×
03.06.2023
223.018.7687

Результат интеллектуальной деятельности: ХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР РАДИАЛЬНОГО ИЛИ АКСИАЛЬНО-РАДИАЛЬНОГО ТИПА С МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002796531
Дата охранного документа
25.05.2023
Аннотация: Изобретение относится к каталитическим реакторам. Описан реактор для каталитических химических реакций, содержащий слой катализатора, имеющий форму цилиндрического кольца и радиальное или комбинированное аксиально-радиальное направление пересекающего потока; по меньшей мере первую цилиндрическую стенку и вторую цилиндрическую стенку, которые определяют границы слоя катализатора и находятся с катализатором в непосредственном контакте, и вторая стенка проходит внутри первой стенки коаксиально с ней; причем первая стенка и вторая стенка имеют проходы, делающие эти стенки газопроницаемыми; проходы представляют собой щели, имеющие вытянутую форму в продольном направлении щелей и соответствующий поперечный размер в поперечном направлении, которое перпендикулярно продольному направлению; слой катализатора состоит из частиц катализатора, имеющих номинальный минимальный размер, такой что: отношение поперечного размера щелей и номинального минимального размера частиц катализатора равно или меньше 0,6; слой катализатора содержит не более 3 мас. % частиц, размеры которых меньше номинального размера, при этом минимальный размер частиц катализатора определяют как квадратный корень из максимальной площади живого сечения квадратной ячейки сита, которое задерживает катализатор. Описан способ загрузки катализатора в описанный выше реактор. Технический результат - возможность использования в каталитическом химическом реакторе с радиальным или аксиально-радиальным потоком катализатора с очень малым размером частиц без неблагоприятного влияния на работу и надежность перфорированных стенок. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Область техники

Настоящее изобретение относится к каталитическим химическим реакторам. В частности, изобретение относится к реакторам с каталитическим слоем, в который сырье подают в радиальном или в аксиально-радиальном направлении.

Уровень техники

Реактор радиального или аксиально-радиального типа с каталитическим слоем содержит слой катализатора, имеющий форму цилиндрического кольца, заключенного между по меньшей мере первой и второй газопроницаемыми цилиндрическими стенками. Такие реакторы широко используются, например, для синтеза аммиака.

Вышеуказанные стенки предназначены для удерживания частиц катализатора и для распределения газового потока, содержащего реагенты и, соответственно, для сбора газового потока, содержащего продукты реакции. Поэтому эти стенки также указывают как распределитель и коллектор.

Газопроницаемость обеспечивается подходящими отверстиями, обеспечиваемыми в стенках. Обычно такие стенки изготавливают из перфорированных металлических листов.

Катализатор обычно используется в форме гранул. Поэтому катализатор характеризуется определенным размером частиц, которые могут быть более или менее мелкими.

Известно, что катализатор с мелкими частицами более эффективен для осуществления химической реакции. Для одного и того же объема слоя катализатора более мелкий катализатор обеспечивает более плотный и однородный контакт с реагентами и повышает выход продукта по сравнению с катализатором, состоящим из более крупных частиц.

Однако использование более мелкого катализатора влечет за собой ряд проблем. Для того чтобы удерживать более мелкие частицы катализатора, необходимо уменьшать размеры отверстий или щелей в перфорированных стенках. Однако уменьшение размеров отверстий и щелей сопряжено с различными проблемами. Первая проблема заключается в повышении вероятности засорения отверстий перфорированных стенок катализаторной пылью. Вторая проблема заключается в ослаблении стенок, поскольку уменьшение размеров проходов приводит к необходимости обеспечивать несколько проходов, расположенных рядом друг с другом, чтобы поперечное сечение потока оставалось неизменным. Металлический лист с близко расположенными перфорациями ослабляется, так что он подвержен поломкам, и его форма может изменяться.

Одно из решений этой проблемы заключается в обшивке стенок металлической сеткой с соответствующими мелкими ячейками. Однако было обнаружено, что такая сетка легко повреждается, особенно в условиях высоких температур и давлений и/или химически агрессивной среды в реакторе. Поэтому такое решение не является удовлетворительным.

По этой причине наблюдается тенденция к использованию катализатора, сформированного частицами размерами, превышающими 1,5 мм. Реакторы предшествующего уровня не предлагают удовлетворительного решения для использования катализатора с более мелкими частицами.

Раскрытие изобретения

Изобретение направлено на устранение недостатков существующих технических решений и обеспечивает возможность использования в каталитическом химическом реакторе с радиальным или аксиально-радиальным потоком катализатора с очень малым размером частиц без неблагоприятного влияния на работу и надежность перфорированных стенок, которые определяют границы слоя и удерживают частицы катализатора.

Эта цель достигается в каталитическом химическом реакторе, содержащем: слой катализатора, имеющий форму цилиндрического кольца и радиальное или комбинированное аксиально-радиальное направление пересекающего потока; по меньшей мере первую цилиндрическую стенку и вторую цилиндрическую стенку, которые определяют границы слоя катализатора и находятся с катализатором в непосредственном контакте, и вторая стенка проходит внутри первой стенки коаксиально с ней;

причем первая стенка и вторая стенка имеют проходы, делающие эти стенки газопроницаемыми;

проходы представляют собой щели, имеющие вытянутую форму в продольном направлении щелей и соответствующий поперечный размер в поперечном направлении, которое перпендикулярно продольному направлению;

слой катализатора состоит из частиц катализатора, имеющих номинальный минимальный размер, такой что:

а) отношение поперечного размера щелей и номинального минимального размера частиц катализатора равно или меньше 0,6;

б) слой катализатора содержит не более 3 мас. % частиц, размеры которых меньше номинального размера,

при этом минимальный размер частиц катализатора определяют как квадратный корень из максимальной площади живого сечения квадратной ячейки сита, которое задерживает катализатор.

Размер гранул катализатора может быть определен как диаметр в случае гранул, имеющих сферическую форму, или эквивалентный диаметр в случае гранул, имеющих другую или неправильную форму. Эквивалентный диаметр несферической частицы может быть определен как диаметр сферы, имеющей такой же объем, как и у несферической частицы.

Размер гранул катализатора может быть также эффективно определен путем просеивания катализатора через одно или несколько проволочных сит, имеющих подходящую площадь живого сечения квадратных ячеек. В этом случае речь идет о ситах с квадратными ячейками, то есть, о ситах с квадратными проходами для потока. Гранулы неправильной формы могут быть определены как частицы, имеющие размер между d1 и d2 (где d2 больше d1), когда частицы задерживаются ситом с квадратными ячейками, имеющими площадь живого сечения, равную d12, и могут проходить (то есть, не задерживаются) через сито с квадратными ячейками, имеющими площадь живого сечения, равную d22.

Минимальный размер d1 частиц катализатора может быть определен по максимальной площади А* живого сечения квадратной ячейки сита, которое задерживает частицы катализатора. Более конкретно, можно считать, что минимальный размер d1 равен корню квадратному из площади А*.

Определение размера путем просеивания катализатора может быть осуществлено предпочтительно в соответствии с методикой испытаний стандарта ASTM D4513-11 и более конкретно в соответствии со стандартом ATSM Е11-17.

Предпочтительно частицы катализатора неправильной формы имеют сферичность, превышающую некоторую пороговую величину. Сферичность частицы определяют как отношение площади поверхности сферы, имеющей такой же объем, как у частицы, к площади поверхности частицы. Сферичность идеальной сферы равна 1, поэтому сферичность, близкая к 1, указывает на то, что форма частицы близка к сферической, а небольшая величина сферичности указывает на то, что форма частицы существенно отличается от сферической. Предпочтительно величина сферичности гранул катализатора равна 0,4 или более, и более предпочтительно равна 0,5 или более.

В общем случае размер частиц катализатора определяется статистическим распределением, например нормальным распределением (кривая Гаусса). Катализаторы, предлагаемые на рынке, поставляются с указанием номинального минимального размера и номинального максимального размера, например, 1-2 мм.

Указанные минимальный и максимальный размеры - это заявленные величины, а имеющиеся в продаже катализаторы могут содержать гранулы, размер которых меньше заявленного минимального размера или больше заявленного максимального размера.

Это происходит, потому что катализатор, предлагаемый на рынке в форме гранул, получают путем дробления объемных образований катализатора. В процессе дробления осуществляют калибровку для получения требуемого размера гранул, однако неизбежно проскакивают гранулы с размерами, отличающимися от требуемых. Поскольку катализатор может крошиться, то образуется достаточное количество частиц, размеры которых меньше расчетного минимального размера. Заявитель обнаружил, что гранулы с размером, меньшим заявленного минимального размера, могут составлять примерно 5 мас. % катализатора.

Более мелкая фракция катализатора засоряет проницаемые стенки.

Заявитель обнаружил, что при вышеуказанных условиях, то есть, при отношении между поперечным размером щелей и минимальным размером гранул, равном или меньшем 0,6, и при содержании в катализаторе не более 3 мас. % частиц, размеры которых меньше минимального размера, степень засорения оказалась неожиданно очень низкой.

Поэтому при соблюдении вышеуказанных условий становится возможным использовать катализатор с очень мелкими частицами.

Предпочтительно номинальный минимальный размер частиц катализатора меньше 1,5 мм, предпочтительно равен или меньше 1,2 мм и более предпочтительно равен или меньше 1 мм. Предпочтительно этот размер равен 1 мм.

Предпочтительно поперечный размер щелей равен или меньше 1 мм, предпочтительно находится в диапазоне 0,5-0,8 мм и более предпочтительно - в диапазоне 0,5-0,6 мм. Предпочтительно этот размер равен 0,6 мм.

В одном из предпочтительных вариантов минимальный размер частиц равен 1 мм, и поперечный размер щелей равен 0,6 мм.

Более предпочтительно слой катализатора содержит не более 2 мас. % частиц, имеющих реальный размер менее указанного номинального размера, и даже более предпочтительно не более 1,5 мас. %.

Указанное количество частиц, имеющих реальный размер меньше номинального размера, может быть определено с помощью сита с квадратными ячейками, стороны которых равны номинальному минимальному размеру гранул катализатора.

Слой катализатора и цилиндрические стенки могут представлять собой часть модуля, который может быть извлечен из корпуса реактора.

Реактор по настоящему изобретению предпочтительно подходит для преобразования газового потока реагентов с получением газового потока продуктов реакции. Например, в одном из предпочтительных применений реактор представляет собой реактор для синтеза аммиака из подпиточного газа, содержащего водород и азот.

Объектом изобретения является также способ загрузки катализатора в реактор, предназначенный для осуществления каталитических химических реакций в котором: реактор содержит по меньшей мере первую цилиндрическую стенку и вторую цилиндрическую стенку, которые определяют границы пространства, способного содержать катализатор, причем вторая стенка проходит внутри первой стенки коаксиально с ней, так что загрузка катализатора между двумя стенками формирует слой катализатора в форме цилиндрического кольца с радиальным или аксиально-радиальным направлением пересекающего потока; первая стенка и вторая стенка имеют проходы, делающие эти стенки газопроницаемыми, причем одна стенка приспособлена таким образом, чтобы она действовала в качестве распределителя газового потока, содержащего реагенты, а другая стенка приспособлена таким образом, чтобы она действовала в качестве коллектора газового потока, содержащего продукты реакции; проходы представляют собой щели, имеющие вытянутую форму и соответствующий продольный размер в продольном направлении щели и соответствующий поперечный размер в поперечном направлении, которое перпендикулярно продольному направлению; слой загружаемого катализатора формируется частицами катализатора, имеющими номинальный минимальный размер; отношение поперечного размера щелей и номинального минимального размера частиц катализатора равно или меньше 0,6; минимальный размер частиц катализатора определяют как квадратный корень из максимальной площади живого сечения квадратной ячейки сита, которое задерживает катализатор. При этом в предлагаемом способе просеивают катализатор перед введением в реактор, так чтобы введенный катализатор содержал не более 3 мас. % частиц, размер которых меньше упомянутого номинального размера. Краткое описание чертежей

На фиг. 1 - схематический вид реактора с радиальным потоком;

на фиг. 2 - вид части перфорированной стенки реактора фиг. 1;

на фиг. 3 - график статистического распределения размера гранул катализатора.

Подробное описание изобретения

На фиг. 1 приведен схематический вид реактора 1, который включает: корпус 2; слой 3 катализатора; первую перфорированную цилиндрическую стенку 4; вторую перфорированную цилиндрическую стенку 5; и центральный коллектор 6.

Газовый поток реагентов, поступающий через впускное отверстие 7, проходит в радиальном направлении из пространства 8 в центральный коллектор 6 и затем из него выходит в выпускной фланец 9.

Поток, проходящий через слой катализатора, может быть направлен к центру (входящий поток), как это показано на фиг. 1, или может быть направлен наружу (выходящий поток).

Слой 3 катализатора имеет форму цилиндрического кольца с радиальной симметрией вокруг оси Х-Х.

В некоторых вариантах слой 3 и перфорированные стенки 4, 5 являются частью модуля (картриджа), извлекаемого из корпуса 2.

На фиг. 2 показана детально первая перфорированная стенка 4, в которой имеются прорези 10, обеспечивающие газопроницаемость стенки. Перфорированная стенка 5 выполнена аналогичным образом. Для лучшего представления на фигуре показана только часть цилиндрической стенки.

Каждая щель 10 имеет вытянутую форму и проходит по существу вдоль продольной оси А-А. Щели имеют размер (ширину) s в поперечном направлении, которое перпендикулярно оси А-А.

Соотношение между этим размером s и размером частиц катализатора по существу определяет способность щели 10 удерживать частицы катализатора.

Щели 10 перфорированных стенок 4 и 5 предпочтительно имеют одинаковый размер s.

На фиг. 3 показано типичное статистическое распределение частиц товарного катализатора, которые имеют минимальный заявленный размер d1 и максимальный заявленный размер d2. Например, у частиц товарного катализатора с заявленным размером 1-2 мм d1=1 мм и d2=2 мм.

Отношение поперечного размера s щелей 10 обеих стенок 4 и 5 к номинальному размеру d1 частиц катализатора меньше или равно 0,6. Кроме того, слой 3 катализатора содержит не более 3 мас. % частиц, размеры которых меньше d1.

Частицы катализатора, размеры которых меньше d1, указаны зоной 11 фиг.

Было определено, что для особенно успешного варианта осуществления изобретения ширина s=0,6 мм и d1=1 мм.

Пример

Были проведены испытания различных типов катализатора для оценки их способности засорять щели проницаемой стенки. Использовалась стенка из плоского металлического листа со щелями, имеющими среднюю длину 60 мм и ширину 0,6 мм, расположенными в нижней части трубы.

Труба была заполнена катализатором, и через нее пропускали воду в течение 10 часов. В конце испытаний оценивалась степень засорения щелей частицами катализатора.

При использовании промышленного катализатора с номинальными размерами 1,5-3 мм была получена степень засорения, которая варьировалась в диапазоне 2-3% от общей площади поперечного сечения проходов.

При использовании промышленного катализатора с номинальными размерами 1-2 мм частиц, содержащего более 5 мас. % частиц с размерами менее 1 мм, была получена степень засорения, которая варьировалась в диапазоне 10-30% от общей площади поперечного сечения проходов.

При использовании катализатора, просеянного в соответствии с изобретением и содержащего менее 3 мас. % частиц с размерами менее 1 мм, была получена степень засорения, которая варьировалась в диапазоне 3-5% от общей площади поперечного сечения проходов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 73 items.
26.08.2017
№217.015.da1c

Способ синтеза мочевины и соответствующая компоновка реакционной секции установки для получения мочевины

Изобретение относится к способу синтеза мочевины на основе реакции аммиака и диоксида углерода. Способ включает взаимодействие аммиака и диоксида углерода в жидкой фазе и в первой зоне (S1) реакции. Для ускорения образования карбамата аммония из вышеуказанной первой зоны реакции отводят теплоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623733
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e676

Использование продувочного газа синтеза мочевины в способе синтеза аммиака и мочевины на одной установке и установка для осуществления этого способа

Изобретение относится к способу синтеза аммиака и мочевины. Способ включает секцию (AM) синтеза аммиака установки для синтеза аммиака и мочевины, в которой осуществляют синтез аммиака (2) путем реакции водорода с азотом, причем упомянутый водород получают путем риформинга источника (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626971
Дата охранного документа: 02.08.2017
19.01.2018
№218.016.072e

Способ и устройство для гранулирования жидкости, в частности для гранулирования мочевины

Предложены устройство и способ гранулирования жидкой фазы, в котором создают полидисперсный поток капелек указанной жидкой фазы с нисходящим движением в контакте с воздухом для отверждения вдоль в основном вертикального тракта процесса гранулирования и в котором маленькие капельки в упомянутом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631347
Дата охранного документа: 21.09.2017
13.02.2018
№218.016.22d1

Концентрирование раствора мочевины в способе синтеза мочевины

Изобретение относится к способу синтеза мочевины. В секции (10) синтеза получают содержащий мочевину раствор (13), указанный раствор очищают в секции (14) извлечения и водный раствор (15), содержащий в основном мочевину и воду, который получают из упомянутой секции извлечения, подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641911
Дата охранного документа: 23.01.2018
29.05.2018
№218.016.5443

Применение нержавеющей стали, выплавленной дуплекс-процессом, при отпарке аммиаком на установках для синтеза мочевины

Изобретение относится к созданию или модернизации установок для синтеза мочевины способом с отпаркой аммиаком и самоотпаркой. Установка для синтеза мочевины способом с отпаркой аммиаком или термической отпаркой, включающая контур высокого давления для синтеза, который включает реактор для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654018
Дата охранного документа: 15.05.2018
12.07.2018
№218.016.6f72

Кожухотрубное устройство для рекуперации тепла из горячего технологического потока

В изобретении описано кожухотрубное устройство (1), выполненное с возможностью использования в качестве котла-утилизатора и содержащее резервуар с теплообменной секцией (2) и разделительной секцией (3), в котором: теплообменная секция (2) заключает в себе пакет U-образных труб (4), питаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661121
Дата охранного документа: 11.07.2018
17.08.2018
№218.016.7c3e

Комбинированный реактор для синтеза меламина при высоком давлении

Изобретение относится к синтезу меламина из мочевины. В заявке описаны реактор и соответствующий способ для синтеза меламина из мочевины при высоком давлении. Реактор для синтеза меламина из мочевины с использованием некаталитического процесса при высоком давлении имеет вертикальный корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664069
Дата охранного документа: 14.08.2018
17.08.2018
№218.016.7c87

Трубчатый теплообменный узел для использования внутри теплообменников или реакторов

Изобретение относится к теплообменному узлу (1) с пучком труб для использования внутри теплообменников или реакторов, включающему по меньшей мере один пучок (2) труб; несколько гасителей (3) вибраций, связанных с этим пучком труб и образующих сквозные окна с заданным расположением, через каждое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663964
Дата охранного документа: 13.08.2018
28.08.2018
№218.016.7fbd

Способ модернизации входной части установки для синтеза аммиака

Изобретение относится к модернизации установки для синтеза аммиака. Способ модернизации входной части установки для синтеза аммиака, причем указанная входная часть подает получаемый газ для синтеза аммиака и включает секцию конверсии, включающую установку для вторичной конверсии с воздушным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664941
Дата охранного документа: 23.08.2018
14.09.2018
№218.016.87b6

Способ получения синтез-газа для производства аммиака с использованием высокотемпературной конверсии и низкой величины отношения количества водяного пара к количеству углерода

Настоящее изобретение относится к риформингу углеводородов с целью подготовки синтез-газа для производства аммиака. Способ получения синтез-газа для производства аммиака из содержащего углеводороды сырья во входной части установки включает стадии: конверсии указанного сырья с водяным паром с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666897
Дата охранного документа: 13.09.2018
Showing 21-30 of 39 items.
11.03.2019
№219.016.d873

Способ риформинга для получения синтез-газа и установка для его осуществления

Изобретение относится к способу получения синтез-газа. Способ включает стадию предварительного риформинга, на которой технологическая смесь (18), содержащая смесь углеводородов (14) и водяной пар (16), подвергается реакции предварительной каталитической конверсии с получением продукта (22)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394755
Дата охранного документа: 20.07.2010
20.03.2019
№219.016.e580

Способ проведения химической реакции в псевдоизотермических условиях и теплообменник для его осуществления

Изобретение относится к способу непрерывного проведения определенной химической реакции в так называемых псевдоизотермических условиях, то есть в условиях, в которых путем регулирования температуру реакции поддерживают на уровне предварительно заданной оптимальной температуры с небольшими от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310502
Дата охранного документа: 20.11.2007
10.04.2019
№219.016.ffb7

Способ получения текучего теплоносителя, используемого в качестве косвенного источника тепла при проведении эндотермических реакций, и способ проведения реакций риформинга углеводородов

Изобретение относится к области химической промышленности, в частности к способам проведения реформинга углеводородов, и касается способа получения текучего теплоносителя, используемого в качестве косвенного источника тепла для проведения эндотермических реакций, продукты которых полностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283272
Дата охранного документа: 10.09.2006
10.04.2019
№219.017.0240

Способ разделения отходящего газа или дыма, образующегося при окислении топлива, и выделения из него диоксида углерода

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и охране окружающей среды. Поток отходящего газа охлаждают, сжимают компрессором и затем пропускают через полупроницаемый для газа материал, например молекулярное сито или активированный уголь. Адсорбцию и десорбцию диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349371
Дата охранного документа: 20.03.2009
10.04.2019
№219.017.0455

Реактор для гетерогенного синтеза химических соединений

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для синтеза химических соединений, в частности метанола. Реактор содержит цилиндрический корпус, закрытый с противоположных концов днищами. В верхней части корпуса на его оси расположен, по меньшей мере, один первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377062
Дата охранного документа: 27.12.2009
19.04.2019
№219.017.2f42

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник для теплообменного блока химического реактора имеет коробчатый корпус плоской прямоугольной формы. Корпус выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда с внутренней полостью, соединенной с входным и выходным патрубками для подачи в нее и отбора из нее текучего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355468
Дата охранного документа: 20.05.2009
29.04.2019
№219.017.407c

Химический реактор

Устройство предназначено для проведения химических реакций, в частности синтеза аммиака, метанола или формальдегида. Цилиндрический корпус реактора закрыт с противоположных концов крышками. Слой катализатора и множество теплообменников размещены, по меньшей мере, в одной зоне реакции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346734
Дата охранного документа: 20.02.2009
29.04.2019
№219.017.43f5

Изотермический реактор

Изобретение относится к химическому реактору, в котором предусмотрена возможность выявления наличия теплообменников с механическими повреждениями и к способу выявления поврежденных теплообменников. Изотермический реактор включает корпус давления, закрытый с противоположных торцов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425714
Дата охранного документа: 10.08.2011
29.05.2019
№219.017.63ef

Реактор для проведения экзотермических или эндотермических гетерогенных реакций и способ его изготовления

Предложенное техническое решение относится к химической промышленности, в частности к изотермическому реактору для проведения экзотермических или эндотермических гетерогенных реакций. Реактор имеет наружный корпус по существу цилиндрической формы, концы которого закрыты соответственно крышкой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265480
Дата охранного документа: 10.12.2005
29.06.2019
№219.017.9cfa

Способ регулирования температуры экзотермических каталитических реакций

Изобретение может быть использовано для проведения экзотермических химических реакций в псевдоизотермических условиях. Через теплообменники (5а) пропускают кипящую воду по траектории, проходящей внутри них между входным отверстием (5h) кипящей воды и выходным отверстием (5f). Через еще одно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380149
Дата охранного документа: 27.01.2010
+ добавить свой РИД