FR2707186A1 - Réacteur catalytique isotherme. - Google Patents
Réacteur catalytique isotherme. Download PDFInfo
- Publication number
- FR2707186A1 FR2707186A1 FR9308210A FR9308210A FR2707186A1 FR 2707186 A1 FR2707186 A1 FR 2707186A1 FR 9308210 A FR9308210 A FR 9308210A FR 9308210 A FR9308210 A FR 9308210A FR 2707186 A1 FR2707186 A1 FR 2707186A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- catalytic reactor
- fluid
- reactive fluid
- reactor according
- plates
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 title claims abstract description 48
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 90
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 30
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 11
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000002936 tranquilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/04—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds the fluid passing successively through two or more beds
- B01J8/0403—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds the fluid passing successively through two or more beds the fluid flow within the beds being predominantly horizontal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J19/248—Reactors comprising multiple separated flow channels
- B01J19/249—Plate-type reactors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/32—Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/0207—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds the fluid flow within the bed being predominantly horizontal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/0285—Heating or cooling the reactor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/08—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
- B01J8/087—Heating or cooling the reactor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/08—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
- B01J8/12—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moved by gravity in a downward flow
- B01J8/125—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moved by gravity in a downward flow with multiple sections one above the other separated by distribution aids, e.g. reaction and regeneration sections
-
- 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
- F28D9/00—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D9/0006—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the plate-like or laminated conduits being enclosed within a pressure vessel
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F3/00—Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
- F28F3/02—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
- F28F3/025—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being corrugated, plate-like elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F3/00—Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
- F28F3/02—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
- F28F3/04—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2208/00—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
- B01J2208/00008—Controlling the process
- B01J2208/00017—Controlling the temperature
- B01J2208/00106—Controlling the temperature by indirect heat exchange
- B01J2208/00115—Controlling the temperature by indirect heat exchange with heat exchange elements inside the bed of solid particles
- B01J2208/0015—Plates; Cylinders
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2208/00—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
- B01J2208/02—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor with stationary particles
- B01J2208/021—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor with stationary particles comprising a plurality of beds with flow of reactants in parallel
- B01J2208/022—Plate-type reactors filled with granular catalyst
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2451—Geometry of the reactor
- B01J2219/2453—Plates arranged in parallel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2451—Geometry of the reactor
- B01J2219/2456—Geometry of the plates
- B01J2219/2459—Corrugated plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2461—Heat exchange aspects
- B01J2219/2462—Heat exchange aspects the reactants being in indirect heat exchange with a non reacting heat exchange medium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2461—Heat exchange aspects
- B01J2219/2462—Heat exchange aspects the reactants being in indirect heat exchange with a non reacting heat exchange medium
- B01J2219/2464—Independent temperature control in various sections of the reactor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2469—Feeding means
- B01J2219/247—Feeding means for the reactants
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2469—Feeding means
- B01J2219/2471—Feeding means for the catalyst
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2474—Mixing means, e.g. fins or baffles attached to the plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2476—Construction materials
- B01J2219/2477—Construction materials of the catalysts
- B01J2219/2481—Catalysts in granular from between plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J2219/2401—Reactors comprising multiple separate flow channels
- B01J2219/245—Plate-type reactors
- B01J2219/2491—Other constructional details
- B01J2219/2498—Additional structures inserted in the channels, e.g. plates, catalyst holding meshes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/3221—Corrugated sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32224—Sheets characterised by the orientation of the sheet
- B01J2219/32227—Vertical orientation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/324—Composition or microstructure of the elements
- B01J2219/32466—Composition or microstructure of the elements comprising catalytically active material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/324—Composition or microstructure of the elements
- B01J2219/32466—Composition or microstructure of the elements comprising catalytically active material
- B01J2219/32475—Composition or microstructure of the elements comprising catalytically active material involving heat exchange
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/326—Mathematical modelling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
Abstract
L'invention a pour objet un réacteur catalytique isotherme destiné à produire une réaction catalytique sur un fluide réactif et à maintenir des conditions isothermiques pendant le passage du fluide réactif dans ledit réacteur catalytique par un fluide auxiliaire caloporteur. Le réacteur comprend un empilement de plaques (10) parallèles les unes aux autres dont chaque plaque (10) comporte des bords à surface lisse et une partie centrale munie d'ondulations inclinées par rapport au sens de circulation du fluide réactif et formant avec les plaques (10) associées deux circuits A et B de circulation desdits fluides à courants croisés et alternés entre deux jeux de plaques (10) adjacentes, le circuit du fluide réactif contenant un catalyseur (15) apte à favoriser ladite réaction catalytique. Le réacteur comporte également des moyens de maintien des conditions isothermiques dans le sens de circulation du fluide réactif.
Description
La présente invention a pour objet un réacteur catalytique isotherme destiné à produire une réaction catalytique sur un fluide réactif en présence d'un catalyseur.
Dans de nombreuses industries, comme par exemple les industries pétrochimiques et chimiques, on utilise des procédés de traitement qui mettent en oeuvre des réacteurs dans lesquels se produisent, entre un fluide réactif et un catalyseur, des réactions chimiques qui sont en général des réactions catalytiques ayant lieu dans des conditions données de température et de pression.
Ces réactions chimiques sont à des degrés divers productrices de chaleur positive ou négative, et sont alors dites exothermique ou endothermique.
Or, une variation de température de la réaction déplace l'équilibre de cette réaction dans un sens ou dans l'autre,
Pour éviter cet inconvénient, une solution consiste à maintenir la température constante tout au long de la réaction donc à rapporter ou à enlever de la chaleur autant qu'il s'en produit au cours de ladite réaction.
Pour éviter cet inconvénient, une solution consiste à maintenir la température constante tout au long de la réaction donc à rapporter ou à enlever de la chaleur autant qu'il s'en produit au cours de ladite réaction.
Lorsque la réaction a lieu dans un réacteur adiabatique, c'est-à-dire sans échange de chaleur avec l'extérieur, la chaleur dégagée au cours de la réaction est intégralement transmise au fluide réactif qui réagit, et la conséquence immédiate est une variation rapide de la température dudit fluide de l'entrée à la sortie du réacteur.
Dans ce cas, un (ou plusieurs) four(s) est (ou sont) disposé(s) à l'extérieur du réacteur et le fluide réactif circule dans ce(s) four(s) pour réguler sa température.
On connaît également des réacteurs catalytiques tubulaires qui sont par exemple des réacteurs à lit fixe et des réacteurs à lit mobile.
Les réacteurs catalytiques tubulaires à lit fixe comportent, dans une enceinte, une pluralité de tubes de forme sensiblement cylindrique et contiennent un lit fixe d'un catalyseur apte à provoquer la réaction catalytique avec un fluide réactif circulant dans l'enceinte du réacteur.
Mais, ce type de réacteurs tubulaires présente un inconvénient qui réside principalement dans son encombrement spatial et par la même ces réacteurs sont limités en capacité de production.
Les réacteurs catalytiques à lit mobile possèdent un lit de catalyseur en mouvement et le catalyseur s'écoule sous l'effet de la gravité du haut en bas du réacteur.
Le fluide réactif circule à co-courant ou à contre-courant du catalyseur dans le réacteur.
Si ce type de réacteurs catalytiques présente des avantages qui sont par exemple la facilité de régénération du catalyseur et le remplacement facile de ce catalyseur pendant la marche de l'unité, il présente également des inconvénients qui sont les complications nécessitées par la circulation du catalyseur dans le réacteur.
De plus, le catalyseur doit posséder de bonnes propriétés mécaniques et en particulier une forte résistance à l'érosion.
L'invention a pour but d'éviter ces inconvénients en proposant un réacteur catalytique isotherme destiné à produire une réaction catalytique sur un fluide réactif tout en maintenant des conditions isothermiques pendant le passage dudit fluide réactif dans le réacteur catalytique par un fluide auxiliaire caloporteur.
L'invention a donc pour objet un réacteur catalytique isotherme destiné à produire une réaction catalytique sur un fluide réactif et à maintenir des conditions isothermiques pendant le passage du fluide réactif dans ledit réacteur catalytique par un fluide auxiliaire caloporteur, caractérisé en ce qu'il comprend un empilement de plaques parallèles les unes aux autres dont chaque plaque comporte des bords à surface lisse et une partie centrale munie d'ondulations inclinées par rapport au sens de circulation du fluide réactif et formant avec les plaques associées deux circuits de circulation desdits fluides à courants croisés et alternés entre deux jeux de plaques adjacentes, le circuit du fluide réactif comportant un catalyseur apte à favoriser ladite réaction catalytique et en ce qu'il comporte des moyens de maintien des conditions isothermiques dans le sens de circulation dudit fluide réactif.
Selon d'autres caractéristiques de l'invention
- les moyens de maintien des conditions isothermiques sont formés par des zones différentes d'échange thermique entre le fluide réactif et le fluide auxiliaire,
- les zones différentes d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif,
- les zones différentes d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide auxiliaire,
- les zones différentes d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif et dans le sens de circulation du fluide auxiliaire,
- l'angle des ondulations des plaques par rapport au sens de circulation du fluide réactif est différent dans chacune desdites zones d'échange thermique,
- l'angle des ondulations est important par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones d'échange thermique où un fort coefficient de transfert est exigé compte tenu de l'écartement choisi entre les plaques et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones,
- l'angle des ondulations est faible par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones d'échange thermique où un faible coefficient de transfert est exigé compte tenu de l'écartement choisi entre les plaques et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones.
- les moyens de maintien des conditions isothermiques sont formés par des zones différentes d'échange thermique entre le fluide réactif et le fluide auxiliaire,
- les zones différentes d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif,
- les zones différentes d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide auxiliaire,
- les zones différentes d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif et dans le sens de circulation du fluide auxiliaire,
- l'angle des ondulations des plaques par rapport au sens de circulation du fluide réactif est différent dans chacune desdites zones d'échange thermique,
- l'angle des ondulations est important par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones d'échange thermique où un fort coefficient de transfert est exigé compte tenu de l'écartement choisi entre les plaques et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones,
- l'angle des ondulations est faible par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones d'échange thermique où un faible coefficient de transfert est exigé compte tenu de l'écartement choisi entre les plaques et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones.
- le nombre de plaques est différent dans chacune desdites zones d'échange thermique,
- le nombre de plaques diminue de l'entrée à la sortie du fluide réactif,
- le nombre de plaques augmente de l'entrée à la sortie du fluide caloporteur auxiliaire,
- le réacteur comporte des moyens de maintien du catalyseur dans les canaux du circuit du fluide réactif,
- les moyens de maintien du catalyseur sont formés par des grilles disposées de part et d'autre desdits canaux dans chaque zone d'échange thermique et s'étendant sur toute la largeur desdits canaux,
- chaque grille possède des mailles inférieures à la taille des grains formant le catalyseur,
- le fluide auxiliaire est un gaz ou un liquide.
- le nombre de plaques diminue de l'entrée à la sortie du fluide réactif,
- le nombre de plaques augmente de l'entrée à la sortie du fluide caloporteur auxiliaire,
- le réacteur comporte des moyens de maintien du catalyseur dans les canaux du circuit du fluide réactif,
- les moyens de maintien du catalyseur sont formés par des grilles disposées de part et d'autre desdits canaux dans chaque zone d'échange thermique et s'étendant sur toute la largeur desdits canaux,
- chaque grille possède des mailles inférieures à la taille des grains formant le catalyseur,
- le fluide auxiliaire est un gaz ou un liquide.
Les caractéristiques et avantages de 1' inven- tion apparaîtront au cours de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels
- la figure 1 est une vue schématique d'un réacteur catalytique isotherme selon l'invention, montrant la circulation des fluides dans ledit réacteur catalytique,
- la figure 2 est une vue schématique de face d'un exemple d'une plaque composant le réacteur catalytique isotherme selon l'invention,
- la figure 3 est une vue schématique éclatée d'un réacteur catalytique isotherme selon l'invention,
- la figure 4 est une vue en coupe selon le plan P de la figure 3.
- la figure 1 est une vue schématique d'un réacteur catalytique isotherme selon l'invention, montrant la circulation des fluides dans ledit réacteur catalytique,
- la figure 2 est une vue schématique de face d'un exemple d'une plaque composant le réacteur catalytique isotherme selon l'invention,
- la figure 3 est une vue schématique éclatée d'un réacteur catalytique isotherme selon l'invention,
- la figure 4 est une vue en coupe selon le plan P de la figure 3.
Sur la fig. 1, on a représenté schématiquement un réacteur catalytique isotherme selon l'invention destiné à produire une réaction catalytique sur un fluide réactif et à maintenir des conditions isothermiques pendant le passage du fluide réactif dans ledit réacteur catalytique par un fluide auxiliaire caloporteur, ainsi que le circuit des fluides.
A cet effet, le réacteur catalytique isotherme comprend un empilement de plaques 10 parallèles les unes aux autres.
Comme représenté à la fig. 2, chaque plaque 10 comporte des bords 11 à surface lisse et une partie centrale 12 munie d'ondulations 13 inclinées.
Chaque plaque 10 forme avec les plaques 10 adjacentes deux circuits de circulation, l'un A par exemple horizontal pour un fluide réactif et l'autre B par exemple vertical pour un fluide auxiliaire.
Les circuits A et B de circulation, respectivement du fluide réactif et du fluide auxiliaire, sont à courants croisés et alternés entre deux jeux de plaques 10 adjacentes.
Pour cela, et comme représenté à la figure 3, des languettes 14 sont fixées, par exemple par soudage, alternativement sur les grands côtés pour une plaque 10 et sur les petits côtés pour la plaque 10 adjacente de façon à former des canaux 20 ouverts sur les grands côtés des plaques 10 dans lesquels circule le fluide réactif (circuit A) et des canaux 30 ouverts sur les petits côtés desdites plaques 10 dans lesquels circule le fluide auxiliaire (circuit B).
Le circuit A de circulation du fluide réactif contient un catalyseur 15 formé par des grains de petites dimensions et de forme quelconque.
Le fluide réactif en passant dans les canaux 20 du circuit A contenant le catalyseur 15 réagit et produit une réaction catalytique avec un dégagement ou une absorption de chaleur susceptible, dans un réacteur adiabatique, d'un changement de température.
Ce changement de température positif ou négatif est néfaste à l'efficacité de la réaction, pour laquelle une température constante est préférable.
Le fluide auxiliaire qui circule dans le circuit B a donc pour rôle de véhiculer la chaleur à apporter ou à enlever au fluide réactif selon les cas de façon à maintenir des conditions isothermiques pendant le passage dudit fluide réactif dans le réacteur catalytique.
Ce fluide auxiliaire est soit un gaz, soit un liquide selon les conditions de service propres à chaque procédé.
Or, on sait que l'équation fondamentale de la transmission de chaleur entre deux fluides s'écrit
P = h x S x LMTD
Dans cette équation
P P est la quantité de chaleur échangée
h h est le coefficient local ou global de transfert de chaleur, S S est la surface d'échange entre les fluides,
LMTD est l'écart logarithmique de température.
P = h x S x LMTD
Dans cette équation
P P est la quantité de chaleur échangée
h h est le coefficient local ou global de transfert de chaleur, S S est la surface d'échange entre les fluides,
LMTD est l'écart logarithmique de température.
La connaissance des températures des deux fluides donne l'écart logarithmique de température.
Le coefficient local ou global de transfert de chaleur se déduit à partir de la relation suivante
h = f(a,e,dp)
où a est l'angle des ondulations des plaques 10,
e est la distance entre chaque plaque 10,
et dp est le diamètre des grains de catalyseur.
h = f(a,e,dp)
où a est l'angle des ondulations des plaques 10,
e est la distance entre chaque plaque 10,
et dp est le diamètre des grains de catalyseur.
Par ailleurs, on sait que la surface d'échange entre le fluide réactif et le fluide auxiliaire se déduit de l'équation
S=nxlxL dans laquelle
n est le nombre de plaques
1 est la largeur des plaques
L est la longueur des plaques.
S=nxlxL dans laquelle
n est le nombre de plaques
1 est la largeur des plaques
L est la longueur des plaques.
Compte-tenu de ces différentes conditions à respecter, le réacteur catalytique selon l'invention comporte des moyens de maintien des conditions isothermiques dans le sens de circulation du fluide réactif.
Ces moyens de maintien des conditions isothermiques sont formés par des zones différentes la, lb, lc, 2a ... 4b, 4c d'échange thermique entre le fluide réactif circulant dans le circuit A et le fluide auxiliaire circulant dans le circuit B.
Comme représenté sur la fig. 3 qui est un exemple de réalisation du réacteur catalytique isothermique selon l'invention, les zones différentes d'échange thermique la, lb, lc, 2a... 4b, 4c sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif et dans le sens de circulation du fluide auxiliaire de façon à former des lignes 1, 2, 3 et 4 et des colonnes a, b et c.
Ces zones différentes d'échange thermique peuvent être réparties uniquement dans le sens de circulation du fluide réactif ou uniquement dans le sens de circulation du fluide auxiliaire.
Le nombre total de zones différentes d'échange thermique nécessaires à constituer l'ensemble du réacteur catalytique pour maintenir des conditions isothermiques est égal au produit du nombre de lignes 1, 2, 3 et 4 par le nombre de colonnes a, b et c.
Toutes les zones différentes d'échange thermique d'une même ligne ont la même longueur et toutes les zones différentes d'échange thermique d'une même colonne ont la même largeur.
Pour obtenir des échanges thermiques différents selon les zones la, lb, lc, 2a, 2b... 4b, 4c, il est possible de modifier le dimensionnement de chacune de ces zones en jouant sur l'angle d'inclinaison des ondulations 13 par rapport au sens de circulation du fluide réactif ainsi que représenté à la figure 2 et/ou sur le nombre de plaques 10 comme représenté à la figure 4 de façon à augmenter les surfaces d'échange thermique entre le fluide réactif et le fluide auxiliaire dans chacune desdites zones, cela en tenant compte du volume de catalyseur 15 à mettre en oeuvre et de la quantité de chaleur à échanger dans chacune de ces zones.
Ainsi que représenté à la figure 2, l'angle des ondulations 13 peut être important par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones d'échange thermique où un fort coefficient de transfert est exigé ou peut être faible dans les zones d'échange thermique où un faible coefficient de transfert est exigé, compte tenu de l'écartement entre les plaques 10 et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones.
De même, le nombre de plaques 10 diminue ou augmente de l'entrée à la sortie du fluide réactif.
Comme on le voit sur la figure 4, certaines zones d'échange thermique peuvent comporter un nombre important de plaques 10 ou un nombre réduit de ces plaques 10.
Le nombre de zones différentes d'échange thermique est déterminé par l'obligation de changer le nombre de plaques 10, c'est-à-dire l'écartement entre les plaques 10 adjacentes pour respecter la relation fondamentale
P = h x S x LMTD quand la variation de l'angle d'inclinaison des ondulations 13 par rapport au sens de circulation du fluide réactif ne suffit plus à elle seule à augmenter ou à diminuer le coefficient d'échange h.
P = h x S x LMTD quand la variation de l'angle d'inclinaison des ondulations 13 par rapport au sens de circulation du fluide réactif ne suffit plus à elle seule à augmenter ou à diminuer le coefficient d'échange h.
ainsi, en modifiant soit l'angle d'inclinaison des ondulations 13 et/ou soit le nombre de plaques 10 dans chaque zone d'échange thermique, les conditions isothermiques sont maintenues pendant le passage du fluide réactif dans le réacteur catalytique par le fluide auxiliaire caloporteur permettant d'obtenir une température constante idéale à l'efficacité de la réaction.
Par ailleurs, le réacteur catalytique selon l'invention comporte des moyens de maintien du catalyseur 15 dans les canaux 20 du circuit A du fluide réactif.
Comme représenté sur les figures 3 et 4, ces moyens de maintien du catalyseur 15 sont formés par des grilles 16 disposées de part et d'autre des canaux 20 dans chaque zone la, lb, lc, 2a... 4b, 4c d'échange thermique.
Ces grilles 17 s'étendent sur toute la largeur des canaux 20 et chaque grille possède des mailles inférieures à la taille des grains formant le catalyseur 15.
En outre, le réacteur catalytique selon l'invention comporte entre les zones différentes (la, lb, lc, 2a...4b, 4c) d'échange thermique des moyens de mélange et de tranquilisation de fluide réactif et/ou auxiliaire. Selon la figure 4, ces moyens sont constitués, entre lesdites zones différentes d'échange thermique, par des zones intermédiaires 21 de raccordement.
Comme représenté à la figure 1, le réacteur catalytique comporte, à sa partie supérieure, des moyens 31, représentés schématiquement, de distribution du catalyseur 15 dans les canaux du circuit A et, à sa partie inférieure, des moyens 32, représentés schématiquement, de récupération du catalyseur 15 au moment du changement de ce catalyseur.
Le réacteur catalytique isotherme selon l'invention présente l'avantage, de par sa conception, de pouvoir maintenir par des moyens simples des conditions isothermiques pendant le passage du fluide réactif dans ce réacteur catalytique par un fluide auxiliaire caloporteur de façon à obtenir une réaction catalytique idéale.
Il est aisé pour l'homme du métier, d'imaginer des variantes du réacteur catalytique isotherme selon l'invention, sans sortir du cadre de la présente invention.
Claims (15)
1. Réacteur catalytique isotherme destiné à produire une réaction catalytique sur un fluide réactif en présence d'un catalyseur et à maintenir des conditions isothermiques pendant le passage du fluide réactif dans ledit réacteur catalytique par un fluide auxiliaire caloporteur, caractérisé en ce qu'il comprend un empilement de plaques (10) parallèles les unes aux autres dont chaque plaque (10) comporte des bords (11) à surface lisse et une partie centrale (12) munie d'ondulations (13) inclinées par rapport au sens de circulation du fluide réactif formant avec les plaques (10) associées deux circuits A et B de circulation desdits fluides à courants croisés et alternés entre deux jeux de plaques (10) adjacentes, le circuit A du fluide réactif contenant un catalyseur (15) apte à favoriser ladite réaction catalytique et en ce qu'il comporte des moyens de maintien des conditions isothermiques dans le sens de circulation du fluide réactif.
2. Réacteur catalytique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de maintien des conditions isothermiques sont formés par des zones différentes (la, lb, lc, 2a... 4b, 4c) d'échange thermique entre le fluide réactif et le fluide auxiliaire.
3. Réacteur catalytique selon la revendication 2, caractérisé en ce que les zones différentes (la, lb, lc, 2a... 4b, 4c) d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif.
4. Réacteur catalytique selon la revendication 2, caractérisé en ce que les zones différentes (la, lb, lc, 2a... 4b, 4c) d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide auxiliaire.
5. Réacteur catalytique selon la revendication 2, caractérisé en ce que les zones différentes (la, lb, lc, 2a..., 4b, 4c) d'échange thermique sont réparties dans le sens de circulation du fluide réactif et dans le sens de circulation du fluide auxiliaire.
6. Réacteur catalytique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'angle des ondulations (13) des plaques (10) par rapport au sens de circulation du fluide réactif est différent dans chacune desdites zones (la, lb, lc, 2a..., 4b, 4c) d 'échange thermique.
7. Réacteur catalytique selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'angle des ondulations (13) est important par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones (la, lb, lc, 2a..., 4b, 4c) d'échange thermique où un fort coefficient de transfert est exigé compte tenu de l'écartement choisi entre les plaques (10) et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones.
8. Réacteur catalytique selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'angle des ondulations (13) est faible par rapport au sens de circulation du fluide réactif dans les zones (la, lb, lc, 2a..., 4b, 4c) d'échange thermique où un faible coefficient de transfert est exigé, compte tenu de l'écartement choisi entre les plaques (10) et de la quantité de chaleur à évacuer dans lesdites zones.
9. Réacteur catalytique selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le nombre de plaques (10) est différent dans chacune des zones (la, lb, lc, 2a..., 4b, 4c) d'échange thermique.
10. Réacteur catalytique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le nombre de plaques (10) diminue de l'entrée à la sortie du fluide réactif.
11. Réacteur catalytique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le nombre de plaques (10) augmente de l'entrée à la sortie du fluide caloporteur auxiliaire.
12. Réacteur catalytique selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (16) de maintien du catalyseur (15) dans les canaux (20) du circuit A du fluide réactif.
13. Réacteur catalytique selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de maintien du catalyseur (15) sont formés par des grilles (16) disposées de part et d'autre desdits canaux (20) dans chaque zone (la, lb, lc, 2a..., 4b, 4c) d'échange thermique et s'étendant sur toute la largeur desdits canaux (20).
14. Réacteur catalytique selon la revendication 13, caractérisé en ce que chaque grille (16) possède des mailles inférieures à la taille des grains formant le catalyseur (15).
15. Réacteur catalytique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le fluide auxiliaire est un gaz ou un liquide.
Priority Applications (20)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9308210A FR2707186B1 (fr) | 1993-07-05 | 1993-07-05 | Réacteur catalytique isotherme. |
RU96101993A RU2136358C1 (ru) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Способ и устройство для контроля температур (варианты) и способ каталитического дегидрирования углеводородов |
JP7503817A JPH09508565A (ja) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | 反応温度の制御方法及び装置 |
EP96118898A EP0766999B1 (fr) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Procédé et appareil pour la régulation de températures réactionnelles |
DE69428608T DE69428608D1 (de) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Katalytisches Verfahren und Vorrichtung zur Regulierung von Reaktionstemperaturen |
EP94924227A EP0707517B1 (fr) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Procede et appareil de regulation de temperatures reactionnelles |
CA002166564A CA2166564A1 (fr) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Procede et dispositif de reglage de temperature de reaction |
KR1019960700120A KR960703665A (ko) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | 반응온도조절 방법 및 장치(Process and apparatus for controlling reaction temperatures) |
AT96118898T ATE206069T1 (de) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Verfahren und vorrichtung zur regulierung von reaktionstemperaturen |
DE69413691T DE69413691T2 (de) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Verfahren und vorrichtung zur regulierung der temperaturen von reaktionen |
AT94924227T ATE171649T1 (de) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Verfahren und vorrichtung zur regulierung der temperaturen von reaktionen |
EP96118901A EP0767000B1 (fr) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Procédé catalytique et appareil pour la régulation de températures réactionnelles |
CN94193003A CN1051249C (zh) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | 控制反应温度的装置和方法 |
AT96118901T ATE206635T1 (de) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Katalytisches verfahren und vorrichtung zur regulierung von reaktionstemperaturen |
DE69428459T DE69428459D1 (de) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Verfahren und Vorrichtung zur Regulierung von Reaktionstemperaturen |
PCT/EP1994/002177 WO1995001834A1 (fr) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Procede et appareil de regulation de temperatures reactionnelles |
ES94924227T ES2123150T3 (es) | 1993-07-05 | 1994-07-02 | Procedimiento y aparato para controlar las temperaturas de reaccion. |
TW083106130A TW330989B (en) | 1993-07-05 | 1994-07-05 | Process and reactor for controlling reaction temperatures |
US08/488,991 US5600053A (en) | 1993-07-05 | 1995-06-08 | Process and apparatus for controlling reaction temperatures |
CN99117708A CN1275432A (zh) | 1993-07-05 | 1999-08-09 | 控制反应温度的装置和方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9308210A FR2707186B1 (fr) | 1993-07-05 | 1993-07-05 | Réacteur catalytique isotherme. |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2707186A1 true FR2707186A1 (fr) | 1995-01-13 |
FR2707186B1 FR2707186B1 (fr) | 1995-09-29 |
Family
ID=9448914
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9308210A Expired - Lifetime FR2707186B1 (fr) | 1993-07-05 | 1993-07-05 | Réacteur catalytique isotherme. |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
FR (1) | FR2707186B1 (fr) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2807337A1 (fr) * | 2000-04-11 | 2001-10-12 | Packinox Sa | Grille de maintien d'un catalyseur dans un faisceau de plaques d'un reacteur catalytique |
WO2019217958A1 (fr) * | 2018-05-11 | 2019-11-14 | Intramicron, Inc. | Réacteur tubulaire à canaux rectangulaires |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6013208B2 (ja) * | 2013-01-23 | 2016-10-25 | 住友精密工業株式会社 | 触媒反応器 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1523999A (fr) * | 1966-05-25 | 1968-05-03 | Lonza Ag | Perfectionnements apportés aux réacteurs pour réactions catalytiques entre gaz |
DE2827934A1 (de) * | 1977-06-27 | 1979-01-11 | Minnesota Mining & Mfg | Verfahren und vorrichtung zur isothermen katalytischen reaktion |
EP0529329A2 (fr) * | 1991-08-09 | 1993-03-03 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | Assemblage sous forme de plaques d'un appareil pour la convertion de monoxide de carbone |
-
1993
- 1993-07-05 FR FR9308210A patent/FR2707186B1/fr not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1523999A (fr) * | 1966-05-25 | 1968-05-03 | Lonza Ag | Perfectionnements apportés aux réacteurs pour réactions catalytiques entre gaz |
DE2827934A1 (de) * | 1977-06-27 | 1979-01-11 | Minnesota Mining & Mfg | Verfahren und vorrichtung zur isothermen katalytischen reaktion |
EP0529329A2 (fr) * | 1991-08-09 | 1993-03-03 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | Assemblage sous forme de plaques d'un appareil pour la convertion de monoxide de carbone |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2807337A1 (fr) * | 2000-04-11 | 2001-10-12 | Packinox Sa | Grille de maintien d'un catalyseur dans un faisceau de plaques d'un reacteur catalytique |
WO2001076730A1 (fr) * | 2000-04-11 | 2001-10-18 | Packinox | Grille de maintien d'un catalyseur dans un faisceau de plaques d'un reacteur catalytique |
WO2019217958A1 (fr) * | 2018-05-11 | 2019-11-14 | Intramicron, Inc. | Réacteur tubulaire à canaux rectangulaires |
US10544371B2 (en) | 2018-05-11 | 2020-01-28 | Intramicron, Inc. | Channel reactors |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2707186B1 (fr) | 1995-09-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0324670A1 (fr) | Réacteur à contrôle thermique interne par plaques creuses échangeuses de chaleur | |
FR2533460A1 (fr) | Procede de reaction et reacteur pour sa mise en oeuvre | |
FR2499699A1 (fr) | Refroidissement de gaz de synthese et chaudiere de recuperation des chaleurs perdues | |
FR2649192A1 (fr) | Procede et dispositif de transfert simultane de matiere et de chaleur | |
FR2702831A1 (fr) | Procédé et dispositif de refroidissement de l'enceinte d'un échangeur thermique. | |
FR2807676A1 (fr) | Sous-ensemble polyfonctionnel assurant la mise en contact, la distribution de matiere et l'echange de chaleur et/ou de matiere d'au moins une phase gazeuse et d'au moins une phase liquide | |
FR2491350A1 (fr) | Reacteur a lit fluidise a serpentin de refroidissement pour traitement thermique | |
FR2707186A1 (fr) | Réacteur catalytique isotherme. | |
FR2615607A1 (fr) | Echangeur de chaleur a film descendant, notamment pour chauffage de liqueur | |
EP0314748B1 (fr) | Reacteur echangeur de chaleur | |
EP1811256A1 (fr) | Installation déchange thermique | |
FR2715760A1 (fr) | Assemblage de combustible incluant des ailettes déflectrices pour dévier une composante d'un courant de fluide s'y écoulant. | |
CA1335754C (fr) | Reacteur a controle thermique interne par plaques creuses echangeuses de chaleur | |
FR2647887A1 (fr) | Dispositif intercale de chauffage d'une liqueur pour des evaporateurs a ruissellement du type a plaques et procede de refroidissement d'une vapeur au-dessous de sa temperature de condensation et/ou d'evaporation d'une liqueur, utilisant un tel dispositif | |
EP0349378B1 (fr) | Procédé catalytique de dimérisation, de codimérisation ou d'oligomérisation d'oléfines avec utilisation d'un fluide autogène de thermorégulation | |
FR2708871A1 (fr) | Unité catalytique isotherme. | |
EP0061191A1 (fr) | Réacteur à hydrures métalliques | |
FR2708872A1 (fr) | Unité catalytique isotherme destinée à produire une réaction catalytique. | |
FR2462681A1 (fr) | Perfectionnement aux echangeurs de chaleur en continu fonctionnant a contre-courant avec agitation, pour la cristallisation de suspensions cristallisables en circulation | |
BE1020494A3 (fr) | Echangeur a flux alternatif. | |
FR2459954A1 (fr) | Echangeur de chaleur a double armature | |
FR2609649A1 (fr) | Procede et appareil pour effectuer sous pression des reactions chimiques dans une zone reactionnelle multi-etagee avec conditionnements thermiques intermediaires exterieurs | |
EP0213038A1 (fr) | Dispositif d'échange de chaleur parcouru par deux fluides à circuits indépendants | |
WO2001076730A1 (fr) | Grille de maintien d'un catalyseur dans un faisceau de plaques d'un reacteur catalytique | |
EP0693312A1 (fr) | Perfectionnement aux enceintes en lit mobile |