Плазмохимический реактор



Плазмохимический реактор
Плазмохимический реактор
Плазмохимический реактор
H05H1/42 - Плазменная техника (термоядерные реакторы G21B; ионно-лучевые трубки H01J 27/00; магнитогидродинамические генераторы H02K 44/08; получение рентгеновского излучения с формированием плазмы H05G 2/00); получение или ускорение электрически заряженных частиц или нейтронов (получение нейтронов от радиоактивных источников G21, например G21B,G21C, G21G); получение или ускорение пучков нейтральных молекул или атомов (атомные часы G04F 5/14; устройства со стимулированным излучением H01S; регулирование частоты путем сравнения с эталонной частотой, определяемой энергетическими уровнями молекул, атомов или субатомных частиц H03L 7/26)

Владельцы патента RU 2289893:

Горовой Юрий Михайлович (RU)
Клямко Андрей Станиславович (RU)
Власенко Виктор Иванович (RU)
Горовой Михаил Алексеевич (UA)
Пранович Александр Александрович (RU)
Коржаков Владимир Викторович (RU)

Изобретение относится к аппаратам химической технологии и может быть использовано в производстве диоксида титана. Получение диоксида титана осуществляется в плазмохимическом реакторе, содержащем осесимметричный корпус с водоохлаждаемыми стенками и выходным отверстием в нижней части, генератор плазмы, размещенный в верхней части корпуса, и форсунки для ввода реагентов, установленные в средней зоне корпуса, сопла которых направлены в сторону выходного отверстия. На стенке корпуса выполнено кольцевое сопло в виде направленного соосно к выходному отверстию пристенного кольцевого канала, образованного кольцевым буртиком корпуса и внутренней стенкой кольцевого коллектора для ввода защитного газа, снабженной равномерно расположенными тангенциальными отверстиями, при этом плоскость выходного сечения кольцевого сопла размещена ниже уровня выходных сечений сопел форсунок, равномерно установленных по окружности, на расстоянии

H<1/2(D1-D2)ctg(α/2),

где Н - расстояние между плоскостью выходного сечения кольцевого сопла и уровнем расположения выходных отверстий форсунок;

D1 - диаметр корпуса;

D2 - диаметр окружности, по которой установлены форсунки;

α - угол факела распыла форсунок.

Изобретение позволяет повысить надежность и улучшить эксплуатационные характеристики плазмохимического реактора путем исключения образования наростов на стенке реактора в зоне факела распыливания форсунками исходящих реагентов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к аппаратам химической технологии и может быть использовано в производстве диоксида титана.

Из уровня техники известен плазмохимический реактор для получения диоксида титана по хлоридной технологии, содержащий осесимметричный корпус с водоохлаждаемыми стенками и выходным отверстием в нижней части, генератор плазмы, размещенный в верхней части корпуса, и форсунки для ввода реагентов, установленные в средней части корпуса, сопла которых направлены в сторону выходного отверстия (RU 2052908 C1, H 05 H 1/42, 1996; WO 97/19895 A1, H 05 H 1/42, 1997). Основным недостатком известного устройства является возможность образования в процессе получения диоксида титана на стенке реактора ниже форсунок твердых наростов, которые приводят к нарушению течения процесса, к ухудшению качества получаемого продукта и к снижению надежности работы реактора.

Изобретение направлено на повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик плазмохимического реактора путем исключения образования наростов на стенке реактора в зоне факела распыливания форсунками исходных реагентов.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в плазмохимическом реакторе, содержащем осесимметричный корпус с водоохлаждаемыми стенками и выходным отверстием в нижней части, генератор плазмы, размещенный в верхней части корпуса, и форсунки для ввода реагентов, установленные в средней зоне корпуса, сопла которых направлены в сторону выходного отверстия, согласно изобретению, на стенке корпуса выполнено кольцевое сопло в виде направленного соосно к выходному отверстию пристенного кольцевого канала, образованного кольцевым буртиком корпуса и внутренней стенкой кольцевого коллектора для ввода защитного газа, снабженной равномерно расположенными тангенциальными отверстиями, при этом плоскость выходного сечения кольцевого сопла размещена ниже уровня выходных сечений сопел форсунок, равномерно установленных по окружности, на расстоянии

Н<1/2(D1-D2)ctg(α/2),

где Н - расстояние между плоскостью выходного сечения кольцевого сопла и уровнем расположения выходных отверстий форсунок;

D1 - диаметр корпуса;

D2 - диаметр окружности, по которой установлены форсунки;

α - угол факела распыла форсунок.

В реакторе малой мощности предпочтительно размещение одной центральной форсунки соосно в средней зоне корпуса.

Причем генератор плазмы может быть выполнен с катодным и анодным узлами, которые установлены под углом друг к другу и снабжены патрубками подачи кислорода.

Наличие кольцевого сопла с кольцевым коллектором, размещенного ниже уровня выходных сечений сопел форсунок на расстоянии, обеспечивает формирование тонкого слоя газовой завесы в виде вихревого течения защитного газа у стенки реактора, который предотвращает контактирование непрореагировавших капель или частиц исходных реагентов со стенкой и образование наростов, но малая толщина которого исключает отрицательное влияние на протекание процессов в полости реактора.

На фиг.1 изображен продольный разрез плазмохимического реактора; на фиг.2 - поперечный разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - вид В на фиг.1.

Плазмохимический реактор содержит корпус, составленный из водоохлаждаемых верхней 1 части, в которой установлены катодный и анодный узлы 2 и 3 двухструйного генератора плазмы (плазмотрона), и нижней части 4 с выходным отверстием 5, и размещенные в средней зоне корпуса форсунки 6 для ввода реагентов с патрубками 7 для подачи жидкого тетрахлорида титана, сопла которых ориентированы в сторону выходного отверстия 5. Между верхней и нижней частями 1 и 4 корпуса установлен кольцевой коллектор 8 для ввода защитного газа, а верхняя часть 1 корпуса внизу снабжена буртиком 9, образующим с внутренней стенкой 10 кольцевого коллектора 8, которая выполнена с равномерно расположенными тангенциальными отверстиями 11, кольцевое сопло 12 в виде направленного соосно к выходному отверстию 5 пристенного кольцевого канала. При этом плоскость выходного сечения кольцевого сопла 12 размещена ниже уровня выходных сечений сопел форсунок 6, равномерно установленных по окружности, на расстоянии

Н<1/2(D1-D2)ctg(α/2),

где Н - расстояние между плоскостью выходного сечения кольцевого сопла и уровнем расположения выходных отверстий форсунок;

D1 - диаметр корпуса;

D2 - диаметр окружности, по которой установлены форсунки;

α - угол факела распыла форсунок.

Плазмохимический реактор для получения диоксида титана по хлоридной технологии работает следующим образом.

В катодный 2 и анодный 3 узлы генератора плазмы - плазмотрона подают кислород, который в дуге плазмотрона нагревается до плазменного состояния. Из плазмотрона струи кислородной плазмы поступают во внутреннюю полость верхней части 1 корпуса реактора, где формируется поток кислородной плазмы, который заполняет всю площадь поперечного сечения и, обтекая форсунки 6, направляется к выходному отверстию 5. В форсунки 6 через патрубки 7 подают под давлением жидкий тетрахлорид титана (TiCl4) с взвешенными в нем частицами алюминиевого порошка, а в кольцевой коллектор 8 по патрубку 13 подают защитный газ - кислород. Форсунки 6 распыливают тетрахлорид титана, факел распыливания смешивается с плазмой кислорода, образуя реагирующий поток, в котором происходит испарение терахлорида титана и окисление паров до диоксида титана. При этом основная масса содержащихся в каплях частиц порошка алюминия после испарения тетрахлорида титана окисляется до Al2О3, но наиболее крупные частицы порошка алюминия и крупные капли тетрахлорида титана, которые не успевают испариться, не попадают на стенку корпуса реактора из-за наличия у стенки в зоне факела распыливания форсунок 6 тонкой вихревой газовой завесы, образованной истекающим из кольцевого сопла 12 потоком защитного газа, причем тангенциальные отверстия 11 кольцевого коллектора 8 направляют по касательной к стенке корпуса реактора струи кислорода, а буртик 9 препятствует распространению струй кислорода в радиальном направлении вглубь полости реактора.

Таким образом, исключается контактирование непрореагировавших капель или частиц исходных реагентов со стенкой корпуса реактора и образование наростов, что повышает устойчивость и надежность работы реактора и способствует улучшению эксплуатационных характеристик и качества получаемого продукта.

1. Плазмохимческий реактор для получения диоксида титана по хлоридной технологии, содержащий осесимметричный корпус с водоохлаждаемыми стенками и выходным отверстием в нижней части, генератор плазмы, размещенный в верхней части корпуса, и форсунки для ввода реагентов, установленные в средней зоне корпуса, сопла которых направлены в сторону выходного отверстия, отличающийся тем, что на стенке корпуса выполнено кольцевое сопло в виде направленного соосно к выходному отверстию пристенного кольцевого канала, образованного кольцевым буртиком корпуса и внутренней стенкой кольцевого коллектора для ввода защитного газа, снабженной равномерно расположенными тангенциальными отверстиями, при этом плоскость выходного сечения кольцевого сопла размещена ниже уровня выходных сечений сопел форсунок, равномерно установленных по окружности, на расстоянии

H<1/2(D1-D2)ctg(α/2),

где Н - расстояние между плоскостью выходного сечения кольцевого сопла и уровнем расположения выходных отверстий форсунок;

D1 - диаметр корпуса;

D2 - диаметр окружности, по которой установлены форсунки;

α - угол факела распыла форсунок.

2. Плазмохимический реактор по п.1, отличающийся тем, что генератор плазмы выполнен с катодным и анодным узлами, которые установлены под углом друг к другу и снабжены патрубками подачи кислорода.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам управления устройствами для образования плазменной восстановительной среды. .

Изобретение относится к термической подготовке к сжиганию пылевидного топлива и может быть использовано на тепловых электростанциях, котельных и т.п. .

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к катодам-компенсаторам, работающим на газообразных рабочих телах, и может быть использовано в электрореактивных двигателях для нейтрализации ионного пучка, а также в технологических источниках плазмы, предназначенных для ионно-плазменной обработки поверхностей материалов.

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к электроразрядным устройствам с жидким электродом, и может быть применено в плазмохимии, в частности, в качестве источника плазменного потока в плазмохимическом реакторе.

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к электроразрядным устройствам с жидким электродом, и может быть применено в плазмохимии, в частности, в качестве источника плазменного потока в плазмохимическом реакторе.

Изобретение относится к электронной промышленности, а именно к ионной и плазменной технологии, технике электрических разрядов в газах и источниках излучения и холодной плазмы.

Изобретение относится к электронной промышленности, а именно к ионной и плазменной технологии, технике электрических разрядов в газах и источниках излучения и холодной плазмы.

Изобретение относится к плазменной обработке материалов, а именно к конструкциям горелок с подвижным катодом. .

Изобретение относится к плазменным горелкам и способу улучшения эксплуатационной долговечности расходуемых деталей плазменной горелки, а именно электрода, наконечника и экранирующего колпачка.

Изобретение относится к физике высоких плотностей энергии и термоядерного синтеза и может использоваться при получении мощных потоков мягкого рентгеновского излучения (МРИ), необходимого для решения ряда практических задач например, для исследования процессов генерации МРИ при схлопывании плазменных лайнеров, создаваемых электрическим взрывом.

Изобретение относится к плазменной технологии в металлургическом производстве, а именно к способам и устройствам для переработки дисперсных материалов, и может быть использовано для получения чистых элементов

Изобретение относится к плазменной технике и к плазменным технологиям, а более конкретно - к плазменным ускорителям с замкнутым дрейфом электронов и способам создания ускоренных потоков ионов с помощью таких ускорителей

Изобретение относится к области плазменных технологий, в частности к тематике ядерной физики

Изобретение относится к сильноточной импульсной технике и может быть использовано в электрофизических установках для получения мощных электромагнитных импульсов

Изобретение относится к индукционным плазменным горелкам

Изобретение относится к плазменной технике, в частности к устройствам с плазменным фокусом, и может быть использовано в качестве импульсного источника рентгеновского и нейтронного излучений для исследовательских и прикладных задач

Изобретение относится к газоразрядной технике и может быть использовано для получения тлеющего разряда (ТР) постоянного тока для различных целей, преимущественно для накачки газовых лазеров и в спектроскопических исследованиях газов и их смесей

Изобретение относится к области газоплазменной техники и может быть использовано преимущественно при создании электродов низкотемпературных плазмотронов

Изобретение относится к удлинителю ввода горелки для газоэлектрической сварки и плазменно-механической обработки, который содержит трубопровод, имеющий дистальный конец и проксимальный конец
Наверх