RU2380149C2 - Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций - Google Patents
Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 19
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 title description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 title description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 53
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 33
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 13
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 description 4
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 3
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
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
- B01J8/0285—Heating or cooling the reactor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B31/00—Modifications of boiler construction, or of tube systems, dependent on installation of combustion apparatus; Arrangements or dispositions of combustion apparatus
-
- 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
-
- 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
- B01J2208/00132—Tubes
-
- 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
-
- 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
- F28D9/0031—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 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.
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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2004
- 2004-06-28 EP EP04015139A patent/EP1611945A1/en not_active Withdrawn
-
2005
- 2005-06-07 MY MYPI20052584A patent/MY160591A/en unknown
- 2005-06-10 AU AU2005256376A patent/AU2005256376A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-10 US US11/570,192 patent/US20070292965A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-10 WO PCT/EP2005/006256 patent/WO2006000305A1/en not_active Ceased
- 2005-06-10 RU RU2007103302/15A patent/RU2380149C2/ru active
- 2005-06-10 CN CNB2005800196586A patent/CN100528321C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-06-10 EP EP05763143.4A patent/EP1761329B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 BR BRPI0512712A patent/BRPI0512712A8/pt not_active Application Discontinuation
- 2005-06-10 MX MXPA06015178A patent/MXPA06015178A/es active IP Right Grant
- 2005-06-10 CA CA002570996A patent/CA2570996A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-22 AR ARP050102574A patent/AR051270A1/es unknown
-
2006
- 2006-12-27 EG EGNA2006001277 patent/EG24912A/xx active
Patent Citations (5)
| 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 |