UA74333C2 - Апарат та спосіб для розкладання карбамату і стрипінгу аміаку та діоксиду вуглецю з розчинів сечовини - Google Patents

Апарат та спосіб для розкладання карбамату і стрипінгу аміаку та діоксиду вуглецю з розчинів сечовини Download PDF

Info

Publication number
UA74333C2
UA74333C2 UA2001106876A UA2001106876A UA74333C2 UA 74333 C2 UA74333 C2 UA 74333C2 UA 2001106876 A UA2001106876 A UA 2001106876A UA 2001106876 A UA2001106876 A UA 2001106876A UA 74333 C2 UA74333 C2 UA 74333C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
nozzle
stripper
nozzles
stripping
ammonia
Prior art date
Application number
UA2001106876A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Енріко Ріцці
Энрико РИЦЦИ
Original Assignee
Уріа Казале С.А.
Уриа Казале С.А.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8170042&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA74333(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Уріа Казале С.А., Уриа Казале С.А. filed Critical Уріа Казале С.А.
Publication of UA74333C2 publication Critical patent/UA74333C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C273/00Preparation of urea or its derivatives, i.e. compounds containing any of the groups, the nitrogen atoms not being part of nitro or nitroso groups
    • C07C273/02Preparation of urea or its derivatives, i.e. compounds containing any of the groups, the nitrogen atoms not being part of nitro or nitroso groups of urea, its salts, complexes or addition compounds
    • C07C273/04Preparation of urea or its derivatives, i.e. compounds containing any of the groups, the nitrogen atoms not being part of nitro or nitroso groups of urea, its salts, complexes or addition compounds from carbon dioxide and ammonia
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D1/00Evaporating
    • B01D1/06Evaporators with vertical tubes
    • B01D1/065Evaporators with vertical tubes by film evaporating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0005Degasification of liquids with one or more auxiliary substances
    • B01D19/001Degasification of liquids with one or more auxiliary substances by bubbling steam through the liquid
    • B01D19/0015Degasification of liquids with one or more auxiliary substances by bubbling steam through the liquid in contact columns containing plates, grids or other filling elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0053Details of the reactor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/24Stationary reactors without moving elements inside
    • B01J19/2415Tubular reactors
    • B01J19/2425Tubular reactors in parallel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/26Nozzle-type reactors, i.e. the distribution of the initial reactants within the reactor is effected by their introduction or injection through nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/28Moving reactors, e.g. rotary drums
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00074Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids
    • B01J2219/00076Controlling the temperature by indirect heating or cooling employing heat exchange fluids with heat exchange elements inside the reactor
    • B01J2219/00081Tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/02Apparatus characterised by their chemically-resistant properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/18Details relating to the spatial orientation of the reactor
    • B01J2219/185Details relating to the spatial orientation of the reactor vertical

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Апарат та спосіб для розкладання карбамату і стрипінгу аміаку і діоксиду вуглецю з розчинів сечовини, який має в складі стрипер, що включає циліндричний корпус, який може бути змонтований на конструкції так, щоб підтримувати корпус у двох різних вертикальних положеннях, утворених при повороті на 180° відносно горизонтальної осі симетрії (х-х) стрипера.

Description

на відповідному кінці корпусу 3, і сферичну за-глушку-кришку. Зверху сферичної кришки, основи забезпечуються відповідними проходами, так званими "люками".
Поблизу основ А, В далі забезпечуються різні отвори для входу і/ або виходу рідин стрипінгу, що тут і далі будуть описані докладно. Усередині корпусу 3, обладнані засоби теплообміну і відповідні пристрої. Такі засоби представлені трубчасто-пакетним теплообмінником 4, закріпленим усередині корпусу відповідними трубчастими пластинами, розташованими нижче і вище основ Л, В. Крізь зазначені люки можливе проникнення до таких трубчастих пластин 5 під час монтажу чи обслуговування.
Щоб підтримувати корпус З у вертикальному положенні, апарат 1 далі має опорну конструкцію б.
Подовжня вісь у-у корпусу З простягається в такий спосіб у вертикальному напрямку (фігура 3).
Зокрема корпус З забезпечується несучими елементами 7, наприклад опорними сідлами, що встановлені у конструкцію 6, як показано на фігурі 7. Посилаючись на фігуру 1, уреїновий розчин, що включає сечовину, карбамат, вільний аміак і воду, що приходить з реактора синтезу сечовини, не показаного, оскільки він звичайного типу, подається в стрипер 2 крізь сопло МІ, передбачене в циліндричній частині основи Л.
Уреїновий розчин, що має бути сконцентрований, розподіляється по верхній трубчастій пластині 5 крізь розподільну коробку 8, і спрямовується спадаючим потоком усередину труб 9 при русі в тонкій плівці крізь рукави (не показані), поміщені на труби 9 теплообмінника 4. Коробка 8 прикріплена до циліндричної частини відповідної основи і, наприклад, сформована у вигляді коробки зварених металевих аркушів. Завдання такої коробки 8 в тому, щоб здійснювати процес розподілу уреінового розчину вздовж нижче розташованої трубчастої пластини 5. Із сопла М3, розташованого в нижчій частині корпусу 2, подається СО», що використовується як агент стрипінгу, для випаровування аміаку і прискорення розкладу карбамату. Щоб одержати якісний розподіл газів, усередині більш низької основи В установлюється СОг-дистрибутор, що пов'язаний із соплом М3З крізь сполучну трубу 10. СОг-дистриб'ютор розміщений у розподільній коробці рідини 8. Випаровування і висока температура розкладу карбамату забезпечується водяною парою, що конденсується зовні труб 9. Водна пара надходить крізь сопло М5, розташоване нижче верхньої трубчастої пластини 5 на мінімальній відстані від неї. Після конденсації пара виходить з більш низької частини трубчастого пакета крізь сопло Мб, розташоване трохи вище більш низької трубчастої пластини 5.
Із сопла М4, розташованого на сферичній кришці верхньої основи Л корпусу 3, пари аміаку виходять разом з СО» стрипінгу, а також з СО» і водою, що утворюються при випаровуванні та дисоціації карбамату.
В такий спосіб сконцентрований розчин сечовини випускають, при контролі його рівня, з нижньої частини стрипера 2 крізь сопло М2, розташоване в сферичній кришці нижньої основи В і пов'язане з О-подібною трубою 11. Завжди в нижній основі корпусу З, забезпечуються придатні сопла, що розташовані в люку і пов'язані з пристроєм (приладом) контролю рівня розчину. Якщо прилад контролю рівня розчину в процесі має диференціальний тип (АР-комірка), то через особливі вимоги, одержуємо два сопла МОВ і МІОВ у люку нижньої основи В, по одному для кожного відгалуження приладу контролю. Напроти, якщо прилад контролю рівня розчину має радіоактивний тип, замість двох вищезгаданих сопел МОВ і М1ОВ, у циліндричній частині нижньої основи В розміщене одне сопло, крізь яке в корпус З може бути введено радіоактивний зонд.
Оскільки трубчастий пакет повинен бути захищений від можливого надлишкового тиску, забезпечується сопло М11, розташоване нижче і на мінімальній відстані від верхньої трубчастої пластини 5, на якому передбачають запобіжний клапан.
Так звані "дренаж" і "випуск" трубчастого пакета виходять із трубчастої пластини і позначені М8 ії М?7, відповідно. На трубчастому пакеті, біля нижньої трубчастої пластини 5, виконують ще одне сопло М14, з якого може бути витягнутий конденсат альтернативно соплу Мб.
Переважно, згідно з існуючим винаходом, корпус З стрипера 2 може бути посаджено у зазначену конструкцію б у двох відмінних вертикальних положеннях, що обертаються на 180" відносно горизонтальної осі симетрії х-х стрипера 2. У цьому відношенні, перше вертикальне положення або стан використання проілюстровано на фігурі 1, у той час як друге вертикальне положення проілюстровано на фігурі 2. Зокрема апарат 1 згідно з винаходом відповідно реалізовано таким способом, що стрипер 2 може обертатися без того, щоб модифікувати потоки, що з'єднують його з зовнішніми установками.
Наприклад, усередині корпусу З розміщена подвійна розподільна коробка 8 уреїнового розчину, тоді як, в основах Л, В виконують абсолютно симетричні сполучні сопла.
Як показано на фігурах З і 4, стрипер 2 є симетричним відносно горизонтальної осі симетрії х-х. Така вісь симетрії х-х визначена перегинанням горизонтальної середньої площини Р з вертикальною діаметральною площиною С) стрипера 2. Під терміном "діаметральна площина" слід мати на увазі площину, що включає вісь стрипера 2, що проходить через центр корпусу З (позначено як у-у на фігурі 3).
Переважно, у стрипері 2 виконані аналогічні сопла, що прокладені на площинах 5 перпендикулярно до площини О і рівновіддалені від них. Під "аналогічними соплами" слід мати на увазі пари сопел, що після обертання стрипера 2 на 180", можуть виконувати те ж саме завдання, як стане більш зрозуміло тут і далі в цьому описі.
Іншими словами, вищеописані сопла переважно забезпечуються симетричними парами відносно осі х-х.
Відповідні симетричні пари сопел лежать на відповідних площинах 5, паралельних одна одній і до утворюючої корпусу 3, позначеній подовжньою її" віссю у-у, і перпендикулярні відносно площини С). Сопла відповідної пари тому симетричні відносно точки перетинання осі симетрії х-х і відповідної лежачої площини 5 сопел.
Посилаючись на фігуру 2, далі обговорюється конструкція апарату 1, з метою кращого розуміння взаємозамінності верхніх і нижніх поверхонь стрипера 2. Під час процесу уреїновий розчин тече усередину труб 9 трубчастого пакета крізь сопло М3. На зовнішній стінці труб 9 має місце конденсація водяної пари, щоб забезпечити уреїновому розчину високу температуру.
Сопло ММЗ розташовано в циліндричній частині верхньої основи В і знаходиться в рідинній комунікації з розподільною коробкою рідини 8, розташованій усередині зазначеної основи В.
Пару, що звільняється з уреїнового розчину, випускають крізь сопло М2, розташованого у частині сферичної кришки верхньої основи В. СО», використовуваний як агент стрипінгу, вводять в основу Л стрипера
2 крізь сопло М1, сформоване в циліндричній частині зазначеної основи. Сопло М1, пов'язане трубопроводом з СОг-дистриб'ютором, розташованим усередині нижньої основи Л і вставленим у розподільну коробку рідини 8. Під час процесу уреїновий розчин збирають в нижній основі Л і випускають крізь сопло МА, сформоване, у свою чергу, у зазначеній основі. Якщо прилад контролю рівня розчину - для визначених вимог - диференціального типу (АР-комірка), тоді, у люку нижньої основи, потрібно сформувати ще два сопла МОЛ і
М10Л, що відповідають кожному розгалуженню приладу контролю.
Якщо для контролю рівня розчину використовують прилад радіоактивного типу, тоді замість зазначених сопел МОЛ і М10А виконують в циліндричній частині нижньої основи одне сопло, крізь яке в корпус З може бути введено радіоактивний зонд.
Водяна пара, що нагріває, вводиться в корпус З поза трубами 9 трубчастого пакета крізь сопло Мб, розташоване на мінімальній відстані від верхньої трубчастої пластини 5.
Конденсат буде виводитись з нижньої частини трубчастого пакета крізь сопло М5, розташоване вище нижньої трубчастої пластини 5. Як альтернатива соплу М5, конденсат може навіть бути виведений із сопла
М11.
На трубчастій пластині, трохи нижче верхньої трубчастої пластини 5, забезпечується сопло М14, з яким пов'язаний запобіжний клапан, що захищає пакет від можливого надлишкового тиску.
Так звані "дренаж" і "випуск" трубчастого пакета утворені трубчастими пластинами і позначені М7 і Мб, відповідно.
З цього опису і фігури 2, ясно, що, після розміщення при повороті на 180" стрипера 1 стосовно стану використання на фігурі 17, сопло М2 може бути перетворене в сопло М4, просто змінюючи внутрішні сполучення. Сопло, позначене М3, може, у свою чергу, знову використовуватися як сопло М1. Те ж саме можна застосувати до інших пар сопел: МБ/М14, Мб/М11, М7/М8, МОВ/МОА і МТОВ/М10А. До того ж, орієнтація цих сопел така, що, після того, як мав місце поворот, їхні фланці можуть бути з'єднані з реш'їою відповідних фіксованих ліній подавання/випуску.
Більш того, розподільна коробка 8 забезпечується в обох основах Л, В, і несучі елементи 7 переважно розміщені поза корпусом поблизу основ /Л і В, у симетричному положенні відносно осі симетрії х-х стрипера 2.
Аналогічно, засоби і пристрої контролю і теплообміну стадії стрипінгу і сполучні елементи між соплами і відповідними внутрішніми частинами стрипера 2, переважно розміщені симетрично відносно осі симетрії х-х стрипера 2.
Тому, апарат 1 відповідно до існуючого винаходу може бути перероблений без трудомістких модифікацій сполучних трубопроводів.
Оскільки сопло МЗ у нижній основі В розміщене так, як на фігурі 1, звичайно використовується для подавання СО» стрипінгу, орієнтація сопел М1, МЗ повинна бути такою, щоб дозволити пересунутому донизу поверненому соплу (М1), після розвороту на 1807 (фігура 2), стикнушся з фланцем труби для СОз (не показана), і пересунутому вгору поверненому соплу (М3) стикнутися з фланцем труби (не показана), по якій тече уреїновий розчин процесу.
Таким чином, коли розчин процесу тече крізь сопло М1 (фіїура 1), люк має глухий фланець, і внаслідок цього, відповідна коробка 8 виконує завдання розподілу урешового розчину. Коли, навпроти, крізь те ж саме перевернене сопло М1 направляють потік СОз (фігура 2), люк буде відкрито таким способом, щоб з'єднати сопло М1 зі сполучною трубою 10 для приведення СО», розміщеною в нижній головній частині.
Аналогічно, сопло М4, крізь яке звичайно з верхньої основи випускається пара, є симетричним відносно сопла М2 нижньої основи, крізь яке випускають зібраний уреіновий розчин (фігура 1). У цьому випадку також, при розвороті стрипера 2 (фігура 2), обидва сопла стикаються з лінією подачі уреїнового розчину і лінією випуску пари, відповідно.
Бажано, щоб на сферичних кришках основ /Л і В були розміщені обидва сопла М2 і М4, так щоб не додавати яке-небудь сопло на фланці люків для полегшення огляду головних частин теплообмінника. Однак очевидно, що ніщо не перешкоджає забезпечити такі сопла на фланцях люка.
Як тільки сопло випуску пари М4 спрямовують вниз, воно з'єднується з О-подібною трубою 11, що опускається в поглиблення нижнього люка таким чином, щоб компенсувати рівень розчину у всьому обраному діапазоні незалежно від висоти самого сопла.
Таким чином, сопла, передбачені для контролю рівня розчину, виконують, як у нижній частині, так і у верхній частині. Ті, котрі розміщені у верхній частині, повинні оснащуватися глухим фланцем.
МАМА
1. пес с
У й МЕ
М Й а в:
А то --7 чле У з Ам; мо Ії ц нк ї чи
ЩЕ. ЩЕ, а -- ІВ ЩЕ ше
Нр ПНР у
Ід й Ще щ а п ї
Й ЦЕ Ше 7 кт ФфИттх й ІВ ЩЕ і її ї І
ЩЕ ЦЕН»
І и Й не МНЕ ШЕ че
ДІВ ШО
З а НИ вне зв о - лк поль МА МИ сл / "в'я . о | й І
Я | , М ч- моаняша ; й Фіг 1 ПИЙ му мюв 1. Ен ж ЗМ - р. що уж
М | Мов нини ай 2- ме "ДІ до Не з «ЩІ Ше
КІШО00ДЙ «0 - - С
Лу ЩІ ТІЇ
Ми а Й ня ! ! Щі й л- ? їю дм пл ті 2 77Я
Кк Жооови й
Н кі й і
Кі
ГОМ її сере и нах НЕ -щ І і п і | | р - | і ж й жі | | Й ій з у веецай й ОВ АРкуит и ня п, і х шннне ше я ай ро : ! т «о в З
Фіг. З й 7 ? з та ж че 4 я ж
З -е у и : ;
Ве : -3 роз
Іо х- ТУТ хр х їх
Мов !
З Р що :
І :
Фк. 4 : !
Фе. рі й года о .
Фіг. 5 Фіг. 6 -- 4
І реетеня Мои 4 ге І. й :
ІЗ р р
Ї тях ! і й -и н- І тх ра ! / кто бе й тд гр
І
' | :
А Фі.
UA2001106876A 2000-10-09 2001-10-09 Апарат та спосіб для розкладання карбамату і стрипінгу аміаку та діоксиду вуглецю з розчинів сечовини UA74333C2 (uk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP00121953A EP1195194B1 (en) 2000-10-09 2000-10-09 Improved apparatus for carbamate decomposition and ammonia and carbon dioxide stripping from urea solutions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA74333C2 true UA74333C2 (uk) 2005-12-15

Family

ID=8170042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2001106876A UA74333C2 (uk) 2000-10-09 2001-10-09 Апарат та спосіб для розкладання карбамату і стрипінгу аміаку та діоксиду вуглецю з розчинів сечовини

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6926869B2 (uk)
EP (1) EP1195194B1 (uk)
CN (1) CN1247301C (uk)
AT (1) ATE316823T1 (uk)
AU (1) AU779471B2 (uk)
BR (1) BR0104363A (uk)
CA (1) CA2357849C (uk)
DE (1) DE60025780T2 (uk)
EG (1) EG22844A (uk)
RU (1) RU2262382C2 (uk)
SA (1) SA01220563B1 (uk)
UA (1) UA74333C2 (uk)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60336317D1 (de) * 2003-09-19 2011-04-21 Urea Casale Sa Karbamatkondensationsverfahren
JP4426415B2 (ja) * 2004-10-01 2010-03-03 東洋エンジニアリング株式会社 反応装置
DE102007022445A1 (de) 2007-05-10 2008-11-13 Evonik Degussa Gmbh Verfahren zur Herstellung von Aminen
US20100110656A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Advanced Semiconductor Engineering, Inc. Chip package and manufacturing method thereof
US8500868B2 (en) * 2009-05-01 2013-08-06 Massachusetts Institute Of Technology Systems and methods for the separation of carbon dioxide and water
DE102009025135A1 (de) * 2009-06-17 2010-12-23 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Vorrichtung zur Verdampfung einer Harnstoff-Wasser-Lösung
EP2286909A1 (en) 2009-08-17 2011-02-23 Stamicarbon B.V. An apparatus for the decomposition of non-converted ammonium carbamate in urea solutions in a urea synthesis process
EP2359921A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-24 Urea Casale SA Falling-film stripper and stripping medium distributor for carbamate decomposition
EP3476470B1 (en) 2017-10-26 2022-11-09 ALFA LAVAL OLMI S.p.A. Shell-and-tube equipment with distribution device
CN116459534A (zh) * 2019-06-07 2023-07-21 斯塔米卡邦有限公司 具有汽提器的尿素设备和汽提方法
US11746084B2 (en) * 2019-07-05 2023-09-05 Stamicarbon B.V. Ferritic steel parts in urea plants
EP3871746A1 (en) 2020-02-25 2021-09-01 Yara International ASA Distribution chamber for liquid stream
CN113101682B (zh) * 2021-05-28 2023-03-24 新疆心连心能源化工有限公司 减少蒸发掉缩合物稳定尿素生产的装置及处理方法
CN113385107A (zh) * 2021-06-10 2021-09-14 北京未来明能科技有限公司 一种采用旋流进气的尿素热解炉

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3922147A (en) * 1974-04-05 1975-11-25 Lummus Co Hydrolysis reactor
ES2035146T3 (es) * 1987-05-15 1993-04-16 Ammonia Casale S.A. Mejoras en procedimientos y plantas para la produccion de urea.
CH679485A5 (uk) * 1989-12-29 1992-02-28 Ammonia Casale Sa
RU2072966C1 (ru) * 1990-03-12 1997-02-10 Уриа Казале С.А. Способ конденсации паров аммиака углекислого газа и воды, образующихся при обработке раствора, поступающего из реактора получения мочевины и устройство для его осуществления
CA2141886E (en) * 1994-05-11 1999-10-12 Federico Zardi Reactor for two-phase reactions, in particular for urea synthesis at high pressure and temperature
IT1269996B (it) * 1994-09-22 1997-04-16 Snam Progetti Metodo per ripristinare la funzionalita' di un'apparecchiatura sottoposta a forte corrosione in un impianto per la produzione dell'urea

Also Published As

Publication number Publication date
EP1195194B1 (en) 2006-02-01
US6926869B2 (en) 2005-08-09
US20020041838A1 (en) 2002-04-11
EG22844A (en) 2003-09-30
ATE316823T1 (de) 2006-02-15
BR0104363A (pt) 2002-05-28
SA01220563B1 (ar) 2007-04-03
CA2357849A1 (en) 2002-04-09
CN1247301C (zh) 2006-03-29
CN1346798A (zh) 2002-05-01
RU2262382C2 (ru) 2005-10-20
DE60025780D1 (de) 2006-04-13
EP1195194A1 (en) 2002-04-10
AU779471B2 (en) 2005-01-27
CA2357849C (en) 2008-08-26
DE60025780T2 (de) 2006-11-09
AU7822001A (en) 2002-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA74333C2 (uk) Апарат та спосіб для розкладання карбамату і стрипінгу аміаку та діоксиду вуглецю з розчинів сечовини
US11766627B2 (en) High pressure carbamate condenser
CN102151524A (zh) 具有压力液体冷却的管束反应器
US5248316A (en) Device for gasifying materials that contain carbon
CN102869439B (zh) 用于进行气-液两相反应的反应器
RU2729068C2 (ru) Комбинированное устройство для синтеза мочевины под высоким давлением
JP4426415B2 (ja) 反応装置
AU2007293986A1 (en) Device for cleaning high pressure tanks
CA1158493A (en) Method for the vaporization of liquid and apparatus for carrying out the method
US4187902A (en) Heat exchange apparatus
JP5073328B2 (ja) オープンラック式気化装置の散水装置およびその操作方法
CA3142698C (en) Urea plant with stripper and stripping method
KR102384072B1 (ko) 고효율 액상 염소 기화장치를 갖는 차염 발생장치
WO2024135407A1 (ja) アンモニア気化器
US20180200734A1 (en) Method And Apparatus For Desublimation Prevention In A Direct Contact Heat Exchanger
US20040000731A1 (en) Collapsible sparger
US20180202728A1 (en) Method And Apparatus For Desublimation Prevention In A Direct Contact Heat Exchanger Having Holes With Non-Parallel Walls
SU1660727A1 (ru) Емкостный реакционный аппарат дл проведени теплообменных процессов
CN112762352A (zh) 一种用于海上的lng气化器及气化方法
EP3568504A1 (en) Method and apparatus for desublimation prevention in a direct contact heat exchanger
JPS6062590A (ja) 連続結晶化熱交換器
Chandrasekhar et al. Fabrication of 4500 cu. m/day MSF plant equipment
Broggi et al. Fluid actuators for control and safety in pressure tube reactors