PL163570B1 - Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla PL - Google Patents
Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla PLInfo
- Publication number
- PL163570B1 PL163570B1 PL28525590A PL28525590A PL163570B1 PL 163570 B1 PL163570 B1 PL 163570B1 PL 28525590 A PL28525590 A PL 28525590A PL 28525590 A PL28525590 A PL 28525590A PL 163570 B1 PL163570 B1 PL 163570B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- heat
- space
- reaction
- reactor
- grains
- Prior art date
Links
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
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
- B01J19/2475—Membrane 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
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/008—Details of the reactor or of the particulate material; Processes to increase or to retard the rate of reaction
- B01J8/009—Membranes, e.g. feeding or removing reactants or products to or from the catalyst bed through a membrane
-
- 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
- B01J8/02—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
- B01J8/06—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 in tube reactors; the solid particles being arranged in tubes
- B01J8/067—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
- 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
- B01J2208/00309—Controlling the temperature by indirect heat exchange with two or more reactions in heat exchange with each other, such as an endothermic reaction in heat exchange with an exothermic reaction
-
- 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
- B01J2208/0053—Controlling multiple zones along the direction of flow, e.g. pre-heating and after-cooling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
1. Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla, zwlaszcza do prowadzenia reakcji egzotermicznych, posia- dajacy dwie przestrzenie: pobierajaca cieplo i oddajaca cieplo, przedzielone przepona, przez która cieplo przenika z jednej przestrzeni do drugiej, a w obu przestrzeniach plynie to samo medium reakcyjne w róznym stopniu przerea- gowania, które poprzez przepone wymienia ze soba cieplo, znamienny tym, ze przestrzen pobierajaca cieplo (1) i przestrzen oddajaca cieplo (2) lub tez tylko przestrzen pobierajaca cieplo (1) lub tez tylko przestrzen oddajaca cieplo (2) wypelniane sa ziarnami substancji nieaktywnej (3) w obszarze ponizej temperatur zaplonu reakcji i ziarnami katalizatora (4) w obszarze powyzej temperatur zaplonu reakcji. Fig 2 PL
Description
Przedmiotem wynalazku jest reaktor ze stałym katalizatorem z wewnętrzną wymianą ciepła, zwłaszcza do prowadzenia reakcji egzotermicznych.
Dotychczas stosowane reaktory dla takich przypadków mają najczęściej postać reaktorów rurowych wypełnionych katalizatorem stałym. Reakcja egzotermiczna wymaga zwykle wstępnego podgrzania reagentów co najmniej do tzw. „temperatury zapłonu reakcji. Wspomniane podgrzanie realizuje się poprzez zastosowanie zewnętrznych układów wymiany ciepła. Najczęściej układy te odbierają ciepło reakcji od medium na wylocie z reaktora, zawracając je z powrotem do układu poprzez przeponowe podgrzewanie medium wlotowego.
Znane są również reaktory posiadające wewnętrzny odbiór ciepła reakcji, najczęściej w formie reaktorów wielorurowych, w których czynnik chłodzący zwykle w fazie ciekłej płynie między rurami reaktora, które wypełnione są ziarnami katalizatora. Rozwiązania takie, zarówno z wewnętrzną jak i zewnętrzną wymianą ciepła znane są z najbardziej podstawowej literatury dotyczącej inżynierii chemicznej (J. Ciborowski „Inżynieria Chemiczna i Procesowa rozdz. 7 lub W. Brotz „Podstawy inżynierii reakcji chemicznych, oraz posiadają bogatą literaturę specjalistyczną.
Rozwiązania reaktorów z wewnętrzną wymianą ciepła posiadają zalety, w stosunku do rozwiązań z zewnętrznym układem wymienników polegające na uzyskiwaniu korzystniejszych rozkładów temperatur w reaktorze oraz w przypadku reakcji silnie egzotermicznych o dużej ilości ciepła wyzwalającej się podczas reakcji umożliwiają osiąganie wyższych stopni przereagowania reagentów. Wadą tych rozwiązań są niewielkie współczynniki wymiany ciepła po stronie międzyrurowej, co powoduje, że wymiana ciepła jest mało intensywna, w tym celu jako czynnik odbierający ciepło stosuje się medium w fazie ciekłej. Są stosowane również specjalne rozwiązania zwiększające intensywność wymiany ciepła w przestrzeni międzyrurowej reaktorów (polski opis patentowy nr 126956).
Znane jest również rozwiązanie według opisu patentowego St. Zjednoczonych Ameryki nr 2 127 561 z roku 1936, w którym dwie przestrzenie reaktora wypełnione są katalizatorem. Jednakże względu na wysoki koszt katalizatora rozwiązanie to nie znalazło szerszego zastosowania.
W reaktorach wielorurowych stwierdzono doświadczalnie, ze współczynniki wnikania ciepła w rurach wypełnionych ziarnami katalizatora są kilkakrotnie większe niż występowałyby w analogicznej rurze niewypełnionej.
163 570
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że znaczna część złoża pracuje poniżej temperatur zapłonu -można część reaktora wypełnić znacznie tańszym niż katalizator, nieaktywnym materiałem ziarnistym.
Celem wynalazku jest rozwiązanie konstrukcji reaktora z wewnętrzną wymianą ciepła, umożliwiającego wykorzystanie ciepła reakcji do wstępnego podgrzania reagentów dla poprawy autotermii procesu z jednoczesnym uzyskaniem intensywnej wymiany ciepła poprzez wewnętrzną przeponę w reaktorze, przy znacznie mniejszym koszcie niż w przypadku wypełnienia obu przestrzeni wyłącznie katalizatorem.
Cel został osiągnięty w ten sposób, że po obu stronach wewnętrznej przepony w reaktorze płynie medium reakcyjne, które bierze udział w reakcji, zaś intensyfikację procesu wnikania ciepła do przepony z obu jej stron uzyskuje się drogą wypełnienia, obu przestrzeni tzn. oddającej i pobierającej ciepło materiałem ziarnistym. W szczególnym przypadku mogą to być w obu przestrzeniach do pewnej wysokości licząc od wlotu ziarna nieaktywne a następnie ziarna katalizatora, tak by w obu przestrzeniach możliwa była reakcja między reagentami, od momentu gdy medium reakcyjne osiąga temperaturę zapłonu.
Przykładowe wykonanie reaktora według wynalazku pokazano na rysunku fig. 1-3.
Figura 1 przedstawia szkic reaktora wielorurowego, w którym przestrzeń oddająca ciepło 2 stanowi przestrzeń wewnątrz rur reaktora wypełnionych w górnej części ziarnami katalizatora 4, zaś przestrzeń pobierająca ciepło 1 stanowi przestrzeń międzyrurowa wypełniona nieaktywnym materiałem ziarnistym 3 przez który płynie nośnik ciepła chłodzący przestrzeń reakcyjną reaktora. Odmiana reaktora z autotermiczną wymianą ciepła pokazana została na rysuku fig. 2, na którym medium reakcyjne jest najpierw wprowadzane do wypełnionej nieaktywnym materiałem ziarnistym 3 w dalszej części zaś ziarnami katalizatora 4 w górnej części przestrzeni pobierającej ciepło 1, a następnie to samo medium po ogrzaniu ciepłem wymienianym od przestrzeni wewnątrzrurowej i ewentualnie dodatkowo ciepłem reakcji wprowadzane jest do przestrzeni oddającej ciepło 2 wypełnionej w górnej części ziarnami katalizatora 4, a w dolnej części ziarnami substancji nieaktywnej 3, w której następuje dalszy bieg reakcji a następnie schłodzenie gazu.
Inna odmiana reaktora według wynalazku przedstawiona została jako przykład na rysunku na którym fig. 3 przedstawia reaktor dwustopniowy z międzystopniową absorbcją produktu reakcji. Medium reakcyjne wprowadzane jest do jednej przestrzeni reaktora, na przykład przestrzeni oddającej ciepło 2 wypełnionej warstwami wypełnienia nieaktywnego 3 i katalizatora 4, po czym po częściowym przereagowaniu opuszcza tę przestrzeń i podawane jest do międzystopniowego absorbera 5 celem absorbcji produktu reakcji a następnie wprowadzane jest do drugiej przestrzeni reakcyjnej reaktora na przykład do przestrzeni pobierającej ciepło 1 wypełnionej warstwami wypełnienia nieaktywnego 3 i katalizatora 4, gdzie następuje dalsze przereagowanie reagentów. Obie przestrzenie 1 i 2 rozdzielone są przeponą, którą w przykładzie stanowią ścianki rur, przez którą przenika strumień ciepła wymienianego pomiędzy obu przestrzeniami.
Abs
Fig. 3
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 10 000 zł
Claims (2)
- Zastrzeżenia patentowe1. Reaktor ze stałym katalizatorem z wewnętrzną wymianą ciepła, zwłaszcza do prowadzenia reakcji egzotermicznych, posiadający dwie przestrzenie: pobierającą ciepło i oddającą ciepło, przedzielone przeponą, przez którą ciepło przenika z jednej przestrzeni do drugiej, a w obu przestrzeniach płynie to samo medium reakcyjne w różnym stopniu przereagowania, które poprzez przeponę wymienia ze sobą ciepło, znamienny tym, że przestrzeń pobierająca ciepło (1) i przestrzeń oddająca ciepło (2) lub też tylko przestrzeń pobierająca ciepło (1) lub też tylko przestrzeń oddająca ciepło (2) wypełniane są ziarnami substancji nieaktywnej (3) w obszarze poniżej temperatur zapłonu reakcji i ziarnami katalizatora (4) w obszarze powyżej temperatur zapłonu reakcji.
- 2. Reaktor według zastrz. 1, znamienny tym, że przestrzeń oddająca ciepło (2) oraz przestrzeń pobierająca ciepło (1) połączone są ze sobą za pośrednictwem absorbera (5) w ten sposób, że medium reakcyjne o temperaturze powyżej temperatury zapłonu reakcji wprowadzone do przestrzeni oddającej ciepło (2), po jej opuszczeniu jest kierowane do absorbera (5) a następnie do przestrzeni pobierającej ciepło (1).
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL28525590A PL163570B1 (pl) | 1990-05-18 | 1990-05-18 | Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla PL |
EP91108053A EP0457352A1 (en) | 1990-05-18 | 1991-05-17 | Reactor with internal heat exchange and with a solid catalyst |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL28525590A PL163570B1 (pl) | 1990-05-18 | 1990-05-18 | Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla PL |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL285255A1 PL285255A1 (en) | 1991-12-02 |
PL163570B1 true PL163570B1 (pl) | 1994-04-29 |
Family
ID=20051251
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL28525590A PL163570B1 (pl) | 1990-05-18 | 1990-05-18 | Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla PL |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0457352A1 (pl) |
PL (1) | PL163570B1 (pl) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL1000146C2 (nl) | 1995-04-13 | 1996-10-15 | Gastec Nv | Werkwijze voor het uitvoeren van een chemische reactie. |
WO1999064145A1 (en) * | 1998-06-09 | 1999-12-16 | Michael Menzinger | Method for adaptive control of exothermal catalytic reactors and reactors therefor |
US6515146B1 (en) | 1999-09-02 | 2003-02-04 | Haldor Topsoe A/S | Process for catalytic selective oxidation of a hydrocarbon substrate |
DE102008023042A1 (de) * | 2008-05-09 | 2009-11-12 | Süd-Chemie AG | Verfahren zur semi-adiabatischen, semi-isothermen Durchführung einer endothermen Reaktion unter Einsatz eines katalytischen Reaktors und Ausbildung dieses Reaktors |
WO2010078254A2 (en) * | 2008-12-31 | 2010-07-08 | Shell Oil Company | Adiabatic reactor and a process and a system for producing a methane-rich gas in such adiabatic reactor |
AT522323B1 (de) * | 2019-05-21 | 2020-10-15 | Lec Gmbh | Membranreaktor |
CN112755923A (zh) * | 2020-12-10 | 2021-05-07 | 上海航天智慧能源技术有限公司 | 自热式二氧化碳催化加氢制甲烷反应器 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2371181A (en) * | 1945-03-13 | Catalytic hydrocarbon conversion | ||
US2127561A (en) * | 1936-04-29 | 1938-08-23 | Du Pont | Heat exchange catalytic converter |
DE3806408A1 (de) * | 1988-02-29 | 1989-09-07 | Uhde Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur erzeugung eines h(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts) und co-enthaltenden synthesegases |
-
1990
- 1990-05-18 PL PL28525590A patent/PL163570B1/pl unknown
-
1991
- 1991-05-17 EP EP91108053A patent/EP0457352A1/en not_active Withdrawn
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL285255A1 (en) | 1991-12-02 |
EP0457352A1 (en) | 1991-11-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2372670T3 (es) | Reactor para la preparación de metanol. | |
CA2337824C (en) | Radial flow reactor | |
US5672629A (en) | Two-stage reforming of methanol | |
JPH021415A (ja) | メタノールの製造方法 | |
US5886230A (en) | Process for continuous production of methyl mercaptan | |
PL163570B1 (pl) | Reaktor ze stalym katalizatorem z wewnetrzna wymiana ciepla PL | |
JPS60106527A (ja) | 二重管式発熱反応器 | |
CN208049900U (zh) | 一种列管式固定床反应器 | |
JP3650581B2 (ja) | アンモニア製造のための方法及びコンバータ | |
US3307921A (en) | Apparatus for controlling chemical reactor temperatures by means of superheated steam | |
JPH03247968A (ja) | ヒートポンプ | |
RU2418627C2 (ru) | Способ управления температурой экзотермических химических реакций | |
JPH0360401A (ja) | メタノール改質反応装置 | |
RU2172311C2 (ru) | Способ непрерывного получения метилмеркаптана | |
JPS61223493A (ja) | 蓄熱カプセルを内蔵したヒ−トパイプ | |
JP3098467B2 (ja) | 熱交換型反応器 | |
JPS60102929A (ja) | 固定床反応器 | |
JPS60241926A (ja) | 発熱を伴なう触媒リアクタ | |
US4304756A (en) | Apparatus for the catalytic reaction of H2 -containing feed gas | |
JPH0792293B2 (ja) | 流動化水素吸蔵合金によるヒ−トポンプ方法 | |
JPS60164196A (ja) | 蓄熱器 | |
JPS647319B2 (pl) | ||
GB1223761A (en) | Exothermic catalytic reactions with thermosyphon flow of cooling medium | |
RU2218981C2 (ru) | Каталитический реактор для переработки синтез-газа | |
JPH0792294B2 (ja) | 水素吸蔵合金利用ヒ−トポンプ方法 |