[go: up one dir, main page]

RU2380149C2 - Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций - Google Patents

Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций Download PDF

Info

Publication number
RU2380149C2
RU2380149C2 RU2007103302/15A RU2007103302A RU2380149C2 RU 2380149 C2 RU2380149 C2 RU 2380149C2 RU 2007103302/15 A RU2007103302/15 A RU 2007103302/15A RU 2007103302 A RU2007103302 A RU 2007103302A RU 2380149 C2 RU2380149 C2 RU 2380149C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
boiling water
heat exchangers
temperature
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2007103302/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007103302A (ru
Inventor
Эрманно ФИЛИППИ (CH)
Эрманно Филиппи
Энрико РИЦЦИ (IT)
Энрико РИЦЦИ
Мирко ТАРОЦЦО (CH)
Мирко ТАРОЦЦО
Original Assignee
Метанол Касале С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Метанол Касале С.А. filed Critical Метанол Касале С.А.
Publication of RU2007103302A publication Critical patent/RU2007103302A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380149C2 publication Critical patent/RU2380149C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B01J8/0285Heating or cooling the reactor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B31/00Modifications of boiler construction, or of tube systems, dependent on installation of combustion apparatus; Arrangements or dispositions of combustion apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-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
    • F28D9/0006Heat-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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00106Controlling the temperature by indirect heat exchange
    • B01J2208/00115Controlling the temperature by indirect heat exchange with heat exchange elements inside the bed of solid particles
    • B01J2208/00132Tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2208/00Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
    • B01J2208/00008Controlling the process
    • B01J2208/00017Controlling the temperature
    • B01J2208/00106Controlling the temperature by indirect heat exchange
    • B01J2208/00115Controlling the temperature by indirect heat exchange with heat exchange elements inside the bed of solid particles
    • B01J2208/0015Plates; Cylinders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-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
    • F28D9/0031Heat-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 conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (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 может быть использовано для проведения экзотермических химических реакций в псевдоизотермических условиях. Через теплообменники (5а) пропускают кипящую воду по траектории, проходящей внутри них между входным отверстием (5h) кипящей воды и выходным отверстием (5f). Через еще одно входное отверстие (5g), расположенное перед упомянутым входным отверстием (5h) кипящей воды относительно направления потока, проходящего по указанной внутренней траектории, подают дополнительный поток воды с температурой ниже температуры подаваемой в этот теплообменник кипящей воды. Изобретение позволяет регулировать температуру экзотермической реакции и одновременно с этим получать водяной пар. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу проведения экзотермических химических реакций в псевдоизотермических условиях или, иными словами, в условиях, в которых температуру реакции регулированием поддерживают в узком диапазоне отклонений от заданного оптимального значения. Настоящее изобретение относится, в частности, к способу регулирования температуры реакции указанного выше типа, основанному на использовании трубчатых или пластинчатых теплообменников, погруженных в слой катализатора, в котором протекает реакция. Более конкретно настоящее изобретение относится к способу указанного выше типа, обеспечивающему возможность регулирования температуры экзотермической реакции и одновременного получения водяного пара.
Известно, что в настоящее время для регулирования температуры каталитической реакции, протекающей в псевдоизотермических условиях, чаще всего используют теплообмен между слоем катализатора, в котором протекает реакция, и определенным текучим теплоносителем, пропускаемым через погруженные в слой катализатора соответствующие теплообменники.
Известно также, что для регулирования температуры экзотермических или высокоэкзотермических реакций в качестве текучего теплоносителя обычно используют воду, из которой в результате теплообмена со слоем катализатора получают водяной пар. По существу, в этих случаях в качестве текучего теплоносителя в теплообменниках используют кипящую воду.
Протекающая через теплообменники кипящая вода отбирает определенное количество тепла и превращается в пар. На выходе из теплообменников водяной пар отделяют от кипящей воды и на установках с большим количеством тепла, выделяющегося при экзотермической реакции, используют в самых различных целях.
Кипящую воду подают обратно в теплообменники и снова используют для охлаждения слоя катализатора.
Такой способ (например, описанный в ЕР 1393798) при всех его несомненных преимуществах и широком распространении обладает и определенным недостатком, связанным с тем, что на входе в теплообменники температура текучего теплоносителя равна температуре кипения воды. По этой причине использование в теплообменниках в качестве текучего теплоносителя кипящей воды существенно ограничивает возможности регулирования температуры реакции в тех случаях, когда ее минимальное значение превышает температуру кипения воды.
В основу настоящего изобретения была положена задача разработать способ регулирования температуры экзотермической реакции и одновременного получения водяного пара, который позволял бы устранить недостатки, присущие известным способам.
Эта задача решается с помощью предлагаемого способа регулирования температуры экзотермической реакции и одновременного получения водяного пара, основанного на использовании теплообменников, через которые пропускают кипящую воду по траектории, проходящей внутри них между входным отверстием кипящей воды и выходным отверстием, причем через еще одно входное отверстие, расположенное относительно направления проходящего по указанной внутренней траектории потока перед упомянутым входным отверстием кипящей воды, подают по меньшей мере в один из теплообменников дополнительный поток воды с температурой ниже температуры подаваемой в этот теплообменник кипящей воды.
В предпочтительном варианте теплообменник представляет собой пластинчатый теплообменник.
Все преимущества и отличительные особенности изобретения более подробно рассмотрены ниже на примере одного из вариантов его возможного осуществления со ссылкой на прилагаемые к описанию чертежи, которые лишь иллюстрируют изобретение и не ограничивают его объем:
на фиг.1 в продольном разрезе схематично показан реактор, в котором температуру протекающей в нем реакции регулируют предлагаемым в изобретении способом,
на фиг.2 в поперечном разрезе схематично показан реактор, изображенный на фиг.1.
На фиг.1 позицией 1 обозначен реактор, в котором температуру протекающей в нем реакции регулируют предлагаемым в изобретении способом.
Реактор 1 имеет вертикальный цилиндрический корпус 2 с центральной осью Х-Х и верхним днищем 3 с входным патрубком 3а, через который в реактор подают исходные реагенты, и нижним днищем 4 с выходным патрубком 4а, через который из реактора отбирают продукты реакции.
Внутри реактора 1 между двумя показанными на фиг.1 горизонтальными плоскостями А и В находится блок 5 пластинчатых теплообменников, расположенных в параллельных оси Х-Х цилиндрического корпуса 2 плоскостях (как в показанном на фиг.2 примере, однако чаще пластинчатые теплообменники располагают в радиальных плоскостях) и погруженных в слой 6 катализатора с известными и поэтому не показанными на чертеже устройствами, удерживающими его в корпусе реактора. Пластинчатые теплообменники имеют форму плоских параллелепипедов с двумя большими стенками, изготовленными из уложенных друг на друга и соединенных по периметру листов, предпочтительно из металла, образующих внутри теплообменника сообщающуюся с расположенными снаружи входным и выходным патрубками полость для прохода текучего теплоносителя.
Каждый пластинчатый теплообменник 5а блока 5 теплообменников имеет верхнюю короткую сторону 5b, нижнюю короткую сторону 5с и две длинные вертикальные стороны 5d и 5е.
Блок 5 теплообменников соединен с выходящей из реактора наружу подводящей трубой 7, трубой 8 для подачи в теплообменники рециркулирующего потока текучего теплоносителя и отводящей трубой 9.
Подводящая труба 7 соединена с каждым теплообменником 5а патрубком (входным отверстием) 5g, расположенным на длинной вертикальной стороне 5е у нижней короткой стороны 5с, а отводящая труба 9 соединена с каждым теплообменником 5а патрубком (выходным отверстием) 5f, расположенным на длинной вертикальной стороне 5е у верхней короткой стороны 5b.
Труба 8 для подачи в теплообменники рециркулирующего потока текучего теплоносителя соединена с каждым теплообменником 5а патрубком (входным отверстием) 5h, расположенным на длинной вертикальной стороне 5d на определенном расстоянии от нижней короткой стороны 5с.
Выходящая из реактора наружу труба 8 для подачи в теплообменники рециркулирующего потока текучего теплоносителя и отводящая труба 9 соединяют все теплообменники блока 5 с расположенным рядом с реактором паросборником 10.
При регулировании температуры реакции предлагаемым в изобретении способом подаваемые в реактор 1 через входной патрубок 3а исходные реагенты проходят параллельно оси Х-Х в направлении выходного патрубка 4а через слой 6 катализатора, в котором в результате экзотермической реакции образуются продукты реакции. Выходящие из слоя 6 катализатора продукты реакции (например, аммиак или метанол) собираются в нижнем днище 4 и выводятся из реактора через выходной патрубок 4а.
Выходящий из паросборника 10 поток кипящей воды, который подают в реактор 1 по трубопроводу 8, проходит через расположенные в слое катализатора теплообменники 5 по определенной траектории от входного патрубка 5h до выходного патрубка 5f. В не ограничивающем объем изобретения примере, показанном на фиг.1, кипящая вода движется в противотоке к реагентам, проходящим через слой 6 катализатора.
Кроме того, в теплообменники через патрубок 5g по трубе 7 подают воду, температура которой меньше температуры кипящей воды, подаваемой в теплообменники через патрубок 5h, расположенный выше по ходу потока жидкости внутри теплообменников.
Внутри теплообменников 5а сравнительно холодная вода смешивается с кипящей водой.
Протекающая через теплообменники 5а вода через стенки теплообменников отбирает тепло, которое выделяется в слое 6 катализатора в результате протекающей в нем экзотермической реакции и частично превращается в пар.
Выходящий из теплообменников 5а поток кипящей воды и водяного пара по трубопроводу 9 направляют в паросборник 10, в котором кипящая вода отделяется от водяного пара. Кипящую воду по трубопроводу 8 возвращают обратно в реактор 1, а пар из паросборника направляют в паропровод 11.
Предлагаемый способ позволяет добиться того, чтобы минимальная температура текучего теплоносителя внутри теплообменников 5а была ниже температуры кипения воды, в частности в зоне между патрубками 5g и 5h, т.е. в зоне между точкой подачи в теплообменники воды с температурой, меньшей температуры кипения воды, и точкой подачи в них кипящей воды.
При регулировании температуры предлагаемым в изобретении способом нижняя часть реактора работает при температуре, меньшей температуры кипения воды, которую можно менять по мере необходимости, а верхняя часть реактора работает при этом при температуре, большей температуры кипения воды.
Предлагаемый способ позволяет, таким образом, решить упомянутые проблемы, присущие известным реакторам, которые должны работать в псевдоизотермических условиях.
Основным преимуществом предлагаемого способа является возможность более интенсивного охлаждения нижней примыкающей к днищу 4 части слоя 6 катализатора, которую в последнюю очередь пересекают проходящие через слой катализатора реагенты, и повышения конверсионного выхода ограниченно-равновесных реакций, таких, например, как реакции синтеза аммиака или метанола.
Еще одно преимущество предлагаемого способа заключается в том, что подача дополнительного количества воды в нижнюю часть пластинчатого теплообменника, в которую одновременно подают кипящую воду из паросборника, с определенной скоростью, которая больше скорости воды в самом теплообменнике, позволяет проще обеспечить режим естественной циркуляции кипящей воды, поступающей в реактор из паросборника.
Очевидно, что в соответствии с конкретными требованиями в описанный выше вариант осуществления способа регулирования температуры экзотермических реакций можно вносить различные изменения и усовершенствования, которые в любом случае не выходят за объем изобретения, определяемый его формулой.

Claims (2)

1. Способ регулирования температуры экзотермической реакции и одновременного получения водяного пара, основанный на использовании блока теплообменников (5а), через которые пропускают кипящую воду по траектории, проходящей внутри них между входным отверстием (5h) кипящей воды и выходным отверстием (5f), отличающийся тем, что через еще одно входное отверстие (5g), расположенное перед упомянутым входным отверстием (5h) кипящей воды относительно направления потока, проходящего по указанной внутренней траектории, подают по меньшей мере в один из теплообменников (5а) дополнительный поток воды с температурой, ниже температуры подаваемой в этот теплообменник кипящей воды.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один теплообменник (5а) представляет собой пластинчатый теплообменник.
RU2007103302/15A 2004-06-28 2005-06-10 Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций RU2380149C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04015139.1 2004-06-28
EP04015139A EP1611945A1 (en) 2004-06-28 2004-06-28 Method for controlling the temperature in exothermic catalytic reactions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007103302A RU2007103302A (ru) 2008-08-10
RU2380149C2 true RU2380149C2 (ru) 2010-01-27

Family

ID=34925515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007103302/15A RU2380149C2 (ru) 2004-06-28 2005-06-10 Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20070292965A1 (ru)
EP (2) EP1611945A1 (ru)
CN (1) CN100528321C (ru)
AR (1) AR051270A1 (ru)
AU (1) AU2005256376A1 (ru)
BR (1) BRPI0512712A8 (ru)
CA (1) CA2570996A1 (ru)
EG (1) EG24912A (ru)
MX (1) MXPA06015178A (ru)
MY (1) MY160591A (ru)
RU (1) RU2380149C2 (ru)
WO (1) WO2006000305A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9902668B2 (en) 2013-09-06 2018-02-27 Saudi Basic Industries Corporation Hydrogenation reactor and process
WO2017089936A1 (en) * 2015-11-25 2017-06-01 Sabic Global Technologies B.V. Reactor and method of using same

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1190179A1 (ru) * 1984-05-04 1985-11-07 Предприятие П/Я П-6956 Пластинчатый теплообменник
SU1375311A1 (ru) * 1986-06-30 1988-02-23 Новомосковский филиал Московского химико-технологического института им.Д.И.Менделеева Способ автоматического регулировани температурного режима сло катализатора в реакторе
RU2100733C1 (ru) * 1996-03-29 1997-12-27 Алексей Иванович Худяков Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника
EP1236505A1 (en) * 2001-02-27 2002-09-04 Methanol Casale S.A. Method for carrying out chemical reactions in pseudo-isothermal conditions
EP1393798A1 (en) * 2002-08-27 2004-03-03 Methanol Casale S.A. Method for carrying out chemical reactions in pseudo-isothermal conditions

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE606001A (ru) * 1951-12-04
US3475137A (en) * 1967-03-09 1969-10-28 Chemical Construction Corp Apparatus for exothermic catalytic reactions with integral heat exchanger
US4072625A (en) * 1975-03-03 1978-02-07 Imperial Chemical Industries Limited Steam-hydrocarbon process
US4152407A (en) * 1977-02-02 1979-05-01 Warren Fuchs Process and apparatus for exothermic reactions
US5869011A (en) * 1994-02-01 1999-02-09 Lee; Jing Ming Fixed-bed catalytic reactor
EP1563900A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-17 Methanol Casale S.A. Pseudo-isothermal chemical reactor for heterogenous chemical reactions

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1190179A1 (ru) * 1984-05-04 1985-11-07 Предприятие П/Я П-6956 Пластинчатый теплообменник
SU1375311A1 (ru) * 1986-06-30 1988-02-23 Новомосковский филиал Московского химико-технологического института им.Д.И.Менделеева Способ автоматического регулировани температурного режима сло катализатора в реакторе
RU2100733C1 (ru) * 1996-03-29 1997-12-27 Алексей Иванович Худяков Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника
EP1236505A1 (en) * 2001-02-27 2002-09-04 Methanol Casale S.A. Method for carrying out chemical reactions in pseudo-isothermal conditions
EP1393798A1 (en) * 2002-08-27 2004-03-03 Methanol Casale S.A. Method for carrying out chemical reactions in pseudo-isothermal conditions

Also Published As

Publication number Publication date
MY160591A (en) 2017-03-15
CA2570996A1 (en) 2006-01-05
BRPI0512712A (pt) 2008-04-01
EP1761329A1 (en) 2007-03-14
WO2006000305A1 (en) 2006-01-05
AU2005256376A1 (en) 2006-01-05
RU2007103302A (ru) 2008-08-10
AR051270A1 (es) 2007-01-03
US20070292965A1 (en) 2007-12-20
MXPA06015178A (es) 2007-03-26
CN100528321C (zh) 2009-08-19
EG24912A (en) 2010-12-19
EP1761329B1 (en) 2016-04-13
CN1997445A (zh) 2007-07-11
EP1611945A1 (en) 2006-01-04
BRPI0512712A8 (pt) 2018-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2435639C2 (ru) Изотермический реактор
US6709640B1 (en) Process and apparatus for interbed injection in plate reactor arrangement
RU2298432C2 (ru) Теплообменник для изотермических химических реакторов
US5516344A (en) Fuel cell power plant fuel processing apparatus
US5779995A (en) Sludge phase reactor and process for performing sludge phase reactions
US8414840B2 (en) Vertical isothermal shell-and-tube reactor
CN100563808C (zh) 固定床催化反应器
RU2310641C2 (ru) Способ и установка для гетерогенного синтеза метанола или аммиака
US7279599B2 (en) Carbamate condensation method and unit for carrying out such a method
US20180214837A1 (en) Two-stage reactor for exothermal and reversible reactions and methods thereof
RU2380149C2 (ru) Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций
US7186389B2 (en) Method for carrying out chemical reactions in pseudo-isothermal conditions
RU2306173C2 (ru) Способ и реактор для проведения химических реакций в псевдоизотермических условиях
RU2377062C2 (ru) Реактор для гетерогенного синтеза химических соединений
JPH045487B2 (ru)
RU2321456C2 (ru) Способ проведения высокоэкзотермических окислительных реакций в псевдоизотермических условиях
RU2418627C2 (ru) Способ управления температурой экзотермических химических реакций
WO2009080191A1 (en) Radial isothermal chemical reactor
MX2008007745A (en) Method for controlling the temperature of exothermic chemical reactions
HK1105418A (en) High pressure method for producing pure melamine in a vertical synthesis reactor