TH6467B - How to recirculate gas for the regeneration zone of a mobile bed catalytic converter? - Google Patents

How to recirculate gas for the regeneration zone of a mobile bed catalytic converter?

Info

Publication number
TH6467B
TH6467B TH8601000146A TH8601000146A TH6467B TH 6467 B TH6467 B TH 6467B TH 8601000146 A TH8601000146 A TH 8601000146A TH 8601000146 A TH8601000146 A TH 8601000146A TH 6467 B TH6467 B TH 6467B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
zone
gas stream
combustion
catalyst
low
Prior art date
Application number
TH8601000146A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH5192A (en
Inventor
เรย์มอนด์ กรีนวูด นายอาร์เธอร์
Original Assignee
นายดำเนิน การเด่น
นายดำเนิน การเด่น นายวิรัช ศรีเอนกราธา
นายวิรัช ศรีเอนกราธา
ยูโอพี อิงค์
Filing date
Publication date
Application filed by นายดำเนิน การเด่น, นายดำเนิน การเด่น นายวิรัช ศรีเอนกราธา, นายวิรัช ศรีเอนกราธา, ยูโอพี อิงค์ filed Critical นายดำเนิน การเด่น
Publication of TH5192A publication Critical patent/TH5192A/en
Publication of TH6467B publication Critical patent/TH6467B/en

Links

Abstract

1. กระบวนการสำหรับการคืนสภาพให้กับแคทาลิสท์ที่ถูกปนเปื้อนด้วยโค้กซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของ (ก) การผ่านแคทาลิสท์เข้าสู่เขตคืนสภาพและลงข้างล่างผ่านเขตคือนสภาพในรูปของเบดอัด (ข) การสัมผัสแคทาลิสท์กับกระแสก๊าซที่มีออกซิเจนในเขตสันดาปที่อยู่ในเขตคืนสภาพที่สภาพซึ่งเป็นผลให้เกิดการสันดาปคาร์บอนที่อยู่บนแคทาลิสท์และทำให้เกิดกระแสก๊าซสันดาปซึ่งถูกดึงออกจากเขตคืนสภาพและแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำ (ค) การผ่านแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำจากเขตสันดาปลงข้างล่างผ่านเขตปรับอุณหภูมิที่อยู่ภายในเขตคืนสภาพและสัมผัสแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำกับกระแสก๊าซปรับอุณหภูมิในเขตนี้ (ง) การผ่านแคทาลิสต์ที่มีคาร์บอนต่ำจากเขตปรับอุณหภูมิลงข้างล่างผ่านเขตของการทำให้แห้งที่อยู่ภายในเขตคืนสภาพและสัมผัสแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำกับกระแสก๊าซทำแห้งเพื่อผลิตอนุภาคแคทาลิสท์ที่คืนสภาพแล้วในเขตนี้ (จ) การอัดอย่างน้อยที่สุดส่วนใหญ่ของกระแสก๊าซสันดาปและทำให้เกิดกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรก (ฉ) การผ่านส่วนแบ่งส่วนแรกของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกเข้าสู่เขตปรับอุณหภูมิเป็นกระแสก๊าซปรับอุณหภูมิดังที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้ และ (ช) การระบายความร้อนส่วนแบ่งส่วนที่สองของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกแล้วผ่านส่วนแบ่งส่วนที่สองของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกเข้าสู่เขตสันดาปเป็นกระแสก๊าซที่มีออกซิเจนดังที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้ 1. The process for restoring the coke-contaminated catalist, which consists of the steps of (a) passing the catalist into the reconstitution zone and downward through the zone, is a state in the form of a (B) Exposure to the catalyst with an oxygenated gas stream in the combustion zone in the recombination zone, which results in the carbon combustion on the catalyst and causes a pulled combustion gas stream. Exit the recovery zone and low-carbon catalyst (c) passing the low-carbon catalyst from the lower combustion zone, through the thermostat zone within the recovery zone, and touching the carbonized catalyst. Low with regulating gas currents in this zone; (d) passing of a low-carbon catalyst from the downward-regulating zone, through a drying zone within the recovery zone, and touching a carbonized catalyst. Low to the drying gas stream to produce the recovered catalyst particles in this region (e) the compression of at least the majority of the combustion gas stream and produce the first process gas stream (f) through the first share. The first process gas stream enters the thermostatic zone is a thermostatic gas stream as previously referenced and (g) the cooling for the The second portion of the first process gas stream then passes through the second share of the first process gas stream into the combustion zone into the oxygen-bearing gas stream referred to earlier.

Claims (17)

1. กระบวนการสำหรับการคืนสภาพ แคทาลิสท์แบบอนุภาคเล็กๆประกอบด้วยขั้นตอนของ (ก) การผ่านแคทาลิสท์ที่ใช้แล้วไปยังเขตคืนสภาพ และลงข้างล่างผ่านเขตคืนสภาพในรูปของเบดอัด (ข) การสัมผัสแคทาลิสท์ที่ใช้แล้วกับกระแสก๊าซที่มีออกซิเจนในเขตสันดาปที่อยู่ภายในเขตคืนสภาพที่สภาพซึ่งเป็นผลให้เกิดการสันดาปของคาร์บอนที่อยู่บนแคทาลิสท์ที่ใช้แล้วและทำให้เกิดการผลิตกระแสก๊าซสันดาปซึ่งถูกดึงออกจากเขตคืน สภาพ และแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำ (ค) การผ่านแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำลงข้างล่างผ่านเขตปรับอุณหภูมิที่อยู่ภายในเขตคืนสภาพและสัมผัสแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำกับกระแสก๊าซปรับอุณหภูมิในเขตนี้ (ง) การผ่านแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำลงข้างล่างผ่านเขตสำหรับการทำให้แห้งที่อยู่ภายในเขตคืนสภาพ และสัมผัสแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำ กับกระแสก๊าซที่แห้งในเขตนี้ (จ) การอัดอย่างน้อยที่สุดส่วนใหญ่ของกระแสก๊าซสันดาปและทำให้เกิดกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรก (ฉ) การผ่านส่วนแบ่งส่วนแรกของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกเข้าสู่เขตปรับอุณหภูมิเป็นกระแสก๊าซปรับอุณหภูมิดังที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้ และ (ช) การระบายความร้อนส่วนแบ่งส่วนที่สองของกระแสก๊าซกระบวนกากระแสแรกแล้วผ่านส่งแบ่งส่วนที่สองของกระแสก๊าซกระบวนการแรกเข้าสู่เขตสันดาปเป็นกระแสก๊าซที่มีออกซิเจนดังที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้1. The process for regeneration of micro-particle catalysts consists of the following steps: (a) passing the used catalyst to the regeneration zone and downward through the regeneration zone in the form of a compressed bed; (b) contact of the used catalyst with the oxygen-containing gas stream in the combustion zone within the regeneration zone, resulting in the combustion of carbon on the used catalyst and the production of a combustion gas stream which is drawn out of the regeneration zone and low-carbon catalyst; (c) passing the low-carbon catalyst downward through the temperature adjustment zone within the regeneration zone and contacting the low-carbon catalyst with the temperature adjustment gas stream in this zone; (d) passing the low-carbon catalyst downward through the drying zone within the regeneration zone and contacting the low-carbon catalyst. (c) the compression of at least most of the combustion gas stream into the first process gas stream; (f) the passing of the first portion of the first process gas stream into the thermoregulation zone as a thermoregulation gas stream as previously referred to; and (g) the cooling of the second portion of the first process gas stream and then the passing of the second portion of the first process gas stream into the combustion zone as an oxygenated gas stream as previously referred to. 2. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่กระแสก๊าซทำแห้งประกอบด้วยออกซิเจน และถูกผ่านขึ้นข้างบนภายในเขตคืนสภาพเข้าสู่เขตสันดาป ซึ่งเป็นการป้อนออกซิเจนที่ใช้ในเขตสันดาป2. The process of claim 1 is also characterized by the fact that the drying gas stream contains oxygen and is passed upwards within the regeneration zone into the combustion zone, thus supplying oxygen for use in the combustion zone. 3. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพะในส่วนที่เขตของการคลอริเนตอยู่ระหว่างเขตปรับอุณหภูมิกับเขตสำหรับการทำให้แห้ง และในส่วนที่กระแสก๊าซสำหรับการคลริเนตด้วยสารที่มีคลอรีนถูกผ่านเข้าสู่เขตของการคลอริเนต3. The process of claim 1 remains specific in that the chlorination zone lies between the temperature adjustment zone and the drying zone, and in that the chlorinated gas stream is passed into the chlorination zone. 4. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่กระแสก๊าซสำหรับการคลอริเนตยังประกอบด้วยออกซิเจนอีกด้วย4. The process of claim number 3 is also unique in that the gas stream for chlorination also contains oxygen. 5. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 4 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่กระแสก๊าซสำหรับการคลอริเนตถูกผ่านขึ้นข้างบนผ่านแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำเข้าสู่เขตสันดาปโดยที่ออกซิเจนที่มีอยู่ในกระแสก๊าซสำหรับการคลอริเนตถูกใช้ไปในเขตสันดาปในระหว่างการเผาไหม้ของคาร์บอน5. The process of claim number 4 is also characterized by the chlorination gas stream being passed upwards through the low-carbon catalyst into the combustion zone, where the oxygen present in the chlorination gas stream is consumed in the combustion zone during the combustion of carbon. 6. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 5 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่กระแสก๊าซทำแห้งประกอบด้วยออกซิเจน และถูกผ่านขึ้นข้างบนภายในเขตคืนสภาพเข้าสู่เขตสันดาป ซึ่งเป็นการป้อนออกซิเจนที่ใช้ในการสันดาป6. The process of claim number 5 is also characterized by the fact that the drying gas stream contains oxygen and is passed upwards within the regeneration zone into the combustion zone, where the oxygen used for combustion is supplied. 7. กระบวนการสำหรับคืนสภาพแคทาลิสท์แข็งที่ใช้ในเขตปฏิกิริยาของกระบวนการเปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนแบบเบดเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของ (ก) การผ่านแคทาลิสท์ที่ใช้แล้วซึ่งถูกดึงออกมาจากเขตปฏิกิริยาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงไฮโดรคาร์บอนเข้าสู่เขตคืนสภาพให้แคทาลิสท์แบบหน่วยเดียวและลงข้างล่างผ่านเขตคืนสภาพในรูปของเบดอัด (ข) การสัมผัสแคทาลิสท์ที่ใช้แล้วกับกระแสก๊าซที่มีออกซิเจนในเขตสันดาปที่สภาพซึ่งเป็นผลให้เกิดการสันดาปของคาร์บอนที่อยู่บนแคทาลิสท์ที่ใช้แล้วและการผลิตกระแสก๊าซสันดาปซึ่งถูกดึงออกจากเขตคืนสภาพ และแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำ (ค) การผ่านแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำลงข้างล่างเข้าสู่และผ่านเขตให้ความร้อนที่อยู่ภายในเขตคืนสภาพ และการสัมผัสแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำกับกระแสก๊าซให้ความร้อนภายในเขตรี้ (ง) การผ่านแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำลงข้างล่างเข้าสู่และผ่านเขตของการคลอริเนตซึ่งอยู่ภายในเขตคืนสภาพ และสัมผัสแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำกับกระแสก๊าซสำหรับการคลอริเนตซึ่งประกอบด้วยสารที่มีคลอรีนภายในเขตนี้ (จ) การดึงแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำออกจากเขตคืนสภาพ (ฉ) การให้ความดันอย่างน้อยที่สุดส่วนใหญ่ของกระแสก๊าซสันดาป และเป็นการผลิตกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกที่มีความดันค่อนข้างสูง (ช) การผ่านส่วนแบ่งส่วนแรกของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกเข้าสู่เขตให้ความร้อนเป็นกระแสก๊าซให้ความร้อนดังที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้ และ (ซ) การระเหยความร้อนแก่ส่วนที่สองของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง แล้วจึงผ่านส่วนที่สองของกระแสก๊าซกระบวนการกระแสแรกเข้าสู่เขตสันดาปเป็นกระแสก๊าซที่มีออกซิเจนดังที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้7. The process for regenerating the solid catalytic converter used in the reaction zone of the mobile bed hydrocarbon conversion process consists of the following steps: (a) the passage of the spent catalytic converter, which has been removed from the hydrocarbon conversion reaction zone, into the unit catalytic converter regeneration zone and downward through the compressed bed regeneration zone; (b) the contact of the spent catalytic converter with the oxygen-containing gas stream in the combustion zone, resulting in the combustion of carbon on the spent catalytic converter and the production of a combustion gas stream removed from the regeneration zone and a low-carbon catalytic converter; (c) the passage of the low-carbon catalytic converter downward into and through the heating zone within the regeneration zone and the contact of the low-carbon catalytic converter with the heating gas stream within the regeneration zone; and (d) the passage of the low-carbon catalytic converter downward into and through the chlorination zone within the regeneration zone. (c) the extraction of the low-carbon catalyst from the regeneration zone; (f) the application of at least most of the combustion gas stream to the pressure zone, thus producing a relatively high-pressure first-stream process gas; (g) the passage of the first portion of the first-stream process gas into the heating zone as a heated gas stream as previously referred to; and (h) the evaporation of heat to the second portion of the first-stream process gas by direct heat exchange, and then passing the second portion of the first-stream process gas into the combustion zone as an oxygen-containing gas stream as previously referred to. 8. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 7 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่กระแสก๊าซสำหรับการคลอริเนตยังประกอบด้วยออกซิเจนและในส่วนที่ออกซิเจนที่มีอยู่ในกระแสก๊าซสำหรับการคลอริเนตผ่านขึ้นข้างบน และถูกใช้ในเขตสันดาปในการสันดาปของ คาร์บอน8. The process of claim number 7 is also characterized in that the chlorination gas stream still contains oxygen, and in that the oxygen present in the chlorination gas stream passes upwards and is used in the combustion zone for carbon combustion. 9. กระบวนการของข้อถือสิทธิ์ข้อที่ 8 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่ภายหลังที่กระแสก๊าซให้ความร้อนสัมผัสกับแคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำแล้ว กระแสก๊าซให้ความร้อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสก๊าซสันดาป9. The process of claim number 8 is also unique in that, after the heating gas stream comes into contact with the low-carbon catalyst, the heating gas stream becomes part of the combustion gas stream. 10. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 9 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่ขณะที่ภายในเขตสันดาป แคทาลิสท์ที่มีคาร์บอนต่ำสัมผัสกับกระแสก๊าซทำแห้งที่มีออกซิเจนในเขตของการทำให้แห้งภายหลังที่ได้ผ่านการสัมผัสกับกระแสก๊าซสำหรับการคลอริ เนตและก่อนที่จะถูกนำออกจากเขตคืนสภาพ10. The process of claim 9 is also characterized in that, within the combustion zone, the low-carbon catalyst is exposed to the oxygen-containing drying gas stream in the drying zone after exposure to the chlorination gas stream and before being removed from the regeneration zone. 11. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่ออกซิเจนที่มีอยู่ในกระแสก๊าซทำแห้งขึ้นข้างบน และผ่านเขตของการคลอริเนต แล้วกลายเป็นสารผสมเข้าสู่กระแสก๊าซสันดาป ซึ่งถูกดึงออกมาจากเขตคืนสภาพ11. The process of claim 10 is also characterized by the oxygen present in the gas stream being dried upwards and passing through the chlorination zone, then becoming a mixture into the combustion gas stream, which is then drawn out from the regeneration zone. 12. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่แคทาลิสท์จะถูกกำหนดในรูปแคทาลิสท์ เบด แบบวงแหวนซึ่งอยู่ภายในเขตสันดาป และในรูปเบดแบบทรงกระบอกซึ่งอยู่ภายในเขตสำหรับการทำให้แห้ง12. The process of claim 10 is also characterized in that the catalyst is defined as an annular catalyst bed within the combustion zone and as a cylindrical bed within the drying zone. 13. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 12 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่แคทาลิสท์จะถูกกำหนดในรูปแคทาลิสท์เบดแบบวงแหวน ในระหว่างที่ผ่านเข้าสู่เขตให้ความร้อน แล้วผ่านไปสู่แคทาลิสท์ในรูปเบดทรงกระบอก ซึ่งถูกใช้ไปในเขตของการคลอริเนต13. The process of claim 12, which is also characterized by the catalytic converter being positioned in an annular catalyst bed during the heating zone, and then in a cylindrical catalyst bed which is used in the chlorination zone. 14. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 13 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่เกิดการไหลของก๊าซแคทาลิสท์แบบสวนทางกันผ่านเข้าสู่เขตของการคลอริเนตและเขตสำหรับการทำให้แห้ง14. The process of claim 13 is still characterized by the countercurrent flow of catalyst gas into the chlorination and drying zones. 15. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 7 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่แคทาลิสท์ที่ดึงออกมาจากเขตคืนสภาพสัมผัสกับก๊าซสำหรับการรีดิวซ์ในเขตรีดิวซ์ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่เขตปฏิกิริยา15. The process of claim number 7 is also characterized by the fact that the catalyst extracted from the recovery zone comes into contact with the reducing gas in the reducing zone before entering the reaction zone. 16. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ซึ่งยังคงมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่แคทาลิสท์ที่ดึงออกมาจากเขตคืนสภาพสัมผัสกับก๊าซสำหรับการรีดิวซ์ในเขตรีดิวซ์ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่เขตปฏิกิริยา16. The process of claim 10 remains characterized in that the catalyst extracted from the recovery zone comes into contact with the reducing gas in the reducing zone before entering the reaction zone. 17. กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อที่ 16 ซึ่งยังมีลักษณะเฉพาะในส่วนที่ก๊าซรีดิวซ์ประกอบด้วยไฮโดรเจน17. The process of claim number 16 is still characterized by the fact that the reducing gas consists of hydrogen.
TH8601000146A 1986-03-24 How to recirculate gas for the regeneration zone of a mobile bed catalytic converter? TH6467B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH5192A TH5192A (en) 1988-10-03
TH6467B true TH6467B (en) 1997-02-19

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR860007958A (en) Catalytic Regeneration Process in Hydrocarbon Conversion
KR100191974B1 (en) Catalyst regeneration process
US3361535A (en) Method for production of high purity hydrogen
US5110350A (en) Method of reducing iron ore
JPS6019350B2 (en) Coke oven gas desulfurization method
KR20010041141A (en) Method and apparatus for producing direct reduced iron with improved reducing gas utilization
US2492719A (en) Preparation of carbon disulfide
RU2000112163A (en) METHOD AND DEVICE FOR PREVENTING GLOBAL HEATING
US7045477B2 (en) Process for continuously regenerating catalyst particles
KR900000752B1 (en) Regeneration device and method of hydrocarbon conversion catalyst
US5066476A (en) Method of producing hydrogen-rich gas
JPH10195040A (en) Continuous production of methylmercaptan
US3988423A (en) Method for removing harmful materials from waste gas
CN110180383A (en) Hydrogen sulfide sour gas sulphur hydrogen resource coordinating recyclable device and method
GB872984A (en) Process for the removal of sulphur trioxide from hot gases
US4143122A (en) Method of processing the residual gases from claus plants or other sulfur-producing plants
US4273748A (en) Process for removing harmful components from gas
US4186181A (en) Process for the production of hydrogen
US2135694A (en) Process for the production of hydrogen
CA1253669A (en) Generation of sulphur trioxide from oleum
TH5192A (en) How to recirculate gas for the regeneration zone of a mobile bed catalytic converter?
JP4967191B2 (en) Method and apparatus for controlling carburization of DRI
JPS59207807A (en) Manufacture of sulfurous acid gas-containing gas by reactingcoal
EP1116511A1 (en) Method for removing sulfur compounds from gas mixtures
CN1387951A (en) Continuous catalyst-regenerating process