Контактный аппарат для проведения эндотермических процессов

 

Изобретение относится к конструкции аппаратов, предназначенных для производства контролируемых по составу и свойствам газовых атмосфер, используемых при термообработке деталей машин и при спекании изделий в порошковой металлургии путем увеличения глубины превращения за счет переноса тепла от обогреваемой извне стенки аппарата к внутренним слоям газового потока и повышение технологичности изготовления аппарата уменьшением количества горизонтальных колец. Для этого в аппарате ширина основных горизонтальных колец установлена в пределах B<SB POS="POST">1</SB>=(0,04-0,06)D, кольца выполнены с прорезями на ширине полукольца, ограниченной диаметрами D и (D-B<SB POS="POST">1</SB>), где D - внутренний диаметр контактного аппарата. Суммарная площадь прорезей составляет от 0,6S до (1-δ)S, где δ - минимально допустимая из условий прочности величина, а S - площадь полукольца между D и (D-B<SB POS="POST">1</SB>). 1 з.п. ф-лы, 5 ил., 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 В 01 J 8/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

t (21) 4362541/31-26 (22) 11.01.88 (46) 30.11.89. Бюл. М- 44 (71) Институт газа АН УССР (72) Ю.В. Марчук, Ю.Г. Праженник и А.В. Любимов (53) 66.097 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

923582, кл. В 01 J 8/06, 1981.

Авторское свидетельство СССР

М- 1308377, кл. В 01 1 8/04, 1987. (54) КОНТАКТНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (57) Изобретение относится к конструкции аппаратов, предназначенных для производства контролируемых по составу и свойствам газовых атмосфер,используемых при термообработке деталей машин и при спекании изделий в

Изобретение относится к конструкции аппаратов для проведения эндотермических процессов в стационарном слое катализатора, в частности реакторов типа реторты с внешним обогревом, используемых в эндогенераторах для производства контролируемой по составу и свойствам атмосферы в технологических процессах термообработки деталей машин и для спекания металлокерамических иэделий в порошковой металлургии.

Целью изобретения является увеличение глубины превращения путем улучшения переноса тепла от обогреваемой извне стенки контактного аппарата к внутренним слоям газового потока вследствие повышения скорости пристеночных слоев газового потока и повь.—

ÄÄSUÄÄ 1524914 А i

2 порошковой металлургии путем увеличения глубины превращения эа счет переноса тепла от обогреваемой извне стенки аппарата к внутренним слоям га3oBDI потока и повышение технологичности изготовления аппарата уменьшением количества горизонтальных колец.

Для этого в аппарате ширина оснояных горизонтальных колец установлена в пределах b „ = (0,04-0 06) D, кольца выполнены с прорезями на ширине полукольца, ограниченной диаметрами D u (D — b,), где D — внутренний диаметр контактного аппарата ° Суммарная площадь прорезей составляет от О,б S до (1-8) S, где d — минимально допустимая из условий прочности величина, а

S — площадь полукольца между D u (D-b,). 1 з.п. A-лы, 5 ил., 2 табл.

Г шение технологичности изготовления аппарата.

На фиг.1 схематично представлен контактный аппарат, продольный разрез; на фиг.2 — узел I на фиг.1; на фиг.3 — конструкция основного кольца с прорезями (деталь 8 на фиг.2); на фиг.4 — схема потоков газа в контактном аппарате согласно изобретению на фиг.5 — схема потоков газа в реакторе согласно прототипу.

Аппарат содержит корпус 1 с днищами 2 и 3, штуцером 4 для ввода и штуцером 5 для вывода газового потока. На внутренней стенке корпуса

1 в нижней ее части закреплена опорная колосниковая решетка 6, на которой расположен слой катализатора 7.

1524>14

По высоте слоя катализатора на внутренней стенке корпуса 1 закреплены основные гориэон гальные периферийные кольца 8, им1 ющие ширину b, (О, 04-0, 08) D; и дополнительные горизонтальные периферийные кольца

9, имеющие ширину Ь z = О 5 Ь, .Кольца установлены одно относительно другаго на расстояни1 по высоте, равном

Н = b . Основные кольца 8 выполнены

1 с прорезями на ширине полукольца, ограниченной диаметрами D и (D-b, ), где D — внутренний диаметр корпуса

1, причем r уммарная площадь прорезей составляет от O,b 8 да (1-Д S, где д — минимально допустимая по конструктивным соображениям иэ условий прочности величина, а S — площадь полукольца между диаметрами D u (Ll-b,) .

Форма выполнения контактного аппарата может быть различной, например в виде реактора аналогично прототипу или в виде реторты эндогенератора с внутренней цилиндрической вставкой и с кольцевым слоем катализатора, применяемой в современных эндогенераторах, чта не влияет на возможность использования изобретения. Также допускается различная форма прорезей в основных кольцах 8, например в виде кольцевых секторов, как на фиг.З,либо в виде круглых или иной формы отверстий.

Устройство работает следующим образом.

Газовый поток подают в корпус 1 через штуцер 4, поток газа распределяется по сечению аппарата, проходит через слой катализатора 7, опорную решетку 6 и выходит из аппарата через штуцер 5, Тепло, необходимое для осуществления эндотермическаго процесса на катализаторе, подводится снаружи ат источника нагрева (не показан) через стенку корпуса 1. Наличие системы горизонтальных дополнительных колец у внутренней стенки контактного аппарата предотвращает проскок (преимущественное прохождение) газовага патока в пристенной зоне, а. наличие прорезей во внешних участках основных колец создает условия для местного (ro участкам длины аппарата) смьвания внутренней стенки корпуса 1 внешними слоями га- 1 зовога потока при отсутствии проскока газа (фиг,4), что улучшает перенос количества прореагировавшего метана к количеству его, вступившему в реакцию. Состав конвертированного газа определяли с помощью газового хрома45 то графа ЛХИ-8Щ.

Проведено две серии опытов. В первой серии (табл.1) исследовано влияние ширины колец (отношения Ь1/D) на полноту конверсии.Для сравнения проведен опыт на аппарате с кольцами беэ прорезей (аппарат 6) согласно прототипу, но с отношением b /D = О, 04. Во всех опытах этой серии прорези были выполнены практически на всей поверхности полукольца (за исключением

4 перегородок шириной 2 мм) и, следовательно, проходное сечение прорезей составляло около 0,99 S.

40 тепла от стенки к середине потока и, вследствие этого, увеличивает глубину превращения реагирующих газов °

Для выбора величины b,/D и суммарной площади (проходного сечения) прорезей из жаропрочной стали марки

12?:18Í10Ò по ГОСТ 7350-77 были изготовлены 8 образцов контактного аппарата с одинаковым внутренним диаметром D = 200 мм и слоем каталитической íà" àäêè 1. = 60 мм. Образец для испытаний устанавливали с зазором внутри футеровки электропечи, выполненной в виде цилиндра шамотной кладки, на внутренней стенке футеровки было размещено 4 нихромовых спирали, и г1одводимая к ним электрическая мощность регулировалась так, что температура, измеряемая на внешней стенке реактора в середине высоты каталитической насадки хромельалюмелевой термопарой, составляла 940-960 С. Во всех опытах расход природного газа составлял 2,9 м /ч, воздуха

7,. и /ч, т.е, n(-0,28. При объеме катализатора около 1,9 дм и указанном расходе природного газа объемная скорость пс метану составляла приблизительно 1500 ч, т.е. была выбрана

1 заведомо выше обычных величин, применяемых в прамьгшленности. Это позволило в одинаковой мере для всех опытов несколько снизить полноту конверсии, чта дала возможность наблюдать положительный эффект от прорезей в основных кольцах, а также влияние ширины колец и проходного сечения прорезей на полноту конверсии. Процент конверсии рассчитывали по составу конвертированного газа как отношение

1524914

0,4 S (аппараты табл.2 дополнены ту 4, взятьсчи из

7 и 8), данные данными по аппаратабл.!.

Т а б л и ц а 1

Аппарат

Ь,мм Н,мм Состав, об.%, на сухой гаэ Ь,/О ь1,м

П„, X! 1

Со Со Н СН

1 6

2 8

3 12

4 16

5 20

6 (прототип) 8

3 6 4,1

4 8 2,3

6 12 2,6

81623

10 20 3,9

4 8 3,3

14,0 29,8 4,0

15,5 33,0 2,8

15,3 32,6 3,0

15 2 32 5 2 7

14,0 30,1 4,1

14,6 31,3 3,6

49, 1 0,03

46,4 0,04

46,5 0,06

47,3 0,08

47,9 0,10

47,2 0,04

81,9

86,4

85,7

86,7

81,4

83,3

Аппарат *S у S

Ь /D П„, 7.

Состав, об.7, на сухой газ (I 1

СО н, сн+ х, СО

7

0,99

0,6

0,4

2,3

2,5

3,8!

52 325 2 7 473 008 86 7

154 327 30 464 008 856

140 309 38 475 008 824 $, — суммарная площадь прорезей (проходное сечение) основного кольца.

Во второй серии (табл.2) испытаны 2 аппарата с Ь, = 16 мм (0,08 0) и с проходными сечениями 0,6 S u

Как видно из табл.1, при величине

b /D в пределах 0,04-0,08 глубина превращения (процент конверсии) составляет приблизительно 86+0,5Х, т.е. значительно выре, чем при отношениях, находящихся вне предлагаемых пределов, а также при значении равном

b,/D = 0,04, существенно превышает

Таким образом, применение предлагаемого изобретения при величине Ь, = (0,04-0,08) D u S 1 = (1-l) S позволяет обеспечить максимально достижимую глубину превращения, а конкретный выбор величин b,/D и с зависит от конструктивных особенностей аппарата, а также реализуемого в нем технологического процесса.

Формула изобретения

1. Контактный аппарат для проведения эндотермических процессов, содержащий корпус с днищем, штуцеры для ввода и вывода газового потока, опорную колосниковую решетку с расположенным на ней слоем зернистого катализатора и закрепленные на внутренней поверхности корпуса основные и дополнительные горизонтальные кольца, установленные с чередованием по процент конверсии в аппарате б, выполненном с кольцами без прорезей (аналогично прототипу).

Данные табл.2 показывают, что при значениях S,/S более низких чем предлагаемые, процент конверсии также существенно ниже, чем максимально достижимый согласно изобретению.

Т а б л и ц а высоте, отличающийся тем, что, с целью увеличения глубины

4О превращения путем улучшения переноса тепла от обогреваемой извне стенки к внутренним слоям газового потока и повышения технологичности изготовления аппарата путем уменьшения коли45 чества горизонтальных колец, ширина основных колец составляет (0,040,08) D, где D — внутренний диаметр контактного аппарата, при этом основные кольца выполнены с прорезями

50 на ширине полукольца °

2. Аппарат по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что суммарная площадь прорезей составляет от 0,6 S до (1-I) S где d — минимально допустимая по конструктивным соображениям из условий прочности величина, S — площадь полукольца между диаметрами D и (D-Ъ,), где Ь, — ширина ос. новных горизонтальных колец.

1524914

Фиа.1

Фиг 1

Составитель А. Телесницкий

Редактор Т. Лазоренко Техред A.Êðàâ÷óê Корректор И. муска

Заказ 7168/5 Тираж 486 Подпис ное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Контактный аппарат для проведения эндотермических процессов Контактный аппарат для проведения эндотермических процессов Контактный аппарат для проведения эндотермических процессов Контактный аппарат для проведения эндотермических процессов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для каталитической конверсии жидкости и/или газа и позволяет интенсифицировать процесс

Изобретение относится к вертикальному реактору для каталитических экзотермических и эндотермических реакций, позволяет облегчить монтаж и демонтаж и обеспечить равномерную статическую нагрузку подвесных труб

Изобретение относится к устройствам для очистки газовых выбросов и позволяет снизить энергозатраты

Изобретение относится к реакторам санитарной очистки газов от органических веществ и позволяет повысить эффективность очистки

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве слабой азотной кислоты

Изобретение относится к конструкциям каталитических реакторов газофазных химических процессов с утилизацией тепла отходящих продуктов реакции и позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации и расширить область практического использования

Изобретение относится к конструкции сосудов и аппаратов каталитического синтеза неорганических веществ и позволит увеличить производительность колонны синтеза аммиака

Изобретение относится к конструкциям конвертеров аммиака и может быть использовано при производстве слабой азотной кислоты

Изобретение относится к устройствам для выгрузки гранулированного катализатора из трубок реактора ,в частности, к устройству для выгрузки катализатора серебро на носителе, используемого в производстве окиси этилена путем прямого окисления этилена, и позволяет улучшить условия труда и повысить производительность

Изобретение относится к аппаратам для проведения каталитических реакций и позволяет повысить эффективность работы

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

Изобретение относится к контактным аппаратам радиального типа для проведения химических и нефтехимических процессов и может быть использовано в производстве стирола, а также изопрена, бутадиена и др

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к конструкциям каталитических газофазных реакторов с неподвижным слоем катализатора и может быть использовано в химической, фармацевтической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических процессов в стационарном слое катализатора и может быть использовано в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к конструкциям реакторов для проведения каталитических процессов, в частности для гидроочистки нефтяных фракций в газово-жидкостном состоянии, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к конструкциям реакторов для проведения каталитических процессов, в частности для гидроочистки нефтяных фракций в газожидкостном состоянии, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Изобретение относится к области производства газов, богатых водородом и/или моноокисью углерода, путем парового риформинга углеводородов, более конкретно к никелевому катализатору на носителе для получения газа, богатого водородом и/или моноокисью углерода, и способу для получения указанного газа
Наверх