[go: up one dir, main page]

SU1637657A3 - Трубчатый реактор - Google Patents

Трубчатый реактор Download PDF

Info

Publication number
SU1637657A3
SU1637657A3 SU843754457A SU3754457A SU1637657A3 SU 1637657 A3 SU1637657 A3 SU 1637657A3 SU 843754457 A SU843754457 A SU 843754457A SU 3754457 A SU3754457 A SU 3754457A SU 1637657 A3 SU1637657 A3 SU 1637657A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
tubes
catalyst
tube
fixed
heat transfer
Prior art date
Application number
SU843754457A
Other languages
English (en)
Inventor
Дж.Озеро Брайан
Д.Бекер Стенли
Original Assignee
Дзе Халкон Сд Груп Инк (Фирма)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дзе Халкон Сд Груп Инк (Фирма) filed Critical Дзе Халкон Сд Груп Инк (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU1637657A3 publication Critical patent/SU1637657A3/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D301/00Preparation of oxiranes
    • C07D301/02Synthesis of the oxirane ring
    • C07D301/03Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds
    • C07D301/04Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds with air or molecular oxygen
    • C07D301/08Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds with air or molecular oxygen in the gaseous phase
    • C07D301/10Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds with air or molecular oxygen in the gaseous phase with catalysts containing silver or gold
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/02Chemical 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
    • B01J8/06Chemical 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 in tube reactors; the solid particles being arranged in tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/02Chemical 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
    • B01J8/06Chemical 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 in tube reactors; the solid particles being arranged in tubes
    • B01J8/067Heating or cooling the reactor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Epoxy Compounds (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к конструкции трубчатого каталитического реактора, может быть использовано дл  получени  окиси этилена и позвол ет снизить процесс теплоотдачи за счет обеспечени  низкотурбулентного режима. Реактор содержит корпус, внутри которого в трубных досках закреплены трубки с катализатором, и камеру охлаждени . Реактор снабжен распределительной камерой, размещенной под камерой охлаждени  и выполненной в виде обечайки с двум  пластинами и закрепленными в них трубками, установленными соосно с трубками с катализатором. 2 ил.

Description

Изобретение относитс  к конструктивному выполнению трубчатых реактб- ров дл  проведени  экзотермических химических реакций, в частности дл  проведени  в нем процесса каталитического окислени  этилена до окиси этилена„
Целью изобретени   вл етс  снижение процесса теплоотдачи за счет обеспечени  низкотурбулентного режима .
На фиг,1 показан схематически реактор; на фиг„2 - график рабочей характеристики реактора.
Реактор 1 содержит трубки 2. Кажда  трубка уплотнена в виде впускной 3 и выпускной 4 трубных решеток. Внутренние отбойные перегородки 5 и 6 раздел ют нижнюю часть обечайки на зоны распределени  и охлаждени . Отбойна  перегородка 5 и выпускна  трубна  решетка 4 определ ют зону
распределени , а отбойна  перегородка 5 и отбойна  перегородка 6 - зону охлаждени . Вода дл  питани  котлов , имеюща  температуру 168°С, подаетс  в зону распределени  по трубопроводу 7у где она распредел етс  с минимальным нагревом так, что вод ной пар проходит через круговое отверстие в отбойной перегородке 5. где кажда  трубка проходит чепез перегородку ,, Наружный диаметр трубки составл ет 38,1 мм, а диаметр отверсти  - около 38.9 мм5 что достаточно дл  создани  необходимого равномерного распределени  воды дл  питани  котлов.
Вода проходит вверх, в основном, в ламинарном режиме течени , прилега  к трубке, с которой она взаимодействует , получа  тепло дл  повышени  температуры почти до точки кипени .
с& со i
О5
СД
ы
ы
Магистральна  рециркул ционна  вола дл  питани  котлов подаетс  выше отбойной перегородки 6 к главному теплоотводному участку, ограниченному впускной трубной решеткой 3 и отбойной перегородкой 6, где вода кипит и отводитс  в виде пара через трубопровод 8. Длина каждой трубки соетавл ет 10,6 м, из которых 8 м наполнены серебр ным катализатором на носителе, имеющим 6-8 мм подложку, котора  откалибрована дл  обеспечени  хорошего контактировани , но без чрезмерного ограничени  потока газов, проход щих через трубку. Зона подогрева имеет длину приблизительно 0S6 м, котора  может варьироватьс  в зависимости от уровн  воды на внетрубной стороне. Подогрев подвод т к питательным газам на площади, котора  уплотнена инертным материалом , подобным тому, который используют в качестве носител  катализатора .
Зона охлаждени  между отбойными перегородками 5 и 6. имеет длину . 1,5 м, а трубки наполнены инертными частицами, которые используют при подогреве о Цель включени  инертного материала в обе зоны состоит в облегчении теплопередачи к или от жидкостей , проход щих на внетрубной стороне , т.е. дл  получени  тепла от пара в зоне подогрева и отдачи тепла воде дл  питани  котлов в зоне охлажде ни с Отрезок каждой трубки, простирающийс  в зону распределени , предпочтительно оставл ть свободным от любого инертного материала, который должен содействовать теплопередаче. Любой твердый материал в трубке 2 не должен нарушать течение газов в значительной степени с тем, чтобы получить желаемую микротурбулентность . Скорость газов внутри трубок замедл етс  от 3 м/с при прохождении через пространства между инертными частицами в зоне охлаждени  до 1 м/с в незаполненной зоне распределени . Поэтому коэффициент теплопередачи понижаетс  на 90%.
Скорость воды дл  питани  котлов на внетрубной стороне зоны распределени  также поддерживают низкой (т.е. при низкотурбулентном течении дл  того, чтобы свести до минимума теплопередачу на внетрубной стороне Таким образом, зона распределени 
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
служит дл  разделени  воды дл  питани  котлов на множество водных потоков (один дл  каждой трубки), которые текут вертикально в зону охлаждени  и охлаждают отход щие газы.
Реактор при окислении этилена работает следующим образом.
Свежее сырье, содержащее потоки этилена и кислорода, направл етс  через трубопровод 9 и соедин етс  с рециркул ционными газами в трубопроводе 10 с содержанием,%: этилен 15- 30; кислород 7-9; СО 5-15; аргон 5-15 с балансом азота и метана. Температура и давление комбинированного питательного потока составл ют 180°С и 22 кг/см2 манометрического.
Газы вход т в открытую часть над впускной трубной решеткой 3 и проход т в трубки 2 реактора, где нагреваютс  до температуры около 240°С. Реакци  начинаетс  в верхней части зоны реакции. Теплота реакции отводитс  кип щей Bonofij подперживаемой при температуре около 240°С и манометрическом давлении 34,5 кг/см2 при помощи регул торов давлени  (не показаны). Температура отход щих газов на выходе зоны охлаждени  (т.е. отбойной перегородки 6) составл ет 245°С.
Газы проход т вниз по каждой трубке 2 противоточно к воде дл  питани  котлов, протекающей вверх от зоны распределени ; тем самым охлажда  газы до 235°С с одновременным нагреванием воды дл  питани  котлов до 240 С. Температура отход щих газов измен етс  на очень малую величину от одной трубки до другой, потому что поток воды распределен пропорционально потоку газа и температура воды может только повышатьс  до точки кипени , котора  ограничивает теплопередачу. Газы вход т в зону распределени , где благодар  намеренно низкой теплопередаче происходит дальнейшее охлаждение до 0,3-3,5°С нижней части трубки 2.
Вода дл  питани  котлов распредел етс  пропорционально потоку газа при прохождении через круговые отверсти  между трубами и горизонтальной отбойной перегородкой 5. Температура повышаетс  от 168 С до впуска до 171 С около обечайки и до 189 С в центре реактора. Газы охлаждаютс  почти одинаково. Газы выход т из каждои трубки в выпускное пространство реактора где они смешиваютс  и затем отвод тс  через трубопровод 11 дл  восстановлени  окиси этилена.
На графике (фиг.2) показана рабоча  характеристика предлагаемого реактора по сравнению с известным, отличающимс  тем, что трубки в зоне распределени  уплотнены инертным материалом вместо того, чтобы быть незаполненными. Эффект вызывает температурное колебание между газом в обечайке и на средней линии, равное 14,3°С, по сравнению с 3,8°С, когда трубки пустые. Если отход щие газы вход т в зону распределени  при 235°С, газ в трубках р дом с обечайкой охлаждаетс  до 215°С, тогда как в трубках около средней линии температура составл ет 230°С.
Больша  разность температуры обусловлена только уплотнением в трубках, наход щихс  в зоне распределени , вследствие этого возрастание коэффициента теплопередачи крайне нежелательно „ Если определенна  максимальна  температура не должна превышать, например, 230°С, тогда рабоча  температура в реакторе должна быть ограничена до величины на Ю°С ниже, чем в изобретении. Долговечность катализатора укорачиваетс , так как температуру нельз  повысить настолько, насколь10
15
20
25
30
ра, когда тот стареет. Реактор под 1 жен в большой мере опасност м, св  занным с избыточно высокими темпер турами на выходе, а именно это пот ри производства и потенциальное ра рушение оборудовани .
Указанные температуры - типичны дл  начальных условий работы со све жим катализатором, сравнительные ра ности в температурах будут обнаруже ны, когда катализатор состаритс . Поскольку температуры в среднем выше в это врем , опасности станов тс  большими, и предлагаемый реактор имеет большие преимущества.

Claims (1)

  1. Формула изобретени
    Трубчатый реактор дл  осуществле ни  экзотермических химических реак ций в паровой фазе, содержащий корпус , внутри которого в трубных досках с зазором закреплены трубки, за полненные катализатором, и камеру охлаждени , расположенную под нижне трубной решеткой, отличающийс  тем, что, с целью снижени  процесса теплоотдачи за счет обеспечени  низкотурбулентного режи ма, он снабжен распределительной ка мерой, размещенной под камерой охлаждени  и выполненной в виде обечайки с двум  пластинами и закрепленными в них трубками, установленко это необходимо дл  того,чтобы проти- ными соосно с трубками, заполненны10
    5
    20
    5
    0
    ра, когда тот стареет. Реактор подвер- 1 жен в большой мере опасност м, св занным с избыточно высокими температурами на выходе, а именно это потери производства и потенциальное разрушение оборудовани .
    Указанные температуры - типичные дл  начальных условий работы со свежим катализатором, сравнительные разности в температурах будут обнаружены , когда катализатор состаритс . Поскольку температуры в среднем выше в это врем , опасности станов тс  большими, и предлагаемый реактор имеет большие преимущества.
    Формула изобретени 
    Трубчатый реактор дл  осуществлени  экзотермических химических реакций в паровой фазе, содержащий корпус , внутри которого в трубных досках с зазором закреплены трубки, заполненные катализатором, и камеру охлаждени , расположенную под нижней трубной решеткой, отличающийс  тем, что, с целью снижени  процесса теплоотдачи за счет обеспечени  низкотурбулентного режима , он снабжен распределительной камерой , размещенной под камерой охлаждени  и выполненной в виде обечайки с двум  пластинами и закрепленными в них трубками, установлен ными соосно с трубками, заполненны
    восто ть потери активности катапизатоми катализатором.
    Фиг. 1
    °С
    240
    230 220 210
    240 230
    220 210
SU843754457A 1983-06-30 1984-06-29 Трубчатый реактор SU1637657A3 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US50969583A 1983-06-30 1983-06-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1637657A3 true SU1637657A3 (ru) 1991-03-23

Family

ID=24027725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843754457A SU1637657A3 (ru) 1983-06-30 1984-06-29 Трубчатый реактор

Country Status (16)

Country Link
EP (1) EP0130807B1 (ru)
JP (1) JPS6036472A (ru)
KR (1) KR910002881B1 (ru)
AR (1) AR241471A1 (ru)
AU (1) AU569526B2 (ru)
BG (1) BG42836A3 (ru)
BR (1) BR8403206A (ru)
CA (1) CA1260951A (ru)
DD (1) DD220312A5 (ru)
DE (1) DE3480287D1 (ru)
ES (1) ES533869A0 (ru)
IN (1) IN161263B (ru)
RO (1) RO89822B (ru)
SU (1) SU1637657A3 (ru)
YU (2) YU45186B (ru)
ZA (1) ZA844998B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3631642A1 (de) * 1986-09-17 1988-04-07 Linde Ag Verfahren zur durchfuehrung katalytischer reaktionen
JP2778878B2 (ja) * 1991-09-12 1998-07-23 株式会社日本触媒 エチレンオキシドの製造方法
DE19719375A1 (de) * 1997-05-07 1998-11-12 Linde Ag Verfahren und Reaktor zur Herstellung von Ethylenoxid
JP4499219B2 (ja) * 1999-10-04 2010-07-07 株式会社日本触媒 エチレンオキシドの製造方法
CN101990457A (zh) 2007-12-18 2011-03-23 陶氏技术投资有限公司 管式反应器
WO2021010851A1 (en) 2019-07-12 2021-01-21 Mladen Milinkovic Durable construction object made of three layered prefabricated ferocement constructive elements
CN110274512B (zh) * 2019-07-15 2024-05-03 北京凯瑞英科技有限公司 一种精确控制热反应温度的反应器系统和工艺

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT986732B (it) * 1973-04-30 1975-01-30 Snam Progetti Procedimento per condurre reazioni di ossidazione parzialecon ossi geno di composti organici in fase vapore ed apparecchiatura atta a realizzare detto procedimento
US4061659A (en) * 1976-06-28 1977-12-06 Shell Oil Company Process for the production of ethylene oxide
JPS6045637B2 (ja) * 1978-07-26 1985-10-11 株式会社日本触媒 酸化エチレンの製造方法
DE3028646A1 (de) * 1980-07-29 1982-03-04 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zur verbesserung der gleichgewichtseinstellung und gleichzeitigen erzeugung von wasserdampf mit hohem druck bei der herstellung von methanol

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Чехословакии № 123913, кл. 12 G 1/01, 1968. *

Also Published As

Publication number Publication date
DE3480287D1 (en) 1989-11-30
KR850000424A (ko) 1985-02-27
YU110284A (en) 1987-12-31
KR910002881B1 (ko) 1991-05-09
BG42836A3 (en) 1988-02-15
EP0130807A2 (en) 1985-01-09
AU2983584A (en) 1985-01-03
JPS6036472A (ja) 1985-02-25
RO89822B (ro) 1987-07-31
IN161263B (ru) 1987-10-31
AR241471A1 (es) 1992-07-31
AU569526B2 (en) 1988-02-04
DD220312A5 (de) 1985-03-27
EP0130807B1 (en) 1989-10-25
CA1260951A (en) 1989-09-26
RO89822A (ro) 1987-07-30
YU45408B (en) 1992-05-28
YU42087A (en) 1988-12-31
YU45186B (en) 1992-05-28
BR8403206A (pt) 1985-06-11
ES8505909A1 (es) 1985-06-16
ZA844998B (en) 1986-02-26
EP0130807A3 (en) 1986-04-23
ES533869A0 (es) 1985-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4921681A (en) Ethylene oxide reactor
US5817286A (en) Processes for the synthesis of hydrogen cyanide
US4152407A (en) Process and apparatus for exothermic reactions
KR20100138884A (ko) 메탄올의 제조를 위한 반응기
EP1358441B2 (en) Reactor and cooler assembly for exothermic reactions
CN100427448C (zh) 采用多管反应器的气相催化氧化方法
EP0458848A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR EXOTHERMIC REACTIONS.
RU2295383C2 (ru) Способ каталитического окисления в паровой фазе
JP2007503463A (ja) ガスクーラーを有する流動床反応器
SU1637657A3 (ru) Трубчатый реактор
US3480407A (en) Multiple zone apparatus for the processing of fluids having interzone fluid mixing and redistribution features
US4767791A (en) Process for synthesizing methanol with an optimal temperature profile using a concentric pipe reactor
JP2004315413A (ja) メタノール合成用反応装置及びメタノールの製造方法
US4938930A (en) Reaction vessel
EP0333767A1 (en) Fluidized bed
JPS6154229A (ja) 反応器
US3466152A (en) Synthetizing reactor equipped with temperature control device for catalyst layer
GB2358148A (en) Recuperative heating reactor; synthesis of hydrogen cyanide
CA1193075A (en) Reactor
US3442626A (en) Ammonia converter
NO874935D0 (no) Anordning ved nh3-reaktor.
US3041150A (en) Apparatus for effecting catalytic exothermic reactions
JPS61118132A (ja) 触媒反応装置
JP3924039B2 (ja) 反応器
RU2283173C2 (ru) Реактор для проведения неадиабатического процесса