Реактор для проведения каталитических процессов

 

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических процессов в стационарном слое катализатора и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности, для проведения процесса каталитического реформирования бензина. Реактор содержит цилиндрический корпус, внутри которого коаксиально установлена центральная перфорированная труба. Данная труба снабжена ступенчатым гасителем скорости потока, включающим в себя разделительные кольца и выходную трубу с площадью перфорации не менее 20% от экспонированной поверхности. Кроме того, она заглушена с одного конца и соединена другим концом с патрубком ввода сырья. По образующей корпуса расположены перфорированные желоба, один конец которых закрыт, а другие соединены трубными перетоками с термокомпенсаторами со сборным коллектором и патрубком вывода продуктов реакции. Слой катализатора заполняет свободное пространство реактора. В днище реактора выполнен патрубок для выгрузки катализатора. Данная конструкция реактора обеспечивает снижение удельного расхода катализатора за счет низкой скорости входа потока в слой катализатора из отверстий перфорации в центральной трубе. 2 ил.

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических процессов в стационарном слое катализатора и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности, для проведения процесса каталитического риформирования бензинов.

Известен реактор для проведения каталитических процессов, включающий цилиндрический корпус, внутри которого коаксиально установлена центральная перфорированная труба, заглушенная с одного конца и соединенная другим концом с патрубком ввода сырья, перфорированные двухслойные желоба с зазором между слоями, один конец которых заглушен, а второй соединен с глухим опорным днищем [1].

Недостатком конструкции данного реактора является сложность конструкции желобов и низкая надежность соединения желобов с опорным днищем. В реакторах большого диаметра при эксплуатации возможна деформация опорного днища и нарушение его герметичности.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому реактору является реактор для проведения каталитических процессов, содержащий цилиндрический корпус, внутри которого коаксиально установлена центральная перфорированная труба, заглушенная с одного конца и соединенная другим концом с патрубком ввода сырья, перфорированные желоба, расположенные по образующей корпуса и в основании замкнутые в газовый коллектор, в днище которого установлены трубные перетоки с термокомпенсаторами, соединяющие коллектор с патрубком вывода продуктов реакции [2].

Недостатком известной конструкции является истирание катализатора вдоль поверхности центральной перфорированной трубы из-за высокой скорости входа потока в слой катализатора из отверстий перфорации в центральной трубе. Это приводит к относительно неравномерному распределению реакционной смеси по объему катализатора и повышенному удельному расходу катализатора.

Целью изобретения является снижение удельного расхода катализатора за счет низкой скорости входа потока в слой катализатора из отверстий перфорации в центральной трубе.

Поставленная цель достигается тем, что центральная перфорированная труба снабжена ступенчатым гасителем скорости потока, включающим в себя разделительные кольца и выходную трубу с площадью перфорации не менее 20% от экспонированной поверхности (установлено опытным путем). Отверстия перфорации в трубах располагают смещенными относительно друг друга. Таким образом, гашение скорости на входе потока в слой катализатора проводится изменением направления движения и ступенчатым расширением потока.

На фиг. 1 дан эскиз заявляемого реактора для проведения каталитических процессов. На фиг.2 дан вид части перфорированной трубы, снабженной гасителем скорости потока.

Реактор содержит цилиндрический корпус 1, коаксиально корпусу установлена центральная перфорированная труба 2, соединенная одним концом с патрубком ввода сырья 3, а другой конец трубы 2 заглушен и опирается на патрубок вывода продуктов реакции из реактора 4. Центральная перфорированная труба 2 снабжена ступенчатым гасителем скорости потока, включающим в себя разделительные кольца 5 и выходную трубу с площадью перфорации не менее 20% от экспонированной поверхности 6. По образующей корпуса 1 установлены перфорированные желоба 7. Верхние концы желобов закрыты, а нижние их концы соединены трубными перетоками 8. Трубные перетоки 8 снабжены термокомпенсаторами 9 и соединены другим концом со сборным коллектором 10. Сборный коллектор 10 соединен с патрубком вывода продуктов реакции 11. Слой катализатора 12 заполняет свободное пространство реактора. В днище реактора выполнен патрубок для выгрузки катализатора 13.

Реактор работает следующим образом. Газосырьевой поток входит в реактор через патрубок 3 и, пройдя через отверстия центральной перфорированной трубы 2, ударяется в глухую зону между отверстиями в выходной перфорированной трубе с площадью перфорации не менее 20% от экспонированной поверхности 6 и меняет направление на 90o. Изменив направление, поток сырья проходит через зазор между перфорированными трубами 2 и 6, и снова изменив направление на 90o, через отверстия перфорации трубы 6 входит в слой катализатора 12. При этом разделительные кольца 5 сохраняют перепад давления, созданный в центральной перфорированной трубе 2 до входа потока с низкой скоростью в слой катализатора 12. Поток сырья, пройдя слой катализатора 12, поступает в желоба 7 и в трубные перетоки 9. Из трубных перетоков 9 поток поступает в сборный коллектор 10 и выводится из реактора через патрубок вывода продуктов реакции 11.

Таким образом, по сравнению с известным аналогом скорость потока на входе в слой катализатора снижается не менее чем в десять раз, что позволяет практически исключить истирание катализатора вдоль поверхности центральной перфорированной трубы и тем самым сократить удельный расход катализатора. Также низкие скорости потока на входе в слой катализатора улучшают условия равномерного распределения потока по всему объему катализатора, что приводит к существенному улучшению условий протекания целевых реакций.

Источники информации 1. Патент Российской Федерации 2102131, 6 B 01 J 8/02, 8/04, БИ 2, 1998 г.

2. Патент Российской Федерации 2124937, 6 B 01 J 8/02, 8/04, БИ 2, 1999 г.

Формула изобретения

Реактор для проведения каталитических процессов, содержащий цилиндрический корпус, внутри которого коаксиально установлена центральная перфорированная труба, заглушенная с одного конца и соединенная другим концом с патрубком ввода сырья, перфорированные желоба, расположенные по образующей корпуса, один конец которых закрыт, а другие соединены трубными перетоками с термокомпенсаторами со сборным коллектором и патрубком вывода продуктов реакции, катализатор и патрубок для выгрузки катализатора, отличающийся тем, что центральная перфорированная труба снабжена ступенчатым гасителем скорости потока, включающим в себя разделительные кольца и выходную трубу с площадью перфорации не менее 20% от экспонированной поверхности.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

PC4A Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права

Дата и номер государственной регистрации договора: 31.03.2011 № РД0078779

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:Муниров Артур Юрисович (RU),Сахарова Лидия Александровна (RU)

(73) Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "Рифоил" (RU)

Дата публикации: 10.05.2011




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области химического аппаратостроения, в частности к реакторам для проведения многофазных гетерогенных процессов в стационарном слое гранулированной каталитической насадки, и может быть использовано, например, в процессах гидрогенизационной переработки углеводородного сырья в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к получению аммиака каталитическим превращением аммиачного синтез-газа

Изобретение относится к устройствам для каталитического дегидрирования углеводородов, в частности к реакторам радиального типа, и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к устройствам для каталитического дегидрирования углеводородов и может быть использовано в нефтехимической промышленности

Изобретение относится к системе каталитического конвертирования и способу проведения экзотермических реакций между, например, пропиленом и гидроперекисью этилбензола для получения окиси пропилена с использованием твердого гетерогенного катализатора

Изобретение относится к устройству для осуществления частичного окисления с помощью соответствующего катализатора и к способу частичного окисления

Изобретение относится к области химической промышленности и касается реактора с блочным катализатором сотовой структуры, содержащим корпус с патрубками для ввода исходных реагентов и вывода целевого продукта, внутри которого размещен блочный катализатор сотовой структуры, сквозные каналы которого по отношению к набегающему потоку сориентированы под углом, равным 90°

Изобретение относится к узлу распределителя газового кармана для распределения смеси жидких углеводородов и водородосодержащего газа(ов)

Изобретение относится к области химии, а именно к способам осуществления каталитических реакций, и может применяться для получения различных химических продуктов в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике проведения физических процессов в присутствии неподвижного слоя твердых частиц

Изобретение относится к устройствам для каталитического дегидрирования углеводородов и может быть использовано в нефтехимической промышленности, например в области производства винилароматических углеводородов, таких как стирол, альфаметил-стирол, винилтолуод, дивинилбензод, а также изопрена, бутадиена и др

Изобретение относится к области сорбционной нейтрализации газов

Изобретение относится к области химической промышленности и касается способа проведения неадиабатических реакций, включающего следующие стадии: введение параллельно первого потока реагентов в первую реакционную зону и второго потока реагентов во вторую реакционную зону, при условиях реакции взаимодействие первого потока реагентов с катализатором в первой реакционной зоне в условиях непрямого теплообмена с теплообменной средой и взаимодействие второго потока реагентов с катализатором во второй реакционной зоне в условиях непрямого теплообмена с теплообменной средой и удаление первого и второго образовавшихся в результате реформинга с водяным паром газов; причем катализатор в первой реакционной зоне расположен внутри трубчатого реактора в условиях непрямого теплообмена с теплообменной средой за счет введения этой среды в трубчатую зону теплообмена, расположенную вокруг трубчатого реактора с первой реакционной зоной, а катализатор во второй реакционной зоне расположен со стороны оболочки зоны теплообмена в условиях непрямого теплообмена с теплообменной средой

Изобретение относится к технике очистки технологических и вентиляционных газов от примесей оксидов азота с помощью аммиака и может быть использовано в химической, электротехнической, машиностроительной и любой другой отрасли промышленности, где ведутся работы с данными химическими соединениями

Изобретение относится к каталитическим реакторам, а именно к реакторам с блочным катализатором сотовой структуры, и может быть использовано в химической промышленности для улавливания оксидов азота и других вредных веществ из отходящих газов или для проведения определенных стадий в процессах получения серной, азотной и других кислот, реакций нитрования органических соединений и т.д

Изобретение относится к области химического машиностроения, а конкретно к реакторам (колоннам) каталитического синтеза
Наверх