×
10.07.2019
219.017.aea5

Результат интеллектуальной деятельности: РЕАКТОР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002322286
Дата охранного документа
20.04.2008
Аннотация: Изобретение относится к аппаратам для проведения физико-химических процессов при наличии жидкости, газа и подвижных твердых частиц. Реактор включает корпус со штуцерами подачи жидкой фазы и вывода смешанного потока и встроенный в штуцер смешанного потока сепаратор разделения компонентов смеси. В качестве сепаратора использован вихрединамический сепаратор, который размещен внутри корпуса реактора так, что патрубок входа смеси в сепаратор расположен открыто напротив штуцера подачи жидкой фазы. Обеспечивается повышение степени улавливания частиц катализатора. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к аппаратам для проведения физико-химических процессов при наличии жидкости; газа и подвижных твердых частиц, с выводом «хвостового» потока наружу аппарата, в частности к реакторам для синтеза гидроксиламинсульфата - одного из исходных компонентов производства пластмасс полиамидной группы.

Известны аналоги - смотри работу Дытнерский Ю.И. «Процессы и аппараты химической технологии», часть 1, М., Химия, 1995 г., стр.375, рис.14-7 и 14-8, - аппараты для проведения физико-химических реакций, включающие размещенный в верхней части корпуса узел вывода газовых продуктов в виде оголовка большого диаметра (для создания сепарационного объема), со штуцером вывода и отбойной перегородкой, установленной внутри сепаратора (оголовка) - перед входом в штуцер вывода.

Суть работы конструкций - аналогов состоит в том, что с началом реакции и появлением смешанной газо-жидкостной - «хвостовой» фазы осуществляется ее удаление из реакционного объема в сепаратор и далее из корпуса аппарата через штуцер отвода газов. Установленная на выходе из сепаратора (на входе в штуцер вывода газов) перпендикулярно направлению отходящего потока отбойная перегородка перегораживает выход, обеспечивая контакт поверхности отбойника с отходящим - ударяющимся об нее и затем обтекающим ее потоком. Жидкая капельная фаза, ударяясь об отбойник, смачивает его поверхность, образуя пленку квазистационарной толщины. По мере увеличения толщины пленки, происходит превращение ее в стекающие вниз струи (при превышении сил веса над силами поверхностного натяжения). В это время газовая фаза, свободно обтекая отбойник, попадает в штуцер вывода газов. Таким образом, осуществляется сепарация - разделение разных фаз (жидкой и газовой).

Недостатком конструкций, принятых за аналоги, является низкая степень отделения капельной влаги от отводимого газа. Часть жидких фрагментов отрывается от стекающих струй, подхватывается обтекающим газовым потоком и уносится в штуцер вывода газов.

Другим недостатком аналогов является недостижимость сколь-нибудь значимой степени очистки газовой фазы от твердых частиц в случае их присутствия в ней.

Твердые частицы после удара об отбойник и отскока вновь подхватываются обтекающим потоком и выносятся в штуцер вывода газов. Таким образом, отделения твердой фазы не возникает.

За прототип принята конструкция реактора синтеза гидроксиламинсульфата, описанная в статье Шишкина А.В., Медведева В.Д., Ефанкина В.Ф. и Мамедова А.А. «Реактор для основного органического синтеза», журнал «Химическое и нефтяное машиностроение», 1985 г., №3, стр.9. Верхняя часть корпуса реактора снабжена штуцером вывода «хвостового потока» с сепаратором жалюзийно-циклонного типа для улавливания капельной влаги из отводимых непрореагировавших газов.

Суть работы реактора синтеза гидроксиламинсульфата состоит в следующем. Аппарат заполняют 20% раствором серной кислоты (H2SO4), в которую засыпают катализатор - твердые частицы (платина на графите) из расчета 50 грамм на литр. Затем включают перемешивающее устройство и в нижнюю часть аппарата подают смесь газов: водорода (H2) и окиси азота (NO). Работающее перемешивающее устройство «поднимает» и распределяет катализатор по объему жидкости. Одновременно оно диспергирует поток газов, подаваемых снизу в аппарат, также распределяя его на весь реакционный объем, создавая условия, максимально благоприятствующие полноте протекания реакции. На поверхности твердых частиц катализатора между пузырьками газа и жидкостью возникает реакция процесса синтеза гидроксиламинсульфата.

2NO+3Н22SO4=(NH3ОН)2SO4

Не прореагировавшая часть газов Н2 и NO, поднимаясь вверх и захватывая фрагменты серной кислоты и гидроксиламинсульфата, а также частицы катализатора, из верхней части корпуса аппарата попадают в штуцер вывода «хвостового потока» и далее в сепаратор жалюзийно-циклонного типа, где с высокой степенью очистки «отбивается» капельная влага жидкофазных продуктов. Далее по технологической схеме «хвостовой» поток «идет» на сжигание - на факел.

Недостатком конструкции, принятой за прототип, является низкая степень «отбивки» в жалюзийно-циклонном сепараторе твердых частиц катализатора - «платины на графите». А ведь именно эта составляющая представляет наиболее ценную часть «хвостового» продукта. Сброс на факел катализатора и сжигание драгоценной пленки металла-платины вместе с «хвостовой» смесью Н2 и NO является главным недостатком известного технического решения.

Целью изобретения является сохранение драгоценного металла за счет повышения степени улавливания частиц катализатора.

Указанная цель достигается тем, что в известном реакторе, включающем корпус со штуцерами: подачи жидкой фазы и вывода смешанного потока, причем штуцер вывода смешанного потока оснащен встроенным сепаратором разделения компонентов смеси, в качестве сепаратора использован вихрединамический сепаратор, который размещен внутри корпуса реактора так, что патрубок входа смеси в сепаратор расположен открыто, напротив штуцера подачи жидкой фазы. Штуцер подачи жидкой фазы и патрубок входа смеси в сепаратор объединены в единый трубный участок с, по меньшей мере, одним проемом для входа смешанного потока из внутреннего пространства корпуса.

Проем размещен как можно выше и направлен к оси реактора, причем ось реактора расположена в вертикальной плоскости симметрии проема. Для входа смеси на максимально верхней отметке внутреннего пространства корпуса, проем снабжен развернутым вверх отводом. Штуцер подачи жидкой фазы выполнен с диаметром, большим диаметра входного патрубка смеси, и надвинут на него так, что торец штуцера подачи жидкой фазы расположен ниже торца входного патрубка смеси, образуя «колпак».

Предложенное техническое решение поясняется Фиг.1-4.

На Фиг.1 представлен фрагмент корпуса реактора со штуцером вывода «хвостовой смеси», снабженным вихрединамическим сепаратором, причем патрубок входа смеси расположен открыто, напротив штуцера подачи жидкой фазы. «δ» - зазор между кольцеобразными элементами.

На Фиг.2 приведен фрагмент реактора с патрубком входа смеси и штуцером подачи жидкой фазы, выполненными единым трубным участком с высокоразмещенным проемом входа смешанного потока.

На Фиг.3 проем входа смешанного потока снабжен развернутым вверх отводом.

На Фиг.4 штуцер подачи жидкой фазы выполнен большего диаметра и надвинут на патрубок входа смешанного потока, образуя «колпак». Зазор между диаметрами штуцера подачи жидкой фазы и патрубка реактора входа смешанного потока - 2«Δ».

Предложенная конструкция состоит из корпуса 1 с валом 2 мешалки (условно не показана). Корпус 1 снабжен штуцером 3 подачи жидкой фазы. В вариантах на Фиг.1-4 штуцер снабжен разбрызгивающим дуршлагом 4. Напротив штуцера 3 в корпус 1 вверх вварен патрубок 5, включающий вихрединамический сепаратор в виде набора кольцеобразных элементов 6, установленных с зазором «δ» между собой и имеющих специальную форму поперечного сечения кольца, в виде обратно-повернутой параболы.

Нижняя часть набора кольцеобразных элементов 6 соединена с трубой 7, заглубленной в реакционный объем. Патрубок 5 соединен со штуцером 8 вывода «отбитого от твердых частиц» потока. В варианте на Фиг.2 патрубок 5 выполнен единым трубным участком со штуцером 3 подачи жидкой фазы. В верхней части единого трубного участка выполнен проем 9 для входа смешанного потока из внутреннего пространства корпуса. В варианте на Фиг.3 к проему 9 присоединен развернутый вверх отвод 10. В варианте Фиг.4 штуцер 3 жидкой фазы выполнен диаметром, большим диаметра патрубка 5 на величину 2«Δ», и надвинут вниз, на него (образуя своеобразный «колпак»). Низ патрубка 5 соединен с заглубленной трубой 11.

Работа предложенной конструкции заключается в следующем. Так же, как в конструкции прототипа, корпус 1 реактора заполняют 20% раствором серной кислоты (H2SO4) через штуцер 3 полностью или частично через другие имеющиеся штуцера (для увеличения скорости заполнения, на фигурах другие штуцера условно не показаны). Засыпают катализатор через специальный люк (не показано) и включают перемешивающее устройство на валу 2. Вниз реактора также подают смесь газов Н2 и NO. По той же схеме возникают: диспергирование газа в объеме жидкости и реакция образования на частицах катализатора гидроксиламинсульфата.

2NO+3Н2+H2SO4=(NH3ОН)2SO4

Непрореагировавшая смесь газов H2 и NO, поднимаясь вверх в жидкости, захватывает капельные фрагменты серной кислоты и гидроксиламинсульфата, а также частицы катализатора. Сформированный смешанный поток, скапливающийся в верхней части корпуса 1 реактора, поступает непосредственно в открытый сверху патрубок 5 (по варианту Фиг.1), или в проем 9 (по варианту Фиг.2), или в верхнюю часть отвода 10 (вариант Фиг.3), или в зазор «Δ» между штуцером 3 и патрубком 5 (по варианту Фиг.4). После чего смесь поступает в вихрединамический сепаратор - набор кольцеобразных элементов 6 специальной (завихряющей) формы (обратно-повернутой параболы), установленных с зазором «δ». Форма поперечного сечения каждого кольцеобразного элемента 6 принята такой, что смешанный поток, срываясь с нижней торцевой грани кольца, образует тороидальный кольцевой вихрь, запирающий зазор «δ» между элементами 6. Благодаря чему в зазоры «δ» проникает только «отбитая» газовая фаза, а твердые частицы (катализатор) и основная часть фрагментов жидкости отталкиваются запирающими кольцевыми вихрями и уносятся вниз в трубу 7 в реакционный объем к повторному использованию частиц (в качестве многоразовой «подложки» для реализации основной реакции). Проникшая в зазоры «δ» «отбитая» газовая смесь, через штуцер 8 - вывода «хвостового» потока смеси газов Н2 и NO направляется далее на «факел» (на сжигание). Учитывая, что объем непрореагировавшей смеси газов Н2 и NO обычно не так велик, причем интервал его значений может изменяться, то настроить классическую работу вихрединамического сепаратора с «мощными» кольцевыми вихрями, запирающими зазоры «δ» от частиц, иногда невозможно. Поэтому в ряде случаев, на малых скоростях (и объемах) потоков, можно удовлетвориться работой сепаратора в режиме простого щелевого фильтра. А исключение забивки щелей, точнее - непрерывное возвращение катализатора в реакционный объем, осуществлять непрерывной подачей жидкой фазы через штуцер 3 и разбрызгиванием ее дуршлагом 4. Небольшая доля просочившейся сквозь зазоры «δ» кольцеобразных элементов 6 жидкой фазы не попадает в штуцер 8 вывода очищенного - сбросного потока, а под действием сил тяжести стекает в тот же реакционный объем по заглубленной трубе 11.

Главным эффектом - результатом, созданным предложенным решением, является реализация прямого омывания внутренней поверхности вихрединамического сепаратора (благодаря размещению парубка ввода смеси напротив штуцера жидкой фазы или даже заодно с ним). Причем такая промывка не связана со специальными регенерирующими растворами, а производится за счет необходимого для реакции процесса добавления «свежей» жидкой фазы.

Введение омывания внутренней поверхности сепаратора с накапливаемыми частицами катализатора (в щелях-зазорах «δ» и просто на внутренней поверхности) результативно в любом режиме работы сепаратора, так как осуществляет возврат катализатора, сохраняющий драгоценный металл.

Наиболее эффективно омывание, осуществляемое в непрерывном режиме, т.е. непрерывно возвращающее катализатор в реакционный объем. По нашему мнению, это является самым результативным приемом сохранения катализатора в процессе (т.е. исключение его бесполезных потерь).

Наиболее верхнее размещение в корпусе реактора патрубка входа смеси (конструктивно выполненного проема или отвода) позволяет уменьшить процент катализатора, попадающего в сепаратор, т.е. уменьшить процент катализатора в «хвостовом» потоке.

Учитывая, что общий объем загрузки катализатора в реактор составляет примерно 2000 кг, при стоимости 1 кг - 14058,2 рублей, сохранение всего 5% общей загрузки катализатора (100 кг) дает экономический эффект в 1405820 рублей.

1.Реактор,включающийкорпуссоштуцерамиподачижидкойфазыивыводасмешанногопотока,причемштуцервыводасмешанногопотокаоснащенвстроеннымсепараторомразделениякомпонентовсмеси,отличающийсятем,чтоиспользованвихрединамическийсепаратор,которыйразмещенвнутрикорпусареакторатак,чтопатрубоквходасмесивсепараторрасположеноткрытонапротивштуцераподачижидкойфазы.12.Реакторпоп.1,отличающийсятем,чтоштуцерподачижидкойфазыипатрубоквходасмесивсепараторобъединенывединыйтрубныйучастокс,поменьшеймере,однимпроемомдлявходасмешанногопотокаизвнутреннегопространствакорпуса.23.Реакторпоп.2,отличающийсятем,чтопроемразмещенкакможновышеинаправленкосиреактора,причемосьреакторарасположенаввертикальнойплоскостисимметриипроема.34.Реакторпоп.2,отличающийсятем,чтодлявходасмеси,намаксимальноверхнейотметкевнутреннегопространствакорпуса,проемснабженразвернутымвверхотводом.45.Реакторпоп.1,отличающийсятем,чтоштуцерподачижидкойфазывыполненсдиаметромбольшимдиаметравходногопатрубкасмесиинадвинутнанеготак,чтоторецштуцераподачижидкойфазырасположеннижеторцавходногопатрубкасмеси,образуя«колпак».5
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-28 of 28 items.
10.07.2019
№219.017.acbd

Устройство для гранулирования расплавов

Изобретение относится к устройствам для гранулирования расплавов разбрызгиванием и отверждением капель и может найти применение в химической промышленности, в частности в производстве азотных удобрений. Устройство включает укрепленную ребрами на полом валу корзину с отверстиями для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317850
Дата охранного документа: 27.02.2008
10.07.2019
№219.017.acdb

Реактор синтеза гидроксиламинсульфата

Изобретение относится к аппаратам для проведения физико-химических процессов при наличии газа, жидкости и частиц мелкодисперсного катализатора и может быть использовано, в частности, для синтеза гидроксиламинсульфата. В корпусе реактора размещено перемешивающее устройство с приводом и засыпной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389542
Дата охранного документа: 20.05.2010
10.07.2019
№219.017.acfb

Барботажный реактор окисления циклогексана

Изобретение может быть использовано для проведения химического взаимодействия жидкости с газообразной средой. Барботажный реактор окисления циклогексана выполнен в виде четырех вертикально расположенных и скрепленных между собой секций I, II, III, IV. Каждая из секций реактора составлена из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381060
Дата охранного документа: 10.02.2010
10.07.2019
№219.017.ad14

Установка каскадного окисления циклогексана

Изобретение может быть использовано для проведения химического взаимодействия жидкости с газообразной средой. Установка каскадного окисления циклогексана выполнена в виде каскада, по меньшей мере, из двух реакторов 1 и 2. Реакторы 1 и 2 снабжены штуцерами 3 и 4 ввода циклогексана и реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383523
Дата охранного документа: 10.03.2010
10.07.2019
№219.017.ad5d

Трубный теплообменник

Изобретение предназначено для теплообмена и может быть использовано в любых теплообменных процессах. Теплообменник включает цилиндрический корпус, разделенный внутренними поперечными перегородками на теплообменную камеру и форкамеру. Одна из перегородок размещена на входе трубного потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359191
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.07.2019
№219.017.ae04

Многоступенчатая установка выпаривания

Изобретение относится к установкам для концентрирования растворов путем выпаривания. Многоступенчатая установка выпаривания включает на каждой ступени: испарительный теплообменник; сепарационную камеру; трубопроводы с насосами возврата и передачи раствора на следующую ступень. Новым является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337742
Дата охранного документа: 10.11.2008
10.07.2019
№219.017.aee3

Способ получения гидроксиламинсульфата

Изобретение относится к способу производства гидроксиламинсульфата (ГАС) методом восстановления моноокиси азота (NO) водородом (Н) на катализаторе в среде серной кислоты. По этому методу концентрированную моноокись азота смешивают с чистым водородом и в среде 19%-ной серной кислоты на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327633
Дата охранного документа: 27.06.2008
10.07.2019
№219.017.af1e

Реактор синтеза гидроксиламинсульфата

Изобретение относится к аппаратам для проведения физико-химических процессов при наличии газа, жидкости и катализатора, а более конкретно - к реакторам для синтеза гидроксиламинсульфата - одного из исходных компонентов производства пластмасс полиамидной группы. Описан реактор синтеза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411989
Дата охранного документа: 20.02.2011
Showing 21-30 of 55 items.
19.04.2019
№219.017.31de

Способ управления экстракцией капролактама

Предложен способ выделения и очистки капролактама из смеси с водой и примесями трихлорэтиленом из лактамного масла с последующей реэкстракцией капролактама водой. Управление экстракцией осуществляют в двух ступенях, соединенных между собой при подаче лактамного масла, трихлорэтилена и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458053
Дата охранного документа: 10.08.2012
19.04.2019
№219.017.3422

Способ управления осушкой циклогексаноноксима

Изобретение направлено на способ управления осушкой циклогексаноноксима со стадии оксимирования, заключающийся в дополнительном введении разделителя с устройством раздела фаз, включающим трубопроводы отбора сульфата аммония и циклогексаноноксима со сборниками, причем выход сборника сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465265
Дата охранного документа: 27.10.2012
29.04.2019
№219.017.4298

Технологическая линия для производства известково-аммиачной селитры

Изобретение относится к производству смешанных удобрений из нитрата аммония с известняком или углекислым кальцием. Технологическая линия включает узел смешивания плава аммиачной селитры с известняком, причем объем корпуса узла смешивания принят меньшим или равным объему, определенному по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309135
Дата охранного документа: 27.10.2007
09.05.2019
№219.017.4cbe

Способ управления процессом получения сульфата аммония

Предложен способ управления процессом получения сульфата аммония путем проведения изогидрической кристаллизации. Исходную смесь из емкости исходной смеси направляют в кристаллизатор тремя потоками: в гидроклассификатор, нижнюю часть кристаллизатора и через трубопровод между кристаллизатором и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389685
Дата охранного документа: 20.05.2010
18.05.2019
№219.017.53f5

Устройство для юстировки оптических приборов

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению и может быть использовано для юстировки оптических приборов. Изобретение направлено на повышение точности и устойчивости к воздействию механо-климатических факторов. Этот технический результат достигается тем, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279109
Дата охранного документа: 27.06.2006
18.05.2019
№219.017.5653

Дезинтегратор для переработки нефтесодержащих отходов

Изобретение относится к оборудованию для утилизации отходов, а именно к устройствам дезинтеграции нефтешламов и водонефтяных эмульсий гидродинамическим и кавитационным воздействием, и может быть использовано в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Дезинтегратор для переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397020
Дата охранного документа: 20.08.2010
18.05.2019
№219.017.57fb

Погружной водозаборный фильтр с динамическим модулем

Изобретение предназначено для очистки природных вод и может быть использовано в системах водоснабжения предприятий различных отраслей промышленности. Фильтр содержит корпус, установленный в нем ряд колец последовательно уменьшающегося диаметра, размер щелей между кольцами является постоянным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335326
Дата охранного документа: 10.10.2008
18.05.2019
№219.017.59ef

Агрегат термического обезвреживания отходов производства капролактама

Изобретение относится к агрегатам для сжигания промышленных отходов, а именно к агрегатам для термического обезвреживания отходов - адипатов натрия - производства капролактама - крупнотоннажного промежуточного продукта при получении полиамидных пластмасс. Агрегат термического обезвреживания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456508
Дата охранного документа: 20.07.2012
24.05.2019
№219.017.5f63

Способ регулировки уровня сигнала на приемнике терминала оптической беспроводной связи

Изобретение относится к технике электрической связи и может быть использовано в системах двусторонней беспроводной оптической связи. Технический результат заключается в повышении качества канала двусторонней беспроводной оптической связи. Для этого в аппаратуре беспроводной оптической связи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688664
Дата охранного документа: 22.05.2019
08.06.2019
№219.017.75ae

Способ получения кристаллического гидроксиламинсульфата

Изобретение относится к химической промышленности, конкретно к получению кристаллического гидроксиламинсульфата (ГАС), который используют в производстве химических реактивов и материалов: лаков, фотореагентов, кинофотоматериалов, для производства свободного основания гидроксиламина для нужд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690932
Дата охранного документа: 06.06.2019
+ добавить свой РИД