر تصميم ملف التبريد الموصوف في هذه الوثيقة دورات ملف تبريد أكثر لكل متر من قطر المفاعل. في تلك السمة؛ يكون تصميم الملف الموصوف في هذه الوثيقة فعّال لتوفير oa 40 إلى حوالي 60 دورات ملف التبريد لكل متر من قطر المفاعل» Ag سمة أخرى؛ حوالي 45 إلى حوالي 55 دورات ملف التبريد 0 لكل متر من قطر المفاعل. تكون ميزة ثانية لذلك التصميم المعذل هي أن الضغط الميكانيكي الواقع على العناصر المعدنية التي تشكل كل ملف تبريد في ذلك التصميم كنتيجة لذلك لتوقف التشغيل وإعادة تشغيل الدورية يمكن استيعابه بشكل أفضل باستخدام ذلك التصميم بالمقارنة بالتصميم التقليدي. ويكون ذلك بسبب حقيقة أن التجهيزات بشكل دوران لا العلوية 63 في التصميم المبتكر تكون معلقة بواسطة عناصر 5 تعليق ce وبالإضافة إلى ذلك مجهزة مستعرضة على حزمة الدعم 70. وفقاً لذلك؛ عندما تقوم ملفات التبريد بالتصميم المبتكر بالتمدد والانكماش استجابة لتغيرات درجة الحرارة؛ يتم نقل ضغط أقل إلى ملفات التبريد هذه من الحالات الأخرى. ويكون ذلك لأن جزءِ كبير من ذلك التمدد والانكماش يحدث بشكل مستعرض على حزم الدعم هذه؛ وأيضاً لأن عناصر التعليق تعمل على هيئة عارضة تمتص تغيرات الحجم والتحركات المصاحبة لها التي تحدث بين ملفات التبريد وحزم 0 الدعم هذه. وفقاً لذلك؛ كنتيجة لتعديل التصميم هذاء يكون من الممكن ليس فقط زيادة قدرة التبريد المتوفرة بواسطة تجميعة ملف تبريد بدون زبادة المعدة المساعدة المطلوية لاستيعاب تلك التجميعة (وبالتحديد في عدد من مسارات السير وحزم الدعم) ولكن بالإضافة إلى ذلك يكون من الممكن أيضاً إزالة؛ أو على الأقل خفض كبير ل؛ عطل ملف التبريد وتكلفة الصيانة المصاحبة لها التي 5 تظهر بشكل طبيعي بسبب الضغوط الميكانيكية الواقعة على ملفات التبريد كنتيجة لتوقف التشغيل
وإعادة التشغيل الدورية. كما هو مشار إليه؛ يوفر التصميم الموصوف في هذه الوثيقة ملفات أكثر. Sag تدوير ملفات أكثر بتكرار أقل. وفقاً لسمة ثانية من ذلك الاختراع؛ يتم تعديل المساحات المقطعية العرضية لممرات التدفق داخل ملفات التبريد المختلفة بتجميعة ملف التبريد المبتكرة بحيث يكون لكمية ماء التبريد التي يتم تحويلها إلى البخار في كل تجميعة ملف تبريد متوسط حوالي 9615 أو أقل» في سمة coal حوالي 10 إلى حوالي 9015. بشكل مرغوب فيه؛ يتم اختيار تلك المساحات المقطعية العرضية بحيث تتغير كمية ماء التبريد التي يتم تحويلها إلى البخار في كل من ملفات التبريد في تجميعة ملف التبريد هذه من واحد إلى آخر le لا يزيد عن 965؛ بشكل مرغوب فيه le لا يزيد عن 964؛ ما لا يزيد عن 3 ما لا يزيد عن 962 أو أيضاً ما لا يزيد عن 961؛ على أساس إجمالي كمية ماء التبريد يمر خلال ملفات التبريد. كما تمت الإشارة eal] يمكن أن تشتمل تجميعة ملف التبريد على ملفات التبريد حيث يشتمل كل ملف تبريد على أعداد مختلفة من دورات ملف التبريد. على سبيل المثال» يمكن أن تشتمل تجميعة ملف تبريد على ملفات التبريد حيث يكون بمعظم ملفات التبريد دورات ملف تبريد متعددة (على سبيل المثال 6 دورات ملف التبريد) ويكون ببعض ملفات التبريد دورة ملف تبريد واحدة فقط. تؤثر 5 إزالة ملفات التبريد على معدلات الإنتاج وتوفر الأعداد المختلفة من دورات ملف التبريد التي يمكن إزالتها في تدوير ملف التبريد مرونة تشغيلية لحفظ معدلات الإنتاج المطلوية. كما يتضح بصفة خاصة في الشكل 2؛ لا يكون بجميع ملفات التبريد المختلفة في Jolie أكربلونيتريل acrylonitrile reactor تجاري نمطي بشكل معتدل نفس عدد دورات ملف التبريد 7. كنتيجة لذلك؛ يكون ببعض ملفات التبريد هذه ممرات تدفق أطول في حين يكون بالأخرى 0 ممرات تدفق أقصر. يمكن أن تؤدي تلك السمة إلى تشغيل غير منتظم لملفات التبريد؛ لأن زمن احتجاز ماء التبريد داخل ممر تدفق أطول يكون أكبر بشكل طبيعي من زمن احتجاز ماء التبريد في ممر تدفق أقصر. كنتيجة لذلك؛ يتم تحويل المزيد من ماء التبريد في ممر تدفق أطول إلى بخار عنه في ممر أقصر. يؤدي ذلك بشكل طبيعي إلى سرعات تدفق أعلى داخل ممرات التدفق (Joh! بصفة خاصة قرب أطراف مخرجها. ويمكن أن يسبب ذلك؛ بدوره؛ ISB مفرط بالإضافة
إلى Jatt أي ٠ ترسيب precipitation وعزل المعادن deposition of the minerals والمكونات الأخرى في ماء التبريد عند تلك المواقع. كما تمت الإشارة ad] أعلاه؛ يكون من المرغوب فيه وفقاً لتلك السمة من الاختراع أن يكون لكمية البخار المولدة في كل تجميعة ملف التبريد متوسط حوالي 91615 أو أقل» في سمة coal حوالي إلى حوالي B15 يعني ذلك؛ يكون من المرغوب فيه أن لا تزيد كمية ماء التبريد التي يتم تحويلها إلى البخار في كل تجميعة ملف تبريد عن حوالي 9615 في سمة coal حوالي 10 إلى حوالي 9615؛ من تغذية الماء إلى تجميعة ملف التبريد هذه. لذلك» وفقاً لتلك السمة من الاختراع؛ يتم اختيار المساحة المقطعية العريضية لممرات التدفق JS ملف تبريد بحيث؛ عندما توجد كل صمامات الغلق 84 في موضع مفتوح؛ سوف يكون ماء التبريد المحوّل إلى بخار في كل ممر 0 قريب قدر الإمكان من بعضه البعض عند dad حيث تكون حوالي 1615 أو أقل» وفي سمة أخرى؛ حوالي 10 إلى حوالي 9615. في تلك السمة؛ تكون كمية البخار المولدة هي قيمة محتسبة. تكون الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتصميم مفاعل أكريلونيتريل تجاري لتصنيع كل ملف تبريد من مواسير بنفس القطر وللتحكم بكل ملف تبريد بنفس صمام الغلق 84؛ أي؛ يكون كل صمام تحكم مطابق للصمامات الأخرى. لذلك؛ تكون الطريقة Gla alla wl) اختيار المقطع 5 العرضي لمساحة ممرات التدفق بكل ملف تبريد لتحقيق نفس تحول املاء إلى بخار هي وضع عائق تدفق flow restriction مناسب داخل كل ملف تبريد؛ أو على الأقل داخل كل ملف تبريد بممر تدفق all بشكل مرغوب فيه عند أو بالقرب من طرف مدخله أو طرف مخرجه أو كلاهما. يمكن تنفيذ تحديد الحجم الفعلي لكل عائق تدفق أو المساحات المقطعية العرضية النسبية لممرات التدفق إذا لم يتم استخدام عوائق تدفق بسهولة من خلال حسابات تقل الحرارة التقليدية 0 بافتراض الأطول النسبية لممرات التدفق المختلفة وبالتالي المدد الزمنية المختلفة التي سوف يواجهها ماء التبريد في تلك الممرات passageways المختلفة. يتم توضيح سمة ثالثة من ذلك الاختراع في الشكل 10. في تصميم تقليدي مثل الموضح في الشكل oS يتم لحام خط مدخل 64 بملف التبريد 61 مباشرةً بجدار المفاعل reactor wall 36 بالمفاعل 0. كما تمت الإشارة إليه أعلاه؛. من المألوف 'تدوير" ملفات التبريد بمفاعل أكربلونيتريل تقليدي 5 بواسطة إيقاف التشغيل وبعد ذلك sale] التشغيل الدورية لكل ملف تبريد بشكل مستقل وفي تسلسل.
عند إيقاف تشغيل ملف التبريد؛ تتزايد درجة حرارته بسرعة نحو درجة حرارة التشفغيل الطبيعية للمفاعل» حوالي 350 درجة مئوية إلى حوالي 480 درجة مئوية. بعد ذلك؛ عند ale] تشغيل ملف التبريد بواسطة التلامس مع كميات إضافية من ماء canal تهبط درجة حرارته إلى أو بالقرب من نقطة غليان ماء التبريد هذا على الفور تقريباً. يمكن أن يسبب ذلك الهبوط في درجة الحرارة ضغط حراري كبير على ملف التبريد ]0 بصفة خاصة عند لحام خط مدخله 64 بجدار المفاعل 36. على مدار تلك الفترة يمكن أن يؤدي المضغطط الحراري thermal stress إلى ففل ميكانيكي mechanical failure عند ذلك الموقع. la لتلك سمة من الاختراع» يتم تجنب تلك AS ad) عن طريق تركيب كم حراري thermal 6 عند الموقع حيث يكون خط مدخل 64 بملف التبريد 61 مستعرض على جدار المفاعل 0 36 بالمفاعل 10. كما هو موضح في الشكل 10( يتم استقبال الكم الحراري 59؛ الذي يتصل مع خط مدخل ملف التبريد 64؛ في تجهيزات مدخل ملف التبريد 33؛ الذي يمر خلال وبتم لحامه بجدار المفاعل 36 بالمفاعل 10. يكون القطر الخارجي للكم الحراري 59 أصغر قليلاً من القطر الداخلي لتجهيزات مدخل ملف التبريد 33 حتى يتم تحديد حيز حراري 75 بينهاء الذي يتم حفظه بواسطة حلقات مباعد spacer rings 77. لا تكون حافة المخرج 73 بالكم الحراري 59 ملحومة 5 أو مثبتة بصورة أخرى بشكل دائم بتجهيزات ملف التبريد 33 وبالتالي تكون حرة التحرك؛ محورياً؛ بالنسبة لتجهيز ملف التبريد هذا. باستخدام تلك البنية؛ يتم تخفيف أي ضغوط حرارية على المفصل الميكانيكي بين خط مدخل ملف التبريد 64 وجدار المفاعل 36 يمكن أن تحدث بصورة أخرى بسبب تغيرات درجة الحرارة الكبيرة التي تحدث داخل ملف التبريد 61 عند إيقاف تشغيله وإعادة تشغيله من خلال تمدد وانكماش الكم 0 الحراري 59. كنتيجة لذلك؛ يتم تجنب العطل الميكانيكي لملف التبريد 61 عند الموقع عندما يكون مستعرض على جدار المفاعل 36 بالمفاعل 10 بشكل كبير. وفقاً لسمة أخرى أيضاً لذلك الاختراع؛ يتم إعادة ضبط موضع رأس مخرج ماء التبريد الذي يتم توفيره لاستقبال ماء التبريد والبخار الخارج من كل ملف تبريد بموقع يكون أسفل خط مخرج كل ملف تبريد ورأس المخرج. في إحدى السمات؛ يتم إعادة ضبط موضع مخرج slo التبريد إلى موقع 5 يكون أسفل قمم دورات ملف التبريد بكل ملف تبريد.
كما هو موضح في الشكل 5؛ بالتصميم التقليدي؛ يتم وضع رأس مخرج ماء التبريد 82 فوق خط مخرج ماء التبريد 79 بالإضافة إلى التجهيزات بشكل دوران لا 63؛ التي تحدد قمم دورات ملف wll 67« 69 و71. كما تمت الإشارة إليه أعلاه؛ يتم إيقاف تشضغيل ملفات التبريد بمفاعل أكريونيتريل تجاري تقليدي بشكل دوري وبعد ذلك إعادة التشغيل لإزالة أي قشور موليبدينيوم molybdenum scale 5 يمكن أن تترسب على أسطحها الخارجية. عند إيقاف تشغيل ملف التبريد؛ يتبخر أي ماء تبريد متبقي داخل بشكل سريع لأن درجة الحرارة داخل مفاعل الأكربلونيتريل تكون عالية جداً. عند حدوث ذلك بسسبب عدم وجود صمام مخرج مرتبط بخط المخرج 79 تؤدي الجاذبية الأرضية إلى جعل ماء التبريد في رأس المخرج 82 يتدفق عائداً إلى ملف التبريد المتوقف من خلال خط مخرج ملف التبريد 79. يؤدي ذلك إلى استمرار تبخر كميات إضافية من ماء التبريد 0 ولالتالي تتحول إلى بخار داخل ملف التبريد. يحتوي ماء التبريد بشكل معتدل على معادن مذابة بالإضافة إلى مواد كيميائية للمعالجة إضافية. عند إيقاف تشضغيل ملف التبريد؛ تميل تلك المعادن والمواد الكيميائية للمعالجة إلى Sait) والترسب على الأسطح الداخلية لملفات canal) بصفة خاصة في التجهيزات بشكل دوران لا السفلية 2. يمكن أن تكون كمية تلك الرواسب كبيرة»؛ بصفة خاصة إذا تم إيقاف تشغيل ملف التبريد لفترة طويلة؛ ويسمح ذلك بتدفق كميات إضافية كبيرة من ماء التبريد من رأس مخرج ماء التبريد 82 عائدة داخل وبالتالي تتبخر من ملف التبريد المتوقف هذا. بمرور الوقت؛ يمكن أن يسبب ذلك انخفاض المساحة المقطعية العرضية لممر التدفق داخل ملف capil) بصفة خاصة عند تلك المواقع» بشكل كبير؛ مما يؤدي إلى زيادة معدل تدفق ماء التبريد الذي يمر خلال تلك المواقع بشكل كبير. يمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى JST كبير بملفات التبريد عند تلك المواقع وبالتالي 0 عطل ملف التبريد سابق لأوانه. وفقاً لتلك السمة من الاختراع؛ يتم تجنب تلك المشكلة عن طريق إعادة ضبط موضع رأس مخرج ماء التبريد 84 إلى ارتفاع حيث يكون أسفل خط المخرج outlet line 79. في إحدى السمات؛ يتم وضع رأس المخرج أسفل قمة دورة ملف التبريد الأخيرة على الأقل ملف التبريد؛ بشكل مرغوب فيه أكثر أسفل الدورة الأخيرة لأغلبية أو حتى كل ملفات التبريد. في سمة coal يتم وضع رأس 5 المخرج did قمم كل دورات ملف التبريد في ملف واحد على (JAY) بشكل مرغوب فيه أكثر أسفل
— 1 7 —
قمم كل دورات ملف التبريد في كل ملفات التبريد. انظرء الشكل 11؛ الذي يوضح بشكل تخطيطي
تلك السمات.
باستخدام ذلك التجهيز؛ يتم منع التدفق العكسي للكميات الإضافية من ماء التبريد من رأس مخرج
ماء التبريد 32 في ملف تبريد متوقف من خلال الجاذبية الأرضية بالكامل جوهرياً؛ بما أنه يتم وضع خط مخرج ماء التبريد 79 وفي إحدى clad) تجهيزات بشكل دوران لا علوية 63؛ أيضاً
بعيداً فوق رأس المخرج 82 لتمكين الجاذبية الأرضية من تحريك أي كمية كبيرة من ماء التبريد
عائدة داخل ملف التبريد المتوقف.
بالرغم من وصف نماذج بسيطة فقط من ذلك الاختراع أعلاه». يجب أن يتضح أن يمكن إجراء
تعديلات كثيرة بدون الحيود عن فحوى ومجال ذلك الاختراع. ومن المقرر تضمين كل تلك
0 التعديلات ضمن مجال ذلك الاختراع؛ الذي يتم تحديده بواسطة عناصر الحماية التالية.
Claims (1)
- عناصر الحماية1- تجميعة ملف تبريد cooling coil assembly ]18[ لإزالة الحرارة المولّدة بواسطة Jolie cooling coil تشتمل تجميعة ملف التبريد »]10[ ammoxidation بالأمونيا والأكسجين dallasassembly [18] على ملفات تبريد متعددة؛ حيث يشضتمل كل ملف تبريد على دورات ملف تبريدمتعددة [57] متصلة عن طريق المائع ببعضها البعض في سلسلة حتى يتم تحديد ممر ماء تبريد5 له مدخل ماء تبريد ومخرج ماء تبريد؛ تحدد كل دورة ملف تبريد [ST] مستوى دورة ملف تبريدموجّه dul) حيث يمتد كل ملف تبريد cooling coils من داخل المفاعل reactor [10] نحومحيط المفاعل reactor ]10[ بامتداد مستوى ملف تبريد أولي موجّه رأسياً ذي صلة [0]؛حيث يتم ترتيب بعض من دورات ملف التبريد في ملف التبريد cooling coil بحيث تكونمستويات دورة ملف التبريد [Q] cooling coil course الخاصة بها مستعرضة على مستوىي 0 ملف اتتبريد cooling coil الأولي لملف التبريد cooling coil المذكور <[D] وحيث تتضمن تجميعة ملف التبريد cooling coil assembly [18] كذلك عارضة دعم ]70[لكل ملف تبريد cooling coil يتم ترتيب كل عارضة دعم [70] فوق ملف التبريد الخاص بهاءتشتمل تجميعة ملف التبريد cooling coil assembly [18] أيضاً على عناصر تعليق ملفالتبريد مجهزة لتعليق كل ملف تبريد cooling coils من عارضة الدعم support beam ]70[ الخاصة به.2- تجميعة ملف التبريد cooling coil assembly ]18[ وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتمترتيب كافة دورات ملف التبريد [ST] في ملف تبربد cooling COI واحد بحيث تكون مستوياتدورة ملف التبريد [Q] cooling coil course الخاصة بها مستعرضة على مستوى ملف التبريد cooling coil 0 الأولي [0] لملف التبريد المذكور.3- تجميعة ملف التبريد cooling coil assembly ]18[ 12 لعنصر الحماية 1؛ Cua يتمترتيب كافة دورات ملف التبريد [57] في كل ملفات التبريد بحيث تكون مستويات دورة ملف التبريدcooling coil الخاصة بها مستعرضة على مستوى ملف التبزيد [Q] cooling coil course الأولي [0] لملف التبريد المذكور. 5— 9 1 — 4— تجميعة ملف التبريد Gig [18] cooling coil assembly لعنصر الحماية 1؛ حيث تكون ملفات التبريد cooling coils موازية بشكل عام لبعضها البعض. 5- تجميعة ملف التبريد (a ]18[ cooling coil assembly لعنصر الحماية 1؛ حيث تتضمن ملفات التبريد cooling coils من 40 إلى 60 دورة ملف تبريد لكل متر من قطر المفاعل reactor [10].AY 2 a a ul / J a 0 داج ان ا foal 0 1 ee PB الا يم Yolo : ب x NE] HE 7 |] ta os 1 | 44 HES 2 1 للا 1 ! 77111111 8 ! 1 TT 1 ب و ا J % - “4% vy ١ شكل i EE 4 § iy v Ss 3 0 1 { 0 لد م ا & gd 8 1 Foard rer ال مسد بر اا ده سن اي 3 i 2 FATE JETER.SA & Renamed 0 IE ANNE 1 ص ال ّ: CN “2 i ملا Fi 2 fe يي 8 ل 8 متلا ا الا ob ص اوح 3 NE a wg ا 8 ل ا —— مش أ ا 8 ماني ل جا مرج بل وال ey psa WR mess ب أ Si a Rear osama wi اا RAE 13 Soa £188 كر نكر HERR ا الأو ار 0 الى << ا ال FY ASE BEER SR PEEL RR N 3 SAN fas ny Ty ob ~ 3 ا 3 SIRE RS A SR ل 5 a 1 يح و RYE 61: [ran ys £ 8x FERRE Bi 8 ا 3013 1 ERIN Pow ] ال اال ا IL IER ا Shas FO FIRE FRENCH VEAREEN 1 PERE i NER NERER EERE LITE NEES ea PETRA EY 1 El LIEN WEG ER SE FONE HE Re HRS TH 8 1 ا SHEE fast 8 E H 3 i SH ER PEt x § H 1 لصي Ji 1 ا FERS : ; LA SR EERE RE cE ERE EERE Wy : 8 CE RENEE REE RE BEEEN Prise i ISN AEE RARE PEAR FEES EN cahuy 8 i CORNTIEYY pis Eid REECE (VEE Yes § SEN IIIa SHER RIS SEE Vide dea ERENT IEE SHAMAN PE ER MRT La الا ا مل ال ا ا EE 0 © ا ل د SEHR SETEERE E 3 & CERES RE HENRY ا WER wf i 83:08 SREP Ed REISER: Hi RES EERE Rt RN 13 HEM FILES PIES OW : ORE CHT ATER HE ERB ER EES EARLE 3 a PRR ho PLE aa حت اا Va FORE EIN ا FLERE PETE RE VRE Fa WR ud DRUG IER ا NH : "0 ا ا HE ##سس 15 0 اس ال ا إٍْ ا : i EEE! ال eT fe ON SINE EER ا RN ERASER FEE a ORE FREE | Uf pla 1d PERE Lk ممت 3 ا RE SER HER 3B 8 CER BE الال fii Sea 1 اليا اللا VY 8 ES i A NG Si BE CRE NI HR NTN LY أ >, Hl ا a k hE x H a Ld 17 ب VX a, AE : ? 4 يخم « 0 : ا ست سي سس جع Jagd ا 5 somes & it Sense Dad PE ER i 5 لخ اللا اا 7 احج الح الي الا رةس الاج تين 0 لاه أ م 3 بيجع جا تست اللو دي Soni At ead ay [RA SE لي ل الح ع مجه ا Fr TEINS LO Eo] EY 1 MS py = ! SRNR ri دض لويف ةس ا لت مسج اجاج حا ا RRR ERS 0 + إٍْ لمجي وين 0 ER ode 4 0 ل الي لديا ا NN aes ERE geal ms اد سيا BE TA io bobs on SHIR a 8 ال ا لاض مل ذال ER cy $b 1 0 ايت ومسو ام الا ب ARES تمك ا مي — oh 8 : POR En 3 RRR i i لمم ا ا سخ ie 3 5 oo ie Sah oR or pA IRR EE 5 ال التي لنت 1 1 ا الصا ل سام ا WER mean on rose SE 3 1 : hati اجن جه 3 od Shai Po Sami RL [EI 8 RAR ie To stiri NY NE RPORU ) w 8 8 ا pi Ns aia TN يه rhe E) L EE ERS I : qa 87 wg Peed 3 { LY = 8 TE 23 ا اسه سمه ا Ea EN er cms esate gu oR ا ا Sf AN a SH = الا Re ا 0 الامج لي ا ل 5 3 RN ل 2 , ed 3 القت - نيبا SE 3 الس لاد ا لح ا RT وح ا مت و أ Ea 4 em a {panini EER د eR BAS Fey pw الي Sl ya Res a ما واد اا اميه مجنو بست مط وي وج ال لاا ل 0 3 متايه الي بل رخ الال نس ا ا #5 4 الا RR ae ا nnn > ¥ Lad Tal ا ب Re vi Y H dL 1 ا 7 ا ل ا بر 0 ااي 2 We HE, إلا : of سج لج Le مام للا رم اا REI ال ل ال ل هتاه الاي احا : ve ) ¥ fn wwe gl لمم | : RN 3 fd i TE ay : ب & SE ا وجرا pA ra إل لا WR مسجو سممز 1 اطاط 1 7 a i: 8 i x hg 5 0 ا ا لان ل دا ا ااا يا i ب ll الا 1 BRA ROE x al ا و ات ovo: ee SOUR sue es JOR woos oni 3 JOR A ١ 1 i CTT 7 ig نب a ب [التستسيع حا ا ا سا Ri Lo, = hug Bg Ee يهم ان TARR i — ا 5 2 & عد بعر عم حم اب كنا اط ا مارج 52 thes: ير ايليا اسه 0 £1 5 p; 0 ماع ليا ] لا للم ا ل 7 اف { تمع FRYE i J a رتس £ 3 i id 0 م 1 3 0 & hi Yi ; w LEY Xe "sg 8 - إٍْ ب £ Tr 7 ; a To jit 3 oF =f 1 محا * كا > 0-0 J AY al إٍ ا من لخ 1 الل $3 a اميت مح حت م د أ : 7 ER) ار ؟ ~ a F RY ا مسي ب E NE 2 AL i i 01 NE By JIE 6 505 3 5 1 ds ا 11 م : ¥ ] : ¥ : FE pty ” va 3 rn SHEE : 315 1ف : يس را 3 رمي af 3 oy wv ay a, 18 ب— 2 3 — 53 : 1 : 0 : \ /a. 0 av JERR EEE EE, 0 0 JO عد كا اد انا قا 0 oe ار عم ان اد ]اد ل A لطت ws Lv د wo Ve % bol YY £ " ض I< 5٠ 2 4 ٠ Lay RY اع وب ب ته حت i إْ م kN / a Tos WY ER) As TY Bow Vv شكل ; 4 ¥ 3 #* 2 و 3 ص > 4 ل م i إ 0 1 i ل 6 % pe % ¥ oy > إ ب 1 1 8 \ ب ا 8 ةا خلا ب لذ i nn اس ل ل wn ح كذ | LE ة foe) ال % ا + bh! =, 8 م١ % x ay oh =; 3 nt 3 > ال RA 8 افا حاف A شكلN & REARS a ب ا ا د حا ا ا ا ا a ا RESON Aaa or Ma EAT Fa ال ٍ Vide Ma Vo م . LA RE Wa ¥ 8 PR BH td i ERY BIC Ra 3 he PE yd NEISd . RBS 3 3 اد 8 : Fi 5 اح بال ال ال SE SR NERY shi 187 FIN PEE wd EE SNE Wy a REE {ad Ew EAR Fal At Sil ل ا ened يي SER BR SER ae RE Vo a اا EAE نمل FR SU ELE ا NN uN 1 Ni SEN § SN NJ ; BEY HEN, i 3g Lg R ey 183 H a dE b D3 يح 8 ع يخ ! Rd WY { 4 8 i Num YE R HER RE } : : a oy Sod * Kl NS a SE تك NY N ع BY : ب H HCN 3 ال 5 Ld ا ا 0 aa 0 م ON § Say CR i Ny م ا NY PN 0 Li BY dE td bo حتت ل Li TTR RD Fe H RE URGE i NEN LINE : WN DNA : ROVE ال : 5 i Ret i : با ino tn ESOL ل FIRE E الع مرا ا 8 5 LER i SINE bY § SUN REY 1 Sd UN EN ENR ل 3 EEN RS ER NH Re REG oo, i NEN NT NA راج Y HN H - t م 2 0 0 لمكا بيجاPr من ا ل 0: 1 يي $8 م ا VE 1 8 § £2 3 i 1 g + x Sl ل 8 أ ا متام م 2 RY [AA Faby i dA “ fh : WA لامر 1 ام ان ص ٠ : [1] 8: 1 3 A i i j od 1 £2 Xd i i Ji EY NER A pm mee mig RF ERED.EI EAS Cah I لا د ROLE, FR NE EN EN Ne THON PN g it I E ايا م الس عم 1 i FE 53 EAN 2 \ dl : dl we ed t ~~ 8 * ab Fs 1 : 1 wy a ka i 3 rd iB i SE 1 م LE YA “a re Ped ; Har ar i Ha : rd ] 3 ] “A k 8 : صن ارا 2 EE EE 1 | بن ام 11 ال اا الل ١ عب el i HY > * 1 AL Vv pw الا 75 A . Ee 0 i : ل i 0 a 3 AY i Lo H RNS Fl ¢ He ip ١00 شرم ص اص ٍْ م i امل اضرا 8 i Sw ki 2 A : 8 ب § [3 hr 0 pg [5d I لل { ERVRIRTRPP PII اديه حي اا م 1 0 الام ا ا لد ٍّ ar HEE PV ا 1 مر A.SOS | عضي TT Coils مالسا ace, Chad : 1 : : ] ; i Vy ٠١ شكل٠ 27 ٠ إ ve+ 21 ب أ i i ْ J 1451 1 . ل اا 4 Pl a نمست Sy حشري FEY EY ٍ A i 3 Y [Hi WA ال P1181 Pas | ] SREEE : 8 { LH ٍ ؟PH 1 0Hi 8 د ا HI PEم 8 8 3 ل“لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا Sued Authority for intallentual Property RE .¥ + \ ا 0 § 8 Ss o + < م SNE اج > عي كي الج TE I UN BE Ca a ةا ww جيثة > Ld Ed H Ed - 2 Ld وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. Ad صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب 101١ .| لريا 1*١ v= ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410125032.4A CN104941531B (zh) | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
PCT/US2015/022700 WO2015153274A2 (en) | 2014-03-31 | 2015-03-26 | Cooling coil design for oxidation or ammoxidation reactors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA516371955B1 true SA516371955B1 (ar) | 2020-10-18 |
Family
ID=52998221
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA516371955A SA516371955B1 (ar) | 2014-03-31 | 2016-09-29 | تصميم ملف تبريد لمفاعلات أكسدة أو معالجـة بالأمونيـا والأكسـجـين |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP6616318B2 (ar) |
CN (1) | CN104941531B (ar) |
EA (1) | EA032540B1 (ar) |
SA (1) | SA516371955B1 (ar) |
TW (1) | TWI659187B (ar) |
WO (1) | WO2015153274A2 (ar) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104941529B (zh) * | 2014-03-31 | 2018-09-11 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
CN104941532B (zh) * | 2014-03-31 | 2018-09-18 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
CN104941530B (zh) * | 2014-03-31 | 2018-11-16 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
CN112144054B (zh) * | 2020-08-27 | 2022-12-13 | 东南大学 | 带有鳍式散热片的激光熔覆冷却装置 |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2973251A (en) * | 1952-04-29 | 1961-02-28 | Babcock & Wilcox Co | Heat transfer apparatus |
US3982901A (en) * | 1975-06-25 | 1976-09-28 | Dorr-Oliver Incorporated | Heat transfer element and tuyere for fluidized bed reactor |
US4423274A (en) * | 1980-10-03 | 1983-12-27 | Mobil Oil Corporation | Method for converting alcohols to hydrocarbons |
US5520891A (en) * | 1994-02-01 | 1996-05-28 | Lee; Jing M. | Cross-flow, fixed-bed catalytic reactor |
US5869011A (en) * | 1994-02-01 | 1999-02-09 | Lee; Jing Ming | Fixed-bed catalytic reactor |
EP0776692B1 (en) * | 1995-12-01 | 1999-08-11 | Dow Corning Corporation | Fluidized-bed reactor |
EP1563900A1 (en) * | 2004-02-12 | 2005-08-17 | Methanol Casale S.A. | Pseudo-isothermal chemical reactor for heterogenous chemical reactions |
JP5840822B2 (ja) * | 2006-09-27 | 2016-01-06 | 旭化成ケミカルズ株式会社 | 流動層反応器の温度制御方法 |
DE102006049546A1 (de) * | 2006-10-20 | 2008-04-30 | Vinnolit Gmbh & Co.Kg Profitcenter Vintec | Vorrichtung und Verfahren zur Oxichlorierung |
US20090163756A1 (en) * | 2007-12-19 | 2009-06-25 | Uop Llc, A Corporation Of The State Of Delaware | Reactor cooler |
JP5121664B2 (ja) * | 2008-10-14 | 2013-01-16 | 旭化成ケミカルズ株式会社 | 気相発熱反応方法 |
JP5805360B2 (ja) * | 2009-04-14 | 2015-11-04 | 旭化成ケミカルズ株式会社 | 気相反応方法及び気相反応装置 |
CN103097014B (zh) * | 2010-09-14 | 2015-12-09 | 旭化成化学株式会社 | 气相放热反应方法及气相放热反应装置 |
CN202606131U (zh) * | 2012-01-17 | 2012-12-19 | 洛阳康润石油化工科技开发有限公司 | 一种冷却介质分布器 |
CN104941529B (zh) * | 2014-03-31 | 2018-09-11 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
CN203862225U (zh) * | 2014-03-31 | 2014-10-08 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 冷却盘管组件 |
CN104941532B (zh) * | 2014-03-31 | 2018-09-18 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
CN104941530B (zh) * | 2014-03-31 | 2018-11-16 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 用于氧化反应器或氨氧化反应器的冷却盘管设计 |
CN203862226U (zh) * | 2014-03-31 | 2014-10-08 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 冷却盘管组件 |
CN203955197U (zh) * | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 冷却盘管组件 |
CN203862227U (zh) * | 2014-03-31 | 2014-10-08 | 英尼奥斯欧洲股份公司 | 冷却盘管组件 |
-
2014
- 2014-03-31 CN CN201410125032.4A patent/CN104941531B/zh active Active
-
2015
- 2015-03-26 EA EA201691908A patent/EA032540B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2015-03-26 WO PCT/US2015/022700 patent/WO2015153274A2/en active Application Filing
- 2015-03-26 JP JP2016559862A patent/JP6616318B2/ja active Active
- 2015-03-30 TW TW104110230A patent/TWI659187B/zh active
-
2016
- 2016-09-29 SA SA516371955A patent/SA516371955B1/ar unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104941531A (zh) | 2015-09-30 |
TW201541048A (zh) | 2015-11-01 |
CN104941531B (zh) | 2018-06-12 |
JP2017512641A (ja) | 2017-05-25 |
EA201691908A1 (ru) | 2017-02-28 |
EA032540B1 (ru) | 2019-06-28 |
JP6616318B2 (ja) | 2019-12-04 |
WO2015153274A2 (en) | 2015-10-08 |
TWI659187B (zh) | 2019-05-11 |
WO2015153274A3 (en) | 2016-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA516371955B1 (ar) | تصميم ملف تبريد لمفاعلات أكسدة أو معالجـة بالأمونيـا والأكسـجـين | |
JP6967121B2 (ja) | 改良された耐ファウリング性を有するシェルアンドチューブ酸化反応器 | |
EP3126773B1 (en) | Cooling coil design for oxidation or ammoxidation reactors | |
CA3000174C (en) | A fluidized fuel gas combustor system for a catalytic dehydrogenation process | |
JP2018506724A (ja) | 加圧水型原子炉施設用の横置蒸気発生器、及びそれを有する原子炉施設 | |
JP7216677B2 (ja) | 酸化又はアンモ酸化反応器のための冷却コイル設計 | |
EP3126772B1 (en) | Cooling coil design for oxidation or ammoxidation reactors | |
US20170336066A1 (en) | Horizontal Steam Generator for Nuclear Power Plants and Its Assembly Method | |
CA2585610C (en) | A fluidized bed boiler and a grate element for the same | |
JP2012251894A (ja) | 炉心溶融物保持装置 |