Реакторная система для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора

Изобретение относится к области нефтехимии и органического синтеза, в частности к реакторной системе для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора. Изобретение касается реакторной системы для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора, включающей реактор и регенератор с установленными в них секционирующими решетками, ниже которых установлены трубчатые распределители паров сырья или воздуха, содержащие входные патрубки, соединенные с коллекторами, и отходящие от коллекторов попарно расположенные соосные лучи, имеющие одно или несколько отверстий для затекания газа из коллектора и сопла для вытекания газа. В распределителе каждый коллектор разделен при соединении с патрубком на две части, установленные по высоте патрубка на расстоянии друг от друга, равном 1÷6 диаметрам коллектора. Технический результат - повышение эффективности контакта газов с движущимся противотоком катализатором, уменьшение застойных зон и обеспечение повышения показателей химических процессов, осуществляемых в кипящем слое катализатора. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Настоящее изобретение относится к областям нефтехимии и органического синтеза и предназначено для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора, в частности для получения олефиновых углеводородов С35 дегидрированием соответствующих парафиновых углеводородов, синтеза бутадиена из этанола, синтеза ацетона из этанола.

Известен реактор для дегидрирования парафиновых углеводородов С35 в кипящем слое катализатора, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, патрубки ввода сырья и вывода контактного газа, ввода и вывода циркулирующего катализатора, отпарную секцию, распределитель сырья над ней и решетки, разделяющие кипящий слой катализатора на секции. В качестве распределителя сырья используется трубчатый распределитель, например, коллекторного типа, снабженный патрубками, направленными вниз, и имеющий в центре свободное сечение. Над этим распределителем сырья может быть установлен дополнительный трубчатый распределитель, также снабженный патрубками, направленными вниз, и перекрывающий все сечение аппарата. (Пат РФ 2156161 от 31.03.1999, опубликован 20.09.2000, Бюл. №26).

Данный реактор является недостаточно эффективным в части распределения газовых потоков по сечению аппарата и вывода циркулирующего катализатора, поскольку одна часть сечения аппарата перекрыта двукратно, а другая - однократно (центральная). Это приводит к недостаточной эффективности процесса дегидрирования парафинов. Кроме того, происходит дополнительное коксование и спекание катализатора, что также негативно отражается на эффективности процесса.

Наиболее близкой к заявляемому решению является система дегидрирования парафиновых углеводородов С35 в кипящем слое мелкозернистого катализатора, включающая реактор и регенератор с установленными по высоте кипящего слоя секционирующими решетками, ниже которых расположены трубчатые распределители соответственно паров сырья и воздуха, состоящие из патрубков, соединенных с ними коллекторов и соединенных с коллекторами попарно расположенных соосных лучей, снабженных соплами для вытекания газа в кипящий слой катализатора. Соосные лучи состоят из трубы, центральная часть которой, имеющая в боковой поверхности одно или несколько отверстий для затекания газа из коллектора в лучи, располагается в полости коллектора, а в полости трубы установлена диафрагма с центральным отверстием, разделяющая трубу и отверстия для затекания газа на две равные части. (Пат РФ 2617397 от 14.12.2015, опубликован 24.04.2017, Бюл. №12).

Данная система недостаточно эффективна, поскольку имеются существенные по объему застойные зоны под распределителем, которые приводят к коксованию катализатора в реакторе и недостаточной регенерации в регенераторе, налипанию катализатора на стенки аппаратов и ухудшению гидродинамики.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности химических процессов, осуществляемых в кипящем слое мелкозернистого катализатора, за счет:

- более эффективного распределения газовых потоков в реакторе и регенераторе

- более эффективного контакта катализатора и газовых потоков, сведения к минимуму застойных зон движения газов и налипания катализатора на элементы конструкции реактора и регенератора.

Для решения поставленной задачи предлагается реакторная система для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора, включающая реактор и регенератор с установленными в них по высоте секционирующими решетками, ниже которых установлены трубчатые распределители паров сырья или воздуха, включающие входные патрубки, соединенные с коллекторами, и отходящие от коллекторов попарно расположенные соосные лучи, имеющие одно или несколько отверстий для затекания газа из коллектора и сопла для вытекания газа. При соединении с патрубком каждый коллектор разделен на две части, установленные по высоте патрубка на расстоянии друг от друга равном 1-6 диаметров коллектора.

Предпочтительно, чтобы в предлагаемой реакторной системе площади свободного сечения входного патрубка, коллектора, соосного луча и сопла находились в соотношении 1:0,0900÷0,8100:0,0100÷0,3600:0,0001÷0,0036.

Реактор и/или регенератор могут иметь конические днища с углом между образующими конуса 30÷90°.

Лучи в распределителе реакторной системы могут иметь диаметрально расположенную стержневую вставку напротив отверстия для затекания газа, разделяющую лучи и отверстие на две равные части, при этом площадь сечения стержня составляет 0.05÷0,2 площади сечения луча.

Образующиеся две части коллектора с соединенными с ними лучами находятся в параллельных плоскостях. Лучи располагаются на концентрических окружностях относительно оси аппарата. На каждой части коллектора может быть различное количество лучей.

Предпочтительно, чтобы часть коллектора с лучами, ближними к центру аппарата, располагалась снизу по патрубку. Часть коллектора с лучами, ближними к стенке аппарата, будет верхней по патрубку.

Соосные лучи могут отходить не только от коллектора, но и от патрубка ввода газа. При этом соосные лучи, отходящие от коллектора и от патрубка не должны перекрывать друг друга. Сопла для вытекания газа могут находиться на коллекторах и на соосных лучах.

Распределители сырья и воздуха могут иметь несколько секций, каждая из которых включает патрубок, разделенный на две части коллектор, соосные лучи и сопла для вытекания газа в аппарат.

Предпочтительно, чтобы сопла были направленны вниз под углом до 80° (предпочтительно под углом от 20° до 60°) от вертикальной оси, однако они могут быть направлены и вверх, также под углом до 80° (предпочтительно под углом от 20° до 60°) от вертикальной оси, или часть сопел вверх и часть вниз. Возможно парное расположение сопел в одном сечении распределяющего элемента - один вправо, другой влево от вертикальной оси. Сопла могут иметь входные отверстия с меньшим диаметром, чем выходные. Ось входного отверстия сопла может быть расположена под углом до 45° от основной оси сопла для более полного гашения газовой струи на выходе.

Соосные лучи, выходящие из коллектора, могут представлять собой единое изделие, симметрично расположенное по отношению к коллектору, а могут быть и отдельными изделиями, предпочтительно симметрично расположенными относительно коллектора. Коллекторы и лучи могут быть круглого или другого по форме сечения.

Предпочтительно, чтобы расстояние между верхней частью распределителя газа и нижними секционирующими решетками составляло 0,7-3,5 высоты нижней секции кипящего слоя катализатора (расстояния между нижней решеткой и следующей по высоте).

На фигурах 1÷6 представлены возможные варианты предлагаемой реакторной системы для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора.

Система включает реактор 1, регенератор 13, транспортные трубы 9 для циркуляции катализатора между ними, имеющие в верхней части распределители катализатора 10. Реактор и регенератор имеют патрубки ввода сырья или воздуха 2, коллекторы 3, соосные лучи 4 и сопла для вытекания газа 6. Соосные лучи имеют окна 5 для затекания газа в лучи из коллектора и диаметрально расположенную стержневую вставку 7. По высоте кипящего слоя в реакторе и регенераторе расположены секционирующие решетки 8. Над кипящим слоем катализатора в реакторе установлен теплообменник 11 для охлаждения реакционной массы с целью снижения термического разложения компонентов реакционной массы и рекуперации тепла. В верхней части реактора и регенератора, перед выходом газов из аппарата установлены циклоны 12 для улавливания и возвращения в аппараты унесенного катализатора. Реактор и регенератор имеют также отпарные секции (десорберы) 14

Реакторная система для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора работает следующим образом.

Пары сырья в реактор 1 (или воздуха в регенератор 13, фиг. 1) поступают через патрубки 2, из которых направляются в коллекторы 3 и далее в лучи 4 (фиг. 2-4) из которых вытекают в кипящий слой катализатора через сопла 6 (фиг. 5 и 6).

Вышедший из распределителя газ, равномерно распределенный по сечению аппарата, проходит кипящий слой катализатора, секционированный решетками 8. Катализатор в аппараты поступает по транспортным трубам 9 и распределитель катализатора 10. После кипящего слоя катализатора в реакторе реакционная масса охлаждается на поверхности теплообменника-рекуператора 11 (для снижения термического разложения продуктов), очищается от катализаторной пыли в циклонах 12 и выводится из реактора на дальнейшую переработку. Воздух после кипящего слоя в регенераторе 13 также очищается в циклонах 12. Катализатор, выходящий из реактора и регенератора отдувается в отпарных секциях 14 азотом от унесенных углеводородов и кислорода.

Благодаря тому, что от каждого патрубка отходит две части коллектора, установленные по высоте на расстоянии друг от друга, осуществляется эффективное перемешивание катализатора и газовых потоков в большем объеме в зоне под нижней секционирующей решеткой аппаратов, что обеспечивает уменьшение отложений катализатора на стенках в самой проблемной зоне аппарата из-за низких скоростей газа и, соответственно, снижение коксования, агломерации катализатора и улучшение гидродинамики потоков.

В случае, если часть коллектора с лучами, ближними к центру аппарата, располагается снизу по патрубку, распределитель возможно располагать практически в днище, что приводит к уменьшению габаритов аппаратов и уменьшению застойных зон, уменьшению налипания катализатора на днище, и соответственно увеличению показателей процесса. Увеличение расстояния между коллекторами более 6 диаметров коллектора приводит к увеличению габаритов распределителя и снижает эффект данного технического решения; уменьшение расстояния между коллекторами менее 1 диаметра коллектора приближает конструкцию к варианту с одной плоскостью (прототип) и снижает преимущества предлагаемого технического решения.

Увеличение сопротивления элементов распределителя от входного патрубка до выпускных сопел, которое достигается обеспечением соотношения площадей свободного сечения входного патрубка, коллектора, соосного луча и сопла 1:0,0900÷0,8100:0,0100÷0,3600:0,0001÷0,0036, позволяет исключить наличие узких мест по ходу потока, обеспечить оптимальное сопротивление распределителя, подобрать оптимальную скорость истечения газов из сопел, равномерное распределение газов и организовать равномерный восходящий поток газов.

Использование аппаратов с коническим днищем с углом между образующими конуса 30-90° позволяет дополнительно минимизировать застойные зоны и отложение катализатора на стенках днища при выводе катализатора из аппарата.

Использование диаметрально расположенной стержневой вставки 7 (фиг 5) напротив отверстия для затекания газа из коллектора, разделяющей лучи и отверстие для затекания газа на две равные части способствует укреплению механической прочности луча, ослабленной вырезанным отверстием, при этом оптимальная площадь сечения стержня составляет 0,05 - 0,2 площади сечения луча.

Таким образом, использование предлагаемых технических решений позволяет организовать равномерное распределение газов по сечению аппаратов, равномерное вытекание газов из сопел соосных лучей, обеспечивая равномерный восходящий поток газов, эффективный контакт газов с движущимся противотоком катализатором, уменьшает застойные зоны и, в итоге, обеспечивает повышение показателей химических процессов, осуществляемых в кипящем слое катализатора.

1. Реакторная система для осуществления химических процессов в кипящем слое катализатора, включающая реактор и регенератор с установленными в них секционирующими решетками, ниже которых установлены трубчатые распределители паров сырья или воздуха, содержащие входные патрубки, соединенные с коллекторами, и отходящие от коллекторов попарно расположенные соосные лучи, имеющие одно или несколько отверстий для затекания газа из коллектора и сопла для вытекания газа, отличающаяся тем, что в распределителе каждый коллектор разделен при соединении с патрубком на две части, установленные по высоте патрубка на расстоянии друг от друга, равном 1÷6 диаметрам коллектора.

2. Реакторная система по п. 1, отличающаяся тем, что площади свободного сечения входного патрубка, коллектора, соосного луча и сопла находятся в соотношении

1:0,0900÷0,8100:0,0100÷0,3600:0,0001÷0,0036.

3. Реакторная система по пп. 1, 2, отличающаяся тем, что реактор и/или регенератор имеют конические днища с углом между образующими конуса 30÷90°.

4. Реакторная система по пп. 1, 2, 3, отличающаяся тем, что лучи в распределителе имеют диаметрально расположенную стержневую вставку напротив отверстия для затекания газа, разделяющую лучи и отверстие на равные части, при этом площадь сечения стержня составляет 0,05÷0,2 площади сечения луча.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к распределительным устройствам для распределения легкой текучей среды в реакционной камере, содержащей тяжелую текучую среду. Устройство для распределения легкой текучей среды в тяжелой среде в псевдоожиженном состоянии в реакционной камере (5) содержит подводящую трубу для подачи легкой текучей среды; первые и вторые окна (7 и 8), прорезанные в подводящей трубе, причем вторые окна выходят в реакционную камеру; отводы (6), идущие от каждого первого окна и разделяющиеся на центральный проход, входящий в реакционную камеру через промежуточное окно, прорезанное в верхней стенке отвода (6); по меньшей мере два отличающихся боковых отвода, образующих два боковых прохода, входящих в реакционную камеру через окна в периферийной части отводов.

Изобретение относится к способу получения пара-ксилола и совместного получения низших олефинов из метанола и/или диметилового эфира и толуола, в котором используют реактор с быстрокипящим слоем; где нижняя часть указанного реактора с быстрокипящим слоем представляет собой реакционную зону и верхняя часть указанного реактора с быстрокипящим слоем представляет собой зону разбавленной фазы, при этом указанный реактор с быстрокипящим слоем включает корпус реактора, распределитель первого сырья для реактора и множество распределителей второго сырья для реактора и указанные распределитель первого сырья для реактора и множество распределителей второго сырья для реактора расположены последовательно снизу вверх в реакционной зоне.

Предложен реактор с турбулентным кипящим слоем для получения пара-ксилола и совместного получения низших олефинов из метанола и/или диметилового эфира и толуола, причем указанный реактор с турбулентным кипящим слоем содержит корпус реактора, распределитель первого сырья для реактора и множество распределителей второго сырья для реактора, первый сепаратор твердой и газовой фаз реактора и второй сепаратор твердой и газовой фаз реактора, теплообменник реактора, отверстие для выхода газообразного продукта, отдувочную колонну реактора, где нижняя часть реактора с турбулентным кипящим слоем представляет собой реакционную зону, верхняя часть реактора с турбулентным кипящим слоем представляет собой зону разбавленной фазы, распределитель первого сырья для реактора и множество распределителей второго сырья для реактора расположены последовательно вдоль направления движения потока газа в реакционной зоне реактора с турбулентным кипящим слоем, теплообменник реактора расположен внутри реакционной зоны или за пределами корпуса реактора, первый сепаратор твердой и газовой фаз реактора и второй сепаратор твердой и газовой фаз реактора расположены в зоне разбавленной фазы или за пределами корпуса реактора, входное отверстие первого сепаратора твердой и газовой фаз реактора соединено с трубой для подъема регенерированного катализатора, отверстие для выгрузки катализатора из первого сепаратора твердой и газовой фаз реактора расположено в нижней части реакционной зоны и отверстие для выхода газа из первого сепаратора твердой и газовой фаз реактора расположено в зоне разбавленной фазы, входное отверстие второго сепаратора твердой и газовой фаз реактора расположено в зоне разбавленной фазы, отверстие для выгрузки катализатора из второго сепаратора твердой и газовой фаз реактора расположено в реакционной зоне, и отверстие для выхода газа из второго сепаратора твердой и газовой фаз реактора соединено с отверстием для выхода газообразного продукта, и входное отверстие отдувочной колонны реактора расположено в реакционной зоне реактора с турбулентным кипящим слоем на уровне выше уровня распределителя первого сырья для реактора; сырье для распределителя первого сырья для реактора содержит толуол и часть метанола и/или диметилового эфира; сырье для распределителя второго сырья для реактора содержит метанол и/или диметиловый эфир; при этом количество распределителей второго сырья для реактора составляет от 2 до 10.

Изобретение относится к реактору с быстрокипящим слоем для получения пара-ксилола и совместного получения низших олефинов из метанола и/или диметилового эфира и бензола, где нижняя часть реактора с быстрокипящим слоем представляет собой реакционную зону и верхняя часть реактора с быстрокипящим слоем представляет собой зону разбавленной фазы.

Группа изобретений относится к реакторным установкам для химической обработки, в частности к системе реактора с псевдоожиженным катализатором и системному компоненту системы реактора. Системный компонент содержит секцию отделения катализатора, содержащую стенки отделительной секции, образующие внутреннюю область секции отделения катализатора, выпускное отверстие для газа, отверстие стояка, отделительное устройство и выпускное отверстие для катализатора, стояк, проходящий через отверстие стояка секции отделения катализатора и содержащий основной внутренний сегмент стенки стояка, основной наружный сегмент стенки стояка и переходный сегмент стенки стояка, причем основной внутренний сегмент стенки стояка расположен по меньшей мере частично во внутренней области секции отделения катализатора и соединен по меньшей мере с переходным сегментом стенки стояка, а наружный сегмент стенки стояка расположен по меньшей мере частично за пределами секции отделения катализатора, и бак реактора, содержащий впускное отверстие бака реактора и выпускное отверстие бака реактора, соединенное с основным наружным сегментом стенки стояка.

Изобретения относятся к преобразованию исходных углеводородов в легкие олефины и другие углеводороды. Изобретение касается способа преобразования углеводородов, содержащего подачу первой частицы и второй частицы в реактор, причем первая частица имеет меньший средний размер и/или меньшую плотность, чем вторая частица, и причем первая частица и вторая частица независимо представляют собой каталитические или некаталитические частицы; подачу исходного углеводородного сырья в реактор; извлечение из реактора дистиллята, содержащего преобразованный углеводород, вторую частицу и первую частицу; отделение второй частицы от дистиллята для получения первого потока, содержащего первую частицу и преобразованный углеводород, и второго потока, содержащего отделенную вторую частицу; возвращение отделенной второй частицы во втором потоке в реактор.

Настоящее изобретение относится к реактору с турбулентным псевдоожиженным слоем, устройству и способу для получения пропилена и С4 углеводородов из кислородсодержащих соединений. Предложенное устройство содержит реактор с турбулентным псевдоожиженным слоем и регенератор с псевдоожиженным слоем для регенерации катализатора.

Изобретение относится к установке и способу окислительно-восстановительного сжигания углеводородных фракций в химическом цикле (CLC), в частности получения азота. Способ включает сжигание углеводородного сырья восстановлением окислительно-восстановительной активной массы, приводимой в контакт с сырьем в зоне восстановления, первую стадию окисления в первой зоне окисления восстановленной окислительно-восстановительной активной массы посредством приведения в контакт с первой фракцией потока воздуха, обедненного кислородом, с получением потока диазота, содержащего количество дикислорода, меньшее или равное 100 ч./млн об., и потока частично повторно окисленной окислительно-восстановительной активной массы, вторую стадию окисления во второй зоне окисления потока частично повторно окисленной окислительно-восстановительной активной массы путем приведения в контакт с воздухом с получением потока воздуха, обедненного кислородом, и потока повторно окисленной окислительно-восстановительной активной массы и разделение потока воздуха, обедненного кислородом, с получением первой фракции потока воздуха, обедненного кислородом и второй дополнительной фракции потока воздуха, обедненного кислородом, извлекаемой из химического цикла.

Настоящее изобретение относится к области химической технологии. Описано сепарационное устройство для реактора с псевдоожиженным слоем катализатора, используемого для получения олефинов или ароматических углеводородов, содержащее: сепаратор предварительной очистки для первичной очистки газа от твердых частиц, сообщающийся с выходом реактора; вертикально расположенную демпферную емкость, имеющую нижнюю область, с которой сообщается выход твердых частиц сепаратора предварительной очистки, и верхнюю область, с которой сообщается выход газа сепаратора предварительной очистки; и сепаратор окончательной очистки для тонкой очистки газа от твердых частиц, имеющий вход, сообщающийся с верхней областью демпферной емкости, и выход твердых частиц, сообщающийся с нижней областью демпферной емкости; причем сепарационное устройство выполнено так, что продукт, содержащий частицы катализатора, унесенные им из реактора, подается в сепаратор предварительной очистки, где большинство твердых частиц катализатора отделяется от газа и отправляется в нижнюю область демпферной емкости, а продукт, уносящий оставшиеся частицы катализатора, направляется в верхнюю область демпферной емкости и в сепаратор окончательной очистки, где оставшиеся частицы катализатора отделяются от газа и отправляются в нижнюю область демпферной емкости, с получением на выходе сепаратора окончательной очистки конечного продукта; причем верхняя область демпферной емкости снабжена входным каналом для сообщения с выходом газа сепаратора предварительной очистки, причем входной канал выполнен тангенциально по отношению к боковой стенке верхней области.

Изобретение относится к области химической технологии. Описан реактор с псевдоожиженным слоем катализатора для получения олефинов или ароматических углеводородов, имеющий расположенную внизу входную зону, расположенную вверху выходную зону и реакционную зону, расположенную между входной и выходной зонами, причем в реакционной зоне расположена направляющая решетка, имеющая область с меньшей долей свободного сечения, т.е.
Наверх