Реактор для получения фосфорной кислоты

 

Изобретение относится к оборудованию для проведения тепломассообменных процессов в производстве экстракционной фосфорной кислоты и позволяет снизить энергозатраты при сохранении производительности . Реактор содержит корпус, закрытый крышкой, разделенный вертикальными перегородками и поперечной диафрагмой на секции, оборудованный узлом охлаждения и винтами-циркуляторами. Узел охлаждения расположен над центральной секцией реактора, снабжен заборными окнами , сообщающими его с выгороженными над поперечной диафрагмой секциями, и представляет собой полый цилиндрический корпус, нижний срез которого заглуЬлен под уровень пульпы, а в верхней части его расположено кольцевое воздухораспределительное устройство с коаксиально расположенным сливным штуцером Распределительное устройство выполнено в виде наклонных радиальных пластин, в плане частично перекрывающих друг друга и образующих между собой каналы для прохода воздуха. 1 з.п ф-лы, 3 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 01 J 19/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4744744/26 (22) 03.10.89 (46) 23.10.91. Бюл. ¹ 39 (71) Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова Научно-производственного объединения "Минудобрения" (72) B.À.Ðàêîâ, А.B,Ãðèíåâè÷, Н,В.Яковлева и В.А.Ворошин (53) 66.023 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1578904, кл. В 01 J 19/18, 1988. (54) РЕАКТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ (57) Изобретение относится к оборудованию для проведения тепломассообменных процессов в производстве экстракционной фосфорной кислоты и позволяет снизить энергозатраты при сохранении производиИзобретение относится к оборудованию для проведения тепломассообменных процессов в процессе получения фосфорHGA KMCtlOTbl, Целью изобретения является упрощение конструкции реактора, снижение энергозатрат и металлоемкости при сохранении производительности, Конструктивно реактор может быть выполнен по двум вариантам.

На фиг, 1 показан общий вид реактора; на фиг. 2 — разрез А-А на.фиг. 1; на фиг. 3— вариант разреза А-А на фиг. 1.

Реактор представляет собой аппарат с центральной 1 и периферийной 2 кольцевой секциями. Периферийная секция сверху закрыта поперечной затопленной диафрагмой

„„5U,, 1á855Î1 А1 тельности. Реактор содержит корпус, закрытый крышкой, разделенный вертикальными перегородками и поперечной диафрагмой на секции, оборудованный узлом охлаждения и винтами-циркуляторами, Узел охлаждения расположен над центральной .секцией реактора, снабжен заборными окнами, сообщающими его с выгороженными над поперечной диафрагмой секциями, и представляет собой полый цилиндрический корпус, нижний срез которого заглублен под уровень пульпы, а s верхней части его расположено кольцевое воздухораспределительное устройство с коаксиально расположенным сливным штуцером. Распределительное устройство выполнено в виде наклонных радиальных пластин, в плане частично перекрывающих друг друга и образующих между собой каналы для прохода воздуха, 1 з.п.ф-лы, 3 ил, 3, снабженной кольцевыми направляющими устройствами 4, в которых установлены винты-цикуляторы 5. Над центральной секцией 1 установлен корпус 6 узла охлаждения пульпы. Между винтами-циркуляторами на диафрагме расположены вертикальные перегородки 7, делящие обьем над диафрагмой на отдельные секции, ряд которых соединен заборными окнами 8 с узлом охлаждения. Охлаждающий воздух подводится к узлу охлаждения через воздуховод

9. По второму варианту реактор разделен двумя вертикальными перегородками 10 на центральную 1 и две периферийные сегментного сечения секции, сообщающиеся в придонной зоне. Периферийные секции закрыты сверху двумя затопленными пол1685501

40 удиафрагмами 11, над которыми рабочий объем реактора также делится на ряд секций с помощью вертикальных перегородок

7, установленных между винтами-циркуляторами.

Узел охлаждения представляет собой полый цилиндрический корпус 6, в верхней части которого установлено кольцевое воздухораспределительное устройство 12 с коаксиально расположенным сливным штуцером 13. Нижняя часть корпуса эаглублена под уровень пульпы, причем величина заглубления корпуса и сливного штуцера должна превышать сумму величин сопротивления воздухорасп ределительного устройства и слоя пульпы над ним во избежание проскока воздуха вниз. Охлаждающий воздух подводится через воздуховод 9 под воздухораспределительное устройство в кольцевой объем, образуемый корпусом и сливным штуцером.

Реактор работает следующим образом.

Пульпа заполняет реактор выше поперечной диафрагмы 3 по первому варианту или выше полудиафрагм 11 по второму варианту. При включении винтов-циркуляторов 5 в нем начинается интенсивная циркуляция пульпы. При этом пульпа поднимается из придонной зоны реактора верх по периферийным секциям 2 к направляющим устройствам 4 винтов-циркуляторов и попадает в объем над диафрагмой, Пульпа из выгороженных с помощью вертикальных перегородок 7 секций через заборные окна

8 подается в корпус 6 узла охлаждения, Пульпа, перекачиваема.> остальными винтами-циркуляторами, сбрасывается непосредственно в центральную секцию 1 реактс ра, где смешивается с охлажденной пульпой, поступающей из узла охлаждения по сливному штуцеру 13.

В охладителе пульпа разливается на поверхность кольцевого воздухораспределительного устройства 12 и под действием потока воздуха, подаваемого в корпус 6 тангенциально через воздуховод 9 и выходящего со скоростью 25 — 30 м/с через щели между наклонными радиальными пластинами 14, MHTGHGNBHo вращается и насьпцается воздухом, Эффект охлаждения достигается за счет высокой степени диспергации воздуха, уменьшения размеров газовых пузырей, а следовательно увеличения поверхности межфазового контакта жидкой и газовой фаз. При этом степень диспергирования воздуха,в пульпе увеличивается за счет турбулизации потока пульпы при.движении его над газовыми каналами воздухораспределительного устройства, Вращательное движение пульпы способствует последующему интенсивному отделению газовой фазы от жидкости. Освобожденная от газовых пузырей пульпа по сливному штуцеру 13 сбрасывается в центральную секцию реактора, а воздух, насыщенный водяными парами и кислыми газами, отводится в систему абсорбции

В реакторе создаются два контура циркуляции пульпы — через узел охлаждения и непосредственно в рабочем объеме реактора и обеспечивается интенсивное мх перемешивание в центральной секции, Фосфатное сырье в виде пульпы и раствор разбавления подаются в центральную секцию реактора. Серная кислота подается или в центральную секцию, или в охладитель, или распределяется по обеим этимточкам. Вывод пульпы на фильтрацию осуществляется через переточное колено, входное отверстие которого заглублено под уровень пульпы, Как известно, для процесса получения фосфорной кислоты перепад температур охлаждаемой и охлажденной пульпы является одним из определяющих параметров, влияюших на процесс кристаллообразования.

Для получения более крупных и однородных кристаллов сульфата кальция процесс кристаллообразования должен проводиться в наиболее мягких условиях, что определяется минимальным перепадом температур пульпы и интенсивным ее перемешиванием. В предлагаемом реакторе с узлом воздушного охлаждения перепад температур минимален и его -начение легко может корректироваться с помощью регулируемой подачи охлаждающего воздуха в зависимости от нагрузки системы, Причем в отличие от прототипа это регулирование может осуществляться в более широком диапазоне, Формула изобретения

1. Реактор для получения фосфорной кислоты, содержащий корпус, крышку, вертикальные перегородки, закрепленные на поперечной диафрагме, разделяющие внутреннее пространство на секции, в каждой из которых размещены циркуляторные устройства, и узел охлаждения, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью упрощения конструкции реактора, снижения энергозатрат и металлоемкости при сохранении производительности, узел охлаждения выполнен в виде полого цилиндрического корпуса с закрепленными на нем вертикальными ребрами, разделяющими наддиафрагменное пространство на секции, сообщающиеся посредством наборных

1685501 окон с полым цилиндром, снабженным воздухораспределительным устройством с центральным сливным штуцером, размещенным коаксиально в верхней части, при этом ниж- . няя часть цилиндра размещена под диаф- 5 рагмой в центральной секции.

2. Реактор по п.1, отличающийся гем, что в воздухораспределительное устройство выполнено в виде наклонных радиальных, частично перекрывающих друг друга пластин, образующих между собой щели для прохода газа.

1685501

Air 3

Составитель Н. Кацовская

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М. Максимишинец

Редактор В. Данко

Производственно"издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 3552 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Реактор для получения фосфорной кислоты Реактор для получения фосфорной кислоты Реактор для получения фосфорной кислоты Реактор для получения фосфорной кислоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конструкции реактора высокого давления в условиях импульсного сжатия газов и позволяет расширить функциональные возможности

Изобретение относится к конструкции реактора для проведения различных химических процессов и реакций в гетерогенных системах или при обработке взаимонерастворимых жидкостей и позволяет повысить производительность аппарата, улучшить качество получаемого продукта за счет интенсификации процесса путем исключения застойных зон в аппарате Реактор содержит вертикальный цилиндрический корпус с днищем и крышкой, перемешивающее устройство в виде вала с мешалками, тип и количество которых зависят от физических свойств реагентов, отражательные перегородки и технологические патрубки

Изобретение относится к аппаратам с перемешивающим устройством, предназначенным для проведения в них процессов протекающих в системе жидкость - твердое тело, жидкость - жидкость, и позволяет интенсифицировать перемешивание и расшмрить диапазон применения для высококонцентрированных суспензий за счет создания перекрестных потоков как по высоте, так и по радиусу

Изобретение относится к оборудованию для проведения химических процессов в газожидкостных средах и позволяет интенсифицировать массообменные процессы

Изобретение относится к устройствам, осуществляющим процессы перемешивания различных материалов, и позволяет повысить эффективность перемешивания до образования синтеза исходных материалов с получением нового вещества

Изобретение относится к аппаратам для проведения химических реакций, преимущественно для проведения реакций с газовыделением, и может быть использовано в химической промышленности и других областях народного хозяйства, а также позволяет повысить производительность путем интенсификации процесса и расширения функциональных возможностей

Изобретение относится к конструкции аппаратов для ведения химических реакций в гетерогенных средах, может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства и позволяет повысить эффективность работы и обеспечить полное срабатывание газообразного реагента за счет создания в аппарате зон "идеального смешения" по газожидкостной смеси и "идеального вытеснения" по жидкости

Изобретение относится к области химического машиностроения, а именно к устройствам для обработки бурого угля кислотой, и позволяет повысить эффективность за счет снижения расходов компонентов

Изобретение относится к емкостным аппаратам с теплообменнои рубашкой для осуществления под давлением экзо-эндотермических процессов и может быть использовано в оборудовании для химической, нефтехимической и других отраслей промышленности

Изобретение относится к конструкции реактора для твердофазного синтеза биополимеров и позволяет повысить производительность

Изобретение относится к аппаратам биохимических производств, включающих процессы реакций, фильтрования, сушки и выгрузки продукта

Изобретение относится к области топливной энергетики и может быть использовано при создании топливных смесей для дизельных двигателей, печей, турбин и энергетических установок

Изобретение относится к автоклавам для гидротермического вскрытия пирротинового сырья с использованием газообразного реагента-окислителя

Изобретение относится к области получения полимеров, к промышленности синтетических каучуков, а именно к способу получения этиленпропиленового или этиленпропилендиенового сополимера в предлагаемом реакторе-смесителе

Изобретение относится к области получения полимеров, к промышленности синтетических каучуков, а именно к способу получения этиленпропиленового или этиленпропилендиенового сополимера в предлагаемом реакторе-смесителе

Изобретение относится к получению полимеров, к промышленности синтетических каучуков, а именно к способу получения этиленпропиленового или этиленпропилендиенового сополимера в предлагаемом реакторе-смесителе

Изобретение относится к области получения полимеров, к промышленности каучуков, а именно к способу получения этиленпропиленового или этиленпропилендиенового сополимеров

Изобретение относится к оборудованию для проведения непрерывных химических процессов, в частности к реакторам полимеризации в растворе и массе для получения термопластичных высокомолекулярных соединений оптического назначения
Наверх