SU701376A1 - Ядерно-химическа установка - Google Patents
Ядерно-химическа установкаInfo
- Publication number
- SU701376A1 SU701376A1 SU2544538A SU2544538A SU701376A1 SU 701376 A1 SU701376 A1 SU 701376A1 SU 2544538 A SU2544538 A SU 2544538A SU 2544538 A SU2544538 A SU 2544538A SU 701376 A1 SU701376 A1 SU 701376A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- channels
- technological
- installation
- methane
- units
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
Landscapes
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
1. ЯДЕРНО-ХИМИЧЕСКАЯ УСТА- . НОВКА-для осуществления высокотемпературных технологических процес- , сов, например, в производстве синтетического аммиака, состоящая из высокотемпературного ядерного реактора, например, с графитовьм замедлителем, технологических агрегатов,; например, конвертора метана и подо-' гревателя парогазовой смеси, и технических средств для транспорта и i передачи 'высокотемпературного тепла из активной зоны к технологическим • агрегатам, отличаю щ'аяся^ тем, что, с целью повышения надежности работы установки путем сниже" ния давления в корпусе установки и теплотранспортных коммуникациях, технологические агрегаты размещены в общем с активной зоной, например, кйльцевом, метсшлическом корпусе .установки и выполнены в виде отдель ных секторных объемов, содержащих технологические каналы и отделенных от активной зоны радиационной защи- .той, причем теплоноситель выполнен, например, в вида подвижных кольцевых стенок, сложенных из графитовых блоков, технологические каналы для конверсии метана и подогрева парога' зовой смеси выполнены вертикальными, например, типа ""труба в трубе" с заглушенным нижним концом, в кол; цевом зазоре между наружной и внут- реиней трубами каждого канала для-Конверсии метана размещен катализа' тор, выполненный, например, в виде засыпки колец Рашига из AlgO^, содержащих N i, технологические каналы в секторных объемах расположены между вращающимися цилиндрическими стенками, закреплены в крышке корпуг са установки, и каждый соединен двумя трубками, соответственно, с подводящим и отводящим групповыми коллекторами, : выполненными в виде труб, изогнутых по дуге в горизонтальной
Description
причем группы технологических каналов одного назначени расположены внутри общего секторного объема с
чередованием в радиальном направлеНИИ поотношению к цилиндрическим стенкам твердого теплоносител .
Изобретение относитс к области атомной техники и может быть. исполЬ зовано при осуществлении высокотемпературного технологического процесса паровой каталитической конвер сии метана, например, дл производства синтетического аммиака и метанола .
Известно конструктивное выполнение дерно-химической установки, включающей высокотемпературный газоохлаждаемый реактор и технологические агрегаты.
Недостатком такого решени вл етс снижение надежности установки вследствие сложности лередачи тепла из активной зоны высокотемпературного реактора в рабочий объем технологических агрегатов.
Целью насто щего изобретени вл етс повышение надежности работы установки путем снижени давлени в корпусе установки и теплотранспорных коммуникаци х.
Указанна цель достигаетс тем, что технологические агрегаты размещены в общем с активной зоной, например , кольцевом, металлическом корпусе установки и выполнены в виде отдельных секторных объемов, содержащих технологические каналы и отделенных от активной зоны радиационной защитой, причем теплоноситель выполнен, например, в виде подвижных кольцевых стенок, сложенных из графитных блоков, технологически каналы, дл конверсии метана и подогрева парогазовой смеси выполнены вертикальными, например, типа труб в трубе с заглушенным нижним концо в кольцевом зазоре между наружной и внутренней трубами каждого канала дл конверсии метана размещен катализатор , выполненный, например, в виде засыпки колец Рашига из АВзОт,, содержащих N i, технологические каналы в секторных объемах, расположенные между вращающимис цилиндрическими стенками, закреплены в крышке корпуса установки, и каждый соедине двум трубками, соответственно,, с подвод щим и отвод щим групповыми коллекторами, выполненными в виде труб, изогнутых по дуге в горизонтаной .плоскости и установленных над крышкой корпуса установки, над вращающимис кольцевыми стенками твердого теплоносител .
Внутри корпуса установки размещены дсэполнительные секторные объемы содержащие технологические каналы дл генерации и перегрева пара, выполненные по типу труба в трубе с заглушенньм нижним концом, которые расположены между вращающимис цилиндрическими стенками, закреплены в крышке корпуса и каждый соедине двум трубками соответственно с подвод щим и отвод щим групповыми коллекторами , выполненными в виде труб, изогнутых по дуге в горизонтальной плоскости и установленных над крышкой корпуса установки, над кольцевыми вращающимис стенками твердого теплоносител .
Причем секторные объемы, содержащие группы технологических каналов одного назначени , размещены последовательно в направлении движени цилиндрических стенок твердого теплоносител , а технологические каналы всех назначений могут быть размещены в общем секторном объеме, причем группы каналов одного назначени могут быть расположены внутри общего секторного объема с чередованием в радиальном направлении по отношению к цилиндрическим стенкам твердого теплоносител .
На фиг, 1 показана предлагаема установка (поперечный разрез А-А на фиг. 3); на фиг. 2 - то же, вид в плане; на фиг, 3 - продольный вертикальный разрез дерно-химической установки (конструктивна схема) на фиг, 4 - продольный вертикальный разрез по каналу, в котором осуществл етс парова каталитическа конверси метана (разрез Б-Б на фиг. 2) на фиг. 5 - продольный вертикальный разрез по каналу, в котором осуществл етс либо подогрев парогазовой смеси, либо производство технологического пара (разрез В-В на фиг. 2); на фиг. б и 7 - варианты схем предлагаемой дерно-химической установки дл конве эсии метана в производстве синтетического аммиака и метанола а также основные параметры технологических потоков и рабочих сред.
Ядерно-химическа установка дл осуществлени процесса паровой ката|литической конверсии метана состоит
из герметичного корпуса 1 и расположенных в нем: активной зоны 2 с графитовым отражателем и радиационной защитой, теплообменных каналов 3 в виде труб с внутренним отводом кон вертированногр газа, выполненных по типу труба в трубе с заглушенным концом дл проведени процесса паровой каталитической конверсии метана, в зазоре между наружной и внутренней трубами каналов 3 помещен катализатор дл ускорени процесса конверсии каналов 4 в виде двухходовых труб по типу труба в трубе с заглушенным концом дл нагрева парогазовой смеси; каналов 5 и б дл производства технологического пара (5 - испарительные , 6 - перегревательные), ситемы передачи тепла от активной зоны к зоне охлаждени , выполненной из концентрических графитовых стенок 7, вращак дихс между соответствующими дугообразными секци ми активной зоны и зоны охлазэдени . Первым по направлению вращени цилиндрических стенок твердого теплоносител расположен сектор 8 с перегревательными каналами б, за ним сектор 9 с испарительными каналами 5, следующий сектор 10 с каналами 4 дл нагрева парогазовой смеси и сектор 11 с каналами 3 дл проведени процесса паровой каталитической конверсии ме .тана.
Все теплообменные каналы св заны подвод щими 12 и отвод щими 13 трубками с соответствунадими групповыми коллекторами (каналы б сектора 8 св заны с подвод щими коллекторами . 14 и 15 и отвод щими 16 и 17, каналы 5 сектора 9 св заны с подвод щими коллекторами 18 и 19 и отвод щими 20 и 21, каналы 4 сектора 10 св заны с подвод щими коллекторами 22 и 23 и отвод щими 24 и 25; каналы 3 сектора 11 св заны с подвод щими 26 и 27 и отвод щими 28 и 29, выполненными в виде труб, изогнутых по дуге в горизонтальной плоскости и установленных над крышкой 30 дерно-химической установки между концентричными р дами каналов. Установка снабжена исполнительными механизмами СУЗ 31. В каналы 3 насыпан катализатор 32, например, в виде колец Рашига из Содержащих никель. Очищенный от серы природный газ по патрубку 33 поступает в установку на смешение с паром в смесителе 34.
Возможно (фиг. 6) включение дерно-химической установки только в высокотемпературной части производства синтетического аммиака - в первой ступени конверсии метана дл обогрева реакционных труб (реактор 35 и конвертор 36 метана). Это позвол ет сохранить неизменными больш5ю часть оборудовани всего производства. ОД
нако при этом вытесн етс незначительна дол природного газ (около 20% от общей потребности производjCTBa ). ; Другой вариант схемы включени
5 (фиг. 7) позвол ет практически полностью отказатьс от использовани npHpojjHoro газа в качестве топлива в производстве синтетического аммиака и содержит реактор 35, барабан10 сепаратор 36, конвертор метана 37, пароперегреватель 38, парогенератор 39, смеситель 40 и подогреватель парогазовой смеси 41. Тепло, необходимое дл проведени паровой конверсии метана, дл подогрева исход ной парогазовой смеси, а также генерации и перегрева пара, используемого дл привода компрессоров, и дл технологических целей, подводитQ с от высокотемпературной дернохимической установки. Ниже рассматриваетс работа схемы именно такой дерно-химической,установки.
Ядерно-химическа установка ра-; .
ботает следующим образом.
При движении графитовых стенок 7 твердого теплоносител в активной зоне 2 происходит нагрев твердого теплоносител до температуры 11001400с за счет внутреннего тепловыделени в топливе. Необходимо отметить , что графит цилиндрических стенок 7 твердого теплоносител при прохождении через активную зону 2 служит одновременно замедлителем.
5 Нагретый теплоноситель продолжает свое движение вдоль р дов теплообменных (теплоиспользующих) каналов, где происходит его постепенное охлаждение до температуры 1000-1300с,
0 передача тепла при этом осуществл етс в основном лучистым теплообменом . Теплоноситель проходит сектор 8, в каналах б которого происходит перегрев насыщенного пара, поступающегго в каналы через трубки 12, из подвод щих коллекторов 14 и 15, св занных с барабаном-сепаратором (на конcтpyктив ыx схемах не показан) ос новного производства.
I . - с
Q : . Вьщача пара дл технологических нужд осуществл етс через трубки 13 ;в отвод щие коллекторы 16 и 17. Далее теплоноситель проходит сектор 9, в каналах.5 которого генерируетс
с .насыщенный пар, питательна вода
поступает в каналы через трубки 12, из коллекторов 18. и 19, также св занных с барабаном-сепаратором, а насыщенный пар отводитс трубками 13 в коллекторы 20 и 21, св занные
0 с барабаном-сепаратором основного производства. Следующим по ходу движени теплоносител расположен сек;тор 10, в каналах 4 которого осуществл етс нагрев парогазовой смеси,
5 I поступающей по трубкам 12 из коллек
торов 22 И 23, св занных со смесителем 34 пара и газа, а нагрета парогазова смесь отводитс через 13 в коллекторы 24 и 25, св зайные с коллекторами 26 и 27 сектора 11/ последнего по ходу движени твердого теплоносител , в каналах 3 которого осуществл етс процесс паровой конверсии метана, парогазова смесь поступает в каналы 3 через трубки 12 в межтрубное простарнство, заполненное катализатором 32, а конвертированный газ отводитс по внутренней трубе через трубки 13 в сборНЕзе коллектора 28 и 29, св занные со второй ступенью конверсии метана. Охлажденный теплоноситель 7, пройд все сектора, вновь направл етс в активную зону, и цикл нагрев-охлаждение повтор етс ;f
Такое выполнение позвол ет повысить надежность установки за счет улучшени условий работы технологического и теплотранспортного оборудовани установки.
28
/2 -
30
S-Bno6tDHumo
yi
fPut,f
JfOHffpmupotemmft/ 950С
Из no9otpftomeffit паровозом CMfcu
Iput.S
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2544538A SU701376A1 (ru) | 1977-11-14 | 1977-11-14 | Ядерно-химическа установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2544538A SU701376A1 (ru) | 1977-11-14 | 1977-11-14 | Ядерно-химическа установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU701376A1 true SU701376A1 (ru) | 1979-11-30 |
Family
ID=48230331
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU2544538A SU701376A1 (ru) | 1977-11-14 | 1977-11-14 | Ядерно-химическа установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU701376A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005024228A1 (fr) * | 2003-09-11 | 2005-03-17 | Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'medtekhnika' | Procede d'utilisation des gaz a effet de serre |
-
1977
- 1977-11-14 SU SU2544538A patent/SU701376A1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005024228A1 (fr) * | 2003-09-11 | 2005-03-17 | Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'medtekhnika' | Procede d'utilisation des gaz a effet de serre |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SU1075947A3 (ru) | Установка дл проведени эндотермических реакций | |
CN111372675A (zh) | 具有集成的热交换器的化学反应器 | |
JPS55149640A (en) | Reactor and its application | |
CN108404821B (zh) | 一种节能型高效径向甲醇反应器 | |
JPS63162503A (ja) | ガスの製造装置 | |
CN104645897B (zh) | 一种双封头可控水移热反应器 | |
GB766976A (en) | Method of and apparatus for carrying out exothermic catalytic reactions under high pressure | |
RU2719441C1 (ru) | Реактор для крупномасштабного синтеза этиленгликоля | |
CN109850918A (zh) | 一种合成氨反应器及工艺 | |
US3923466A (en) | Apparatus for the production of cracked gas | |
CN102826507B (zh) | 用于微型燃料电池的天然气蒸汽重整制氢方法及装置 | |
SU701376A1 (ru) | Ядерно-химическа установка | |
JPS60153936A (ja) | ヒ−トパイプ付反応器 | |
JPS59217605A (ja) | 水素発生装置 | |
CN111732973A (zh) | 辐射传热式气化炉 | |
US4019871A (en) | Recombiner apparatus | |
CN214399816U (zh) | 一种绝热串等温的co变换兼产过热蒸汽的反应器 | |
GB1512085A (en) | Heat exchanger | |
CN112624044B (zh) | 绝热串等温的co变换兼产过热蒸汽的反应器及煤气变换工艺 | |
SU486593A1 (ru) | Атомна электростанци с несколькими дерными раеакторами | |
RU2042421C1 (ru) | Каталитический реактор | |
CN205700479U (zh) | 蒸汽上升式径向流反应器 | |
JPS647119B2 (ru) | ||
CN117658074B (zh) | 一种具有抗积炭功能的重整反应装置及其使用方法 | |
SU927291A1 (ru) | Конвертор газов |