列管式反应器温度控制方法

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绝热与等温反应器性能对比

绝热与等温反应器性能对比

7 催化剂再生 可进行气体再生;
一般无法进行气体再生;
8 催化剂更换 相对容易
更换难度大,费工费时
9
适用范围
适用于反应热效应较小、反应温度允许 波动范围较宽的场合; 适用于可进行气体再生的催化剂;
适用于反应热效应较大、反应温度允许 波动范围较窄的场合;
10
产能
同等总体积情况下,可投装更多催化 同等总体积情况下,可投装催化剂较
剂,生产能力更大
少,生产能力相对较低
反应器由多根反应管并联构成,管径 25-30mm,根数可达数万根以上,管内 装催化剂,传热介质径流管间进行加热 或冷却;
3 设备造价 结构简单,造价较为便宜
列管结构中容易出现 “飞温”现象,安全性相对较低;
可保持系统恒温,一般不会出现温度剧 烈变化,运行稳定性较高,安全性较 高;
绝热与等温固定床反应器对比
序号 对比参数
绝热式反应器
等温(列管式)反应器
1
定义
指不与外界进行热交换的反应器,分为 是一种在反应过程中能够保持恒定温度 单段绝热式和多段绝热式反应器。 的反应器。
2
构造
1、中空圆筒状,反应器外壳包裹绝热 保温层,是催化剂床层与外界没有热量 交换; 2、立体放置,上面放固体催化剂,气 体从上而下通过催化剂床层;
对于单段反应器,温度控制主要通过进
5
温度控制
料温度及进料流量控制; 对于多段反应器,温度控制除可通过进 料温度与流量控制外,还可通过中间换 热及中间通冷气体原料进行控制;
进料温度控制; 反应器壳程换热介质温度控制; 温度控制方式简单易操作;
温度控制方式较为复杂。
6
能耗 相对较低;
另增加壳程换热系统,能耗相对较高;

管式反应器介绍

管式反应器介绍

(4)烟道气加热,利用气体或液体燃料燃烧产生.5表示一种采用烟道气加热的圆筒 式管子炉。 管式反应器可用于气相、均液相、非均液相、气液相、 气固相、固相等反应。例如:乙酸裂解制乙烯酮、乙烯高压 聚合、对苯二甲酸酯化、邻硝基氯苯氨化制邻硝基苯氨、氯 乙醇氨化制乙醇胺、椰子油加氢制脂肪醇、石蜡氧化制脂肪 酸、单体聚合以及某些固相缩合反应均已采用管式反应器进 行工业化生产。 图3.5 圆筒式管子炉
图3.9
带接管的T形透镜环
管式反应器的结构
四,管件 反应器的连接必须按规定的紧固力矩进行。所以对法兰、 螺柱和螺母都有一定要求。 五,机架 反应器机架用桥梁钢焊接成整体。地脚螺栓安放在基础桩 的柱头上,安装管子支架部位装有托架。管子用抱箍与托架固定。
管式反应器的结构
下面以套管式反应器为例介绍管式反应器具体结构。 套管式反应器由长径比很大(L/D=20~25)的细长管和密封环通过连接件的紧固串联安放在机架 上面组成(见图3.6)。
图 图3.6 套管式反应器结构 3 1-直管;2-弯管;3-法兰;4-带接管的T形透镜环;5-螺母;6-弹性螺柱; . 7-圆柱形透镜环;8-联络管;9-支架(抱箍);10-支架;11-补偿器;12-机架 6
管式反应器的结构
管式反应器的结构
管式反应器的结构
管式反应器的结构
管式反应器的结构
管式反应器举例
图3.2
(b)中心插入管式
(c)夹套式 立管式反应器 图 3
(3)盘管式反应器
将管式反应器做成盘管的形式,设备紧凑, 节省空间。但检修和清刷管道比较困难。图 3.3所示的反应器由许多水平盘管上下重叠 串联组成。每一个盘管是由许多半径不同的 半圆形管子相连接成螺旋形式,螺旋中央留 出Φ 400mm的空间,便于安装和检修。

列管式反应器安全操作规程

列管式反应器安全操作规程

列管式反应器安全操作规程
《列管式反应器安全操作规程》
一、设备检查
1. 在操作反应器之前,必须检查设备是否完好。

包括管道连接是否牢固,阀门是否正常,温度和压力传感器是否准确。

2. 检查反应器是否有泄漏,确保内部介质不会外泄。

二、操作前准备
1. 穿戴好相关的防护装备,包括手套、护目镜、防护服等。

2. 阅读相关的操作手册,了解反应器的工作原理和操作流程。

三、操作流程
1. 打开反应器通风系统,确保室内空气流通良好。

2. 按照操作手册指导,逐步启动反应器设备。

从低温、低压开始操作,逐渐升温和升压。

3. 在操作过程中,严格遵守操作手册的要求,不得随意更改操作参数。

四、注意事项
1. 定期检查设备的运行状况,包括温度、压力、流量等参数。

2. 严禁未经授权人员擅自操作反应器设备。

3. 在操作过程中,如发现异常情况,应立即停止操作,并及时上报相关人员。

4. 操作人员必须经过专业培训,了解反应器的安全操作规程,并定期进行安全教育培训。

五、紧急情况处理
1. 如发生泄漏、爆炸等紧急情况,应立即切断设备电源,并进行紧急处置。

2. 在紧急情况处理过程中,必须严格遵循应急预案,做好相关记录和报告工作。

以上是关于列管式反应器的安全操作规程,希望所有操作人员严格遵守,确保设备操作安全。

固定床反应器的设计—固定床反应器特点与结构

固定床反应器的设计—固定床反应器特点与结构

间接换热式催化剂床层绝热操作方程
A-B 反应 x↑
B-C 换热 x不变
C-D 反应 x↑
D-E 换热 x不变
E-F 反应 x↑
F-G 换热 x不变
绝热操作线方程式: 表达温度与转化率的 关系。
反应热效应、绝热温 升、热熔、密度一定 时,反应段斜率相同
1.绝热式固定床反应器
(3)多段式催化床层温度的分布:间接换热式催化剂床层温度分布 和冷激(直接换热)式催化剂床层温度分布
1.绝热式固定床反应器
(2)多段式:有多段催化剂床层,反应和冷却间隔进行。 适应场合:反应热效应较大,反应速率慢的反应。 中间间接换热式:床层间加换热器(),调节温度。如:水煤气转换、二氧化硫的
氧化反应
1.绝热式固定床反应器
(2)多段式:有多段催化剂床层,反应和冷却间隔进行。 适应场合:反应热效应较大,反应速率慢的反应。
中间间接换热式:床层间加换热器(换热盘管),调节温度。如:环己醇脱氢制环己酮 及丁二醇脱水制丁二烯 。
换热盘管
1.绝热式固定床反应器
(2)多段式:有多段催化剂床层,反应和冷却间隔进行。适应反应 热效应较大,反应速率慢的反应。
冷激式:用冷流体直接与上一段出口气体混合来实现降温。多适应于工业上高压力操
•以高温烟道气为载体, 将反应所需热量在反应 管外通过管壁传给催化 剂层
生产实例:乙苯催化脱 氢制备苯乙烯。
2、换热式固定床反应器
(1)外换热式:以各种载热体为换热介质的对外换热式反应器多为 列管式结构。 载热体选择:
低于240℃----加压热水 250—300 ℃ -----导热油 300 ℃ -----熔盐(KNO353%,NaNO27%、NaNO340%) 600—700℃左右----烟道气

列管式反应器 标准

列管式反应器 标准

列管式反应器是一种在管内进行化学反应的设备,其特点是在管内均匀装填催化剂,管间通载热体。

这种反应器利用载热体通过管壁移走或供给热量,结构类似于管壳式热交换器。

为了增强传热效果,不断供给或带走反应热,载热体必须循环。

根据不同的载热体,可以采用不同的循环方式,如内部循环式和外部循环式等。

列管式反应器的标准主要包括以下几个方面:
1. 结构设计:列管式反应器的结构设计应考虑到反应器的安全性、稳定性和耐用性。

反应器的外壳通常由碳钢或不锈钢制成,内管则可以采用不锈钢、合金钢或其他耐腐蚀材料。

此外,反应器还应配备有相应的进出口管道、阀门、仪表等附件。

2. 催化剂填充:列管式反应器内部应均匀填充催化剂,以保证反应的效率和选择性。

催化剂的颗粒大小、孔径和比表面积等因素都会影响反应性能。

因此,在填充催化剂时,需要根据具体的反应条件和催化剂性能进行选择。

3. 传热性能:列管式反应器需要具备良好的传热性能,以维持反应过程中的温度稳定。

这主要通过载热体的循环来实现。

根据不同的载热体,可以采用内部循环式或外部循环式等方式。

内部循环式是指载热体在反应器内部循环,外部循环式是指载热体在反应器外部循环。

4. 安全性能:列管式反应器应具备良好的安全性能,包括耐压、耐温、防腐蚀等。

反应器的设计和制造应符合相关的标准和规范,以确保反应器的安全运行。

5. 检修和维护:列管式反应器应便于检修和维护。

反应器的结构设计应考虑到检修和维护的便利性,如易于拆卸的进出口管道、方便检查的视镜等。

化学反应工程习题及答案

化学反应工程习题及答案

题目:全混流连续操作反应器,反应器内温度、浓度处处均匀一致,故所有物料粒子在反应器内的停留时间相同。

正确答案:错题目:相同条件下,分别用下列反应器处理物料,比较反应器有效容积的大小。

①单段全混流反应器(V R1)②四个体积相同的全混流反应器串联(V R2)③两个体积相同的全混流反应器串联(V R3)④平推流反应器(V R4)则(V R4)>(V R2)>(V R3)>(V R1)正确答案:错题目:设备放大,造成微元停留时间分布和返混程度改变,放大时反应结果恶化。

正确答案:对题目:生产能力是相同条件下,单位时间、单位反应器体积所能获得的(产物量),或完成相同生产任务,所需反应器的(体积)。

题目:化工生产中应用于均相反应过程的化学反应器主要有(釜式)反应器和(管式)反应器。

题目:釜式反应器的基本结构主要包括反应器(壳体)、(搅拌器)、(密封装置)和(换热装置)等。

题目:手孔或人孔的安设是为了检查(内部空间)以及安装和拆卸设备(内部构件)。

题目:釜式反应器中夹套式换热器适用于传热面积(较小),传热介质压力(较低)的情况。

题目:基元反应的级数即为化学反应式的(计量系数),对非基元反应的级数通过(实验)确定。

题目:单一反应利用(转化率)可以确定反应物转化量与产物生成量之间的关系。

题目:间歇反应,只要C AO相同,无论处理量多少,达一定(转化率)每批所需的(反应时间)相同。

题目:对同一反应在相同条件下,达到相同转化率,全混釜反应器所需有效体积(最大),平推流反应器所需有效体积(最小),多釜串联全混釜所需有效体积(介于其间)。

题目:一级不可逆反应,其反应速率方程为(-r A =kC A a ),反应时间与转化率的关系为(kt )x 11ln(A =-)。

题目:复合反应动力学为由两个以上(化学反应计量式)或(动力学方程式)表示的化学反应过程。

题目:间歇釜式反应器有效体积不但与(反应时间)有关,还与(非生产时间)有关。

列管式固定反应器

列管式固定反应器

固定床反应器有三种基本形式:①轴向绝热式固定床反应器(图1)。

固定床反应器流体沿轴向自上而下流经床层,床层同外界无热交换。

②径向绝热式固定床反应器。

流体沿径向流过床层,可采用离心流动或向心流动,床层同外界无热交换。

径向反应器与轴向反应器相比,流体流动的距离较短,流道截面积较大,流体的压力降较小。

但径向反应器的结构较轴向反应器复杂。

以上两种形式都属绝热反应器,适用于反应热效应不大,或反应系统能承受绝热条件下由反应热效应引起的温度变化的场合。

③列管式固定床反应器由多根反应管并联构成。

管内或管间置催化剂,载热体流经管间或管内进行加热或冷却,管径通常在25~50mm之间,管数可多达上万根。

列管式固定床反应器适用于反应热效应较大的反应。

此外,尚有由上述基本形式串联组合而成的反应器,称为多级固定床反应器。

例如:当反应热效应大或需分段控制温度时,可将多个绝热反应器串联成多级绝热式固定床反应器,反应器之间设换热器或补充物料以调节温度,以便在接近于最佳温度条件下操作。

编辑本段特点固定床反应器的优点是:①返混小,流体同催化剂可进行有效接触,固定床反应器当反应伴有串联副反应时可得较高选择性。

②催化剂机械损耗小。

③结构简单。

固定床反应器的缺点是:①传热差,反应放热量很大时,即使是列管式反应器也可能出现飞温(反应温度失去控制,急剧上升,超过允许范围)。

②操作过程中催化剂不能更换,催化剂需要频繁再生的反应一般不宜使用,常代之以流化床反应器或移动床反应器。

固定床反应器中的催化剂不限于颗粒状,网状催化剂早已应用于工业上。

目前,蜂窝状、纤维状催化剂也已被广泛使用。

编辑本段数学模型固定床反应器是研究得比较充分的一种多相反应器,描述固定床反应器的数学模型有多种,大致分为拟均相模型(不考虑流体和固体间的浓度、温度差别)和多相模型(考虑到流体和固体间的浓度、温度差别)两类,每一类又可按是否计及返混,分为无返混模型和有返混模型,按是否考虑反应器径向的浓度梯度和温度梯度分为一维模型和二维模型。

环氧乙烷生产安全——热力学效应中的温度控制

环氧乙烷生产安全——热力学效应中的温度控制

【摘要】从化工热力学角度出发,讨论当前工业生产常用的氧气氧化法制环氧乙烷工艺中,乙烯氧化反应单元氧化反应器易发生“飞温”,而导致火灾爆炸等重大事故的原因:主副反应均为放热反应;副反应为完全氧化反应,反应热为主反应的十几倍;温度升高将导致反应选择性下降,速率加快,系统进入“自热”状况,进而导致热失控,甚至引发火灾爆炸事故。

进而提出温度控制是保证氧气氧化法制环氧乙烷生产安全的关键,并建议工业生产中采用改善反应器结构、改良催化剂、改进换热方式、加入抑制剂以及采用比热容更大的甲烷气致稳等控温措施。

【关键词】环氧乙烷;氧气氧化法;热力学;列管式反应器;爆炸机理0 引言环氧乙烷(EO),分子式C2H4O,为第2.1类易燃气体,常温常压下为无色气体,低温时为无色透明液体,易挥发,闪点低于17.8℃,其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物,爆炸极限为3.0%~100%。

遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。

接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热,并可能引起爆炸。

其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。

环氧乙烷是石油化学工业的重要原料,除主要用于生产乙二醇外,还大量用于生产非离子表面活性剂、乙二醇醚等多种化工产品;在医药上广泛用作气体灭菌剂,在常温下能杀灭一切病原体。

在乙烯的系列产品中,其产量仅次于聚乙烯,且具有很大的潜在市场。

环氧乙烷的工业生产方法有氯醇法和直接氧化法,1960年以后,氧气氧化法由于乙烯消耗定额低,且廉价纯氧易得等因素,已成为环氧乙烷生产的主要方法[1]。

用氧气氧化法制环氧乙烷,氧化反应为强放热反应,正常情况下系统处于热平衡状态[2]。

若由于反应条件的变化破坏了系统的热平衡,导致放热速率大于散热速率,系统温度将不断升高,而由于反应速率对温度变化非常敏感,温度升高会促使反应速率加快,系统将进入“自热”。

列管式固定床反应器热稳定性和参数敏感性

列管式固定床反应器热稳定性和参数敏感性

( 1- 2Ε )-
( 1+ 2Ε )8 5+
cr D a ΒΗ m- 8 5+
cr 5 2 + D a ΒΗ m8 cr 5 2+ D Α ΒΗ m8
2
达式, 即安全操作所允许的温度上限, 当 n = 1 时, 式 ( 12) 化成 2 ( 13) Η m , cr = 1- 2Ε 1. 2 临界判据 反应器设计和工业操作中, 如何划分反应系 统安全操作和出现飞温的界限, 即确定临界判据 问题具有十分重大的意义。 对于一定操作条件下 的反应过程, 反应系统是否发生飞温, 取决于该系 统在热点前产热速率和排热速率的变化关系。 当
式 ( 8) 给出了反应系统参数敏感性的数学特 征, 说明热点轨迹的拐点是反应系统的参数敏感 点, 经过该点的操作曲线称为临界操作曲线, 此时 的操作条件为临界条件, 对应的热点温度是反应 系统安全操作所允许的临界热点温度。 对于在固定床反应器中进行的 n 级反应, 采 用一维拟均相模型, 假设冷却介质温度恒定不变 并与床层进口原料温度相等, 得到反应系统的操 作曲线为:
文章编号: 1001- 4764 ( 2002) 01- 0042206
列管式固定床反应器热稳定性和参数敏感性
石德武, 崔 波, 方晨昭
( 青岛化工学院化工与制药工程学院, 山东 青岛 266042)
摘 要: 阐述了反应系统出现参数敏感的理论依据和各主要操作参数对反应系统热稳定 性和参数敏感性的影响, 及列管式固定床反应器热稳定性和参数敏感性的研究的近期进 展, 为列管式固定床反应器的设计和操作提供了参考。 关键词: 固定床反应器; 热稳定性; 参数敏感性 中图分类号: TQ 051. 14 文献标识码: A
0 n- 2

列管式反应器结构

列管式反应器结构

列管式反应器结构1.引言1.1 概述概述:列管式反应器是一种常见的化学反应器结构,其原理是通过固定床催化剂装置在反应釜中,使反应物质经过管道流过催化剂床层进行反应。

这种结构常用于涉及气相反应和催化反应的工业生产。

相比传统的液相反应器,列管式反应器具有诸多优点和应用方面的潜力。

首先,列管式反应器的结构独特,可有效提高反应物质与催化剂的接触程度,促进反应速率的提高。

反应物质通过催化剂床层中的管道流过,与催化剂表面发生反应,从而实现反应的进行。

这使得反应物质能够充分与催化剂接触,减少了传统液相反应器中由于物质浓度梯度引起的质量转移限制。

同时,催化剂床层的紧密排列也提高了传质效率,进一步加快了反应速率。

其次,列管式反应器的结构紧凑,占用空间小,适合在有限场所进行工业化生产。

相比传统的液相反应器,列管式反应器的体积更小,能够在空间有限的工厂中灵活布局。

这在化工行业中特别重要,因为大量的反应器需要同时运行,而有限的空间资源需要被充分利用。

此外,列管式反应器还具有操作灵活、能耗低、生产环境友好等优点。

由于反应物质流经管道,反应过程中的搅拌能耗较小,减少了能源消耗。

同时,由于催化剂固定在反应器中,使得催化剂的使用寿命得以延长,减少了催化剂的更换和废弃物处理的频率。

从环保的角度来看,这种结构也降低了污染物的排放,符合可持续发展的要求。

综上所述,列管式反应器能够有效提高反应速率、节约空间、节能环保等多方面的优势,因此在化工行业中得到广泛的应用。

随着科技的不断发展,列管式反应器的结构也会进一步完善,其在未来的发展前景将更具潜力。

通过深入研究和应用,我们将能够更好地利用列管式反应器,推动化工技术的进步和工业发展的可持续性。

文章结构部分的内容可以从以下几个方面进行描述:1.2 文章结构本文将从以下几个方面对列管式反应器的结构进行详细介绍:1.2.1 反应器外壳结构列管式反应器的外壳是整个反应器的基础支撑,它一般由金属材料制成,具有足够的强度和刚度来支撑反应器的各个部分。

列管式等温反应器乙苯脱氢的工艺流程

列管式等温反应器乙苯脱氢的工艺流程

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管式反应器-化工

管式反应器-化工

80%
不锈钢
具有优良的耐腐蚀性能和机械性 能,广泛应用于化工、制药等领 域。
100%
钛合金
具有优异的耐腐蚀性能和高温性 能,常用于强腐蚀性介质和高温 反应。
80%
镍基合金
具有较好的耐高温和耐腐蚀性能 ,常用于高温、高压和强腐蚀性 场合。
03
管式反应器的操作与控制
操作流程
准备阶段
检查反应器及其附件的完好性,确保无泄漏、无异常声 响;准备好所需的原料和催化剂,确保其质量和数量满 足要求。
结构
管式反应器通常由一组长短不一的管子组成,管内安装催化剂或 其它反应介质,反应物料在管内流动,通过加热或冷却维持反应 所需的温度条件。
特性
01
02
03
04
高效率
管式反应器具有较高的反应效 率,能够实现连续性操作,有 利于大规模生产。
温度控制
管式反应器通过加热或冷却系 统,能够精确控制反应温度, 确保反应的稳定性和安全性。
投料阶段
按照工艺要求将原料和催化剂加入反应器,并确保投料 过程中无杂物进入。
升温阶段
启动加热系统,缓慢升温至反应温度,并保持恒温状态 。
反应阶段
在恒温条件下进行化学反应,观察反应情况,记录相关 数据。
冷却阶段
反应结束后,关闭加热系统,开启冷却水系统,将反应 器内温度降至安全范围。
结束阶段
将产物取出,清理反应器内残留物,关闭相关阀门和电 源,完成整个操作过程。
安全措施
操作人员培训
确保操作人员经过专业培训,熟悉管 式反应器的操作规程和安全注意事项。
安全防护设备
配备必要的安全防护设备,如防护眼 镜、化学防护服、防爆设备等,确保 操作人员的人身安全。

固定床列管式反应器的设计03(决赛国学改)

固定床列管式反应器的设计03(决赛国学改)

2.3 换热面积
................................................................................................................................. 17
三 设备尺寸计算 ............................................... 18
B 操作条件说明:
1.反应方程式:CH2CHCH3+O2→CH2CHCHO 该步骤中会有副反应发生,副反应产物为乙酸和丙酸等。 进料状态: 丙烯是液态进料,经过丙烯蒸发器后变为气体进入预混合器,空气经过空气压缩机进 入预混合器,水直接以液态水形式进入预混合器。 2.工艺条件确定:使用 Mo-Bi 系列催化剂。在温度为 325℃时候单程的丙烯醛收率为 90.2%,丙烯酸的收率为 6.0%,总收率为 96.2%。原料组成反应器一的物料衡算表格可 以确定。反应温度控制在 320℃左右,出料温度为 250℃,该反应是放热反应,反应产生 的热量要及时通过熔盐经熔盐换热器带走。 反应温度 反应温度对选择性、空时收率及出口气中各组分气体含量有一定关系。当选择操作温 度比较低时,反应的选择性较好,但空时收率较低;随着温度的升高,反应选择性略有下 降,与此同时空时收率在逐渐提高。温度ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ续升高,由于完全氧化副反应的加剧,使得反 应选择性明显下降,而且因为大量的氧气被消耗在完全氧化副反应上,使得反应器出口气 中氧气的含量大幅度地减少,并有一定量的一氧化碳生成,而一氧化碳的存在可使催化剂
3.1 反 应 器 筒 体 直 径 ...................................................................................................................7 3 .2 反 应 器 高 度 ..........................................................................................................................8 3.3 筒体和封头厚度........................................................................................................................8

列管式反应器 标准

列管式反应器 标准

列管式反应器标准列管式反应器是一种常见的化学反应器,其广泛应用于化工工艺中。

它是一种具有高传热效率和高反应效率的设备,可以在反应过程中提供良好的温度控制,并且能够在相对较短的时间内完成反应。

列管式反应器由管束和反应容器两部分组成。

管束是由一系列通道相互连接而成的结构,用来传输流体以完成反应。

反应容器则是包围管束的壳体,用来提供流体与管束之间的隔离,并对反应过程进行控制。

列管式反应器的优点之一是传热效率高。

由于管束中流体的流动速度较快,而管壁与反应物之间的传热面积较大,使得热量可以快速传递,提高了反应的速率。

此外,列管式反应器还可以通过加热或冷却管壁来控制反应体系的温度,使得反应物始终处于最适合反应的温度条件下,提高反应的选择性和产率。

另一个重要的优点是反应物之间的混合效果好。

由于流体在管束中的流动,可以大大增加反应物之间的接触面积,促进反应物的混合,提高反应效率。

此外,由于管壁的特殊形状和结构,还可以产生剪切力和涡流,增加反应物之间的混合程度。

列管式反应器适用于各种化学反应,包括氧化反应、加氢反应、酯化反应等。

它在有机合成、催化反应、生物化学等领域都有广泛的应用。

例如,在有机合成中,列管式反应器可以用于高级糖类、生物活性物质等的合成。

在催化反应中,它可以用于催化剂的制备和反应器的连续生产。

在生物化学中,列管式反应器可以用于蛋白质结晶、酶催化反应等。

然而,列管式反应器也存在一些缺点。

首先,由于管束中的流体速度较快,可能会导致反应过程中的副反应增加,降低反应选择性和产率。

其次,管壁的特殊形状和结构使得清洗和检修困难,增加了操作和维护的复杂度。

此外,列管式反应器的造价较高,设备较为复杂,对操作人员的要求较高。

在实际应用中,选择合适的列管式反应器主要基于反应条件和反应物的特性。

首先需要考虑反应物的物理性质,如粘度、颗粒大小等,以确定管束的尺寸和结构。

然后需要根据反应条件,如温度、压力等,选择合适的材料,以确保设备的安全性和稳定性。

化学反应工程习题及答案

化学反应工程习题及答案

答案:在一般情况下,对低黏性均相液体混合,可选用任何形式的搅拌器;对非均相液体分散混合,选用 旋桨式、涡轮式搅拌器为好;在有固体悬浮物存在,固液密度差较大时,选用涡轮式搅拌器,固液密度差 较小时,选用桨式搅拌器;对于物料黏性很大的液体混合,可选用锚式搅拌器。 答案关键词:低黏性,非均相液体,固体悬浮物,密度差,黏性很大
xA
k1= k2

xA
=
x A1
t1cA0 1 x A t2cA0 1 xA
50%
75%
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计算的最后结果数字: 10min
题目编号: 0103 第 1 章 2 节 页码
题目编号: 0108 第 1 章 1 节 页码
难度系数: A (A B C 三级,A 简单,C 最难)
题目:试述釜式反应器的适用范围及特点? 答案:主要应用于液-液均相反应过程,在气-液、液-液非均相反应过程也有应用。既可适用于间歇操作过 程,又可单釜或多釜串联适用于连续操作过程,而以在间歇生产过程中应用最多。它具有温度和压力范围 宽、适应性强,操作弹性大,连续操作时温度、浓度容易控制,产品质量均一等特点。但若应用在需要较 高转化率的工艺要求时,却有需要较大容积的缺点。通常在操作条件比较缓和的情况下操作,如常压、温 度较低且低于物料沸点时,应用此类反应器最为普遍。 答案关键词:液-液均相反应,非均相反应,间歇,连续,适应性强,操作弹性大,浓度容易控制,质量 均一
反应器和全混流反应器所需有效体积之比。反应级数越高,容积效率越低;转化率越高,容积效率越低。

列管式反应器的工作

列管式反应器的工作

列管式反应器的工作列管式反应器是一种常见的工业设备,通常用于化学反应、催化剂反应和热交换。

由一组密封列管组成,由外部或内部壳体封装,内部放置一定数量的换热器、反应器和催化剂反应器等多种反应器。

管式反应器具有尺寸小、功耗低、泄漏少和使用成本低等优点。

具有专业的技术水平和可靠的运行,是制造高质量的特殊化学品的理想设备。

1、列管式反应器的工作原理列管式反应器是一种多功能、节能的反应器,其工作原理是在壳体内安装一系列有序的列管,列管中加入反应物,采用外部热源加热或冷却。

管之间可以直接进行热交换,从而起到换热的作用。

两个相邻的列管之间的温差可以通过使用内部热交换技术来实现。

时,也可以在反应器内部添加辅助反应剂,在反应器中控制温度和压力,进行一系列的反应,从而产生特定的物质。

2、列管式反应器的结构和材料列管式反应器一般由外壳体、列管、反应器、支架、膜片等组成。

管可以采用不锈钢、铜、铝、钛合金、铝镁合金等材料制成,这些材料有良好的强度和耐腐蚀性,能够保证列管反应器的价值。

壳体可以由不锈钢、钢板、铝板等材料制成,反应器中加入换热器、反应器和催化剂反应器等多种反应器,能够帮助反应物完成反应。

3、列管式反应器的优点(1)尺寸小、制造成本低,可以满足工业生产的要求;(2)温度、压力、流量和流动性能等参数控制准确,可以有效地控制反应的质量和特性;(3)可以实现多种化学反应,满足不同工艺要求;(4)可以充分利用催化剂,实现高效且可控、可重复的反应;(5)具有低排放、环保、安全性能。

4、列管式反应器的应用列管式反应器在化学、冶金、电力、石油、制药等行业中应用广泛,能够用于生产化学品、石油化学品、能源材料等。

例如:用于丙烯和丁二烯的反应,去除草酸等有机废水中的有机污染物,用于氢化反应等。

还可以用于焦化炉、催化裂化炉、烯烃裂化炉和气体吸附炉等工艺装置中,有效地提高反应质量、降低能耗。

5、结论列管式反应器是一种结构紧凑、抗腐蚀性能好、操作成本低的反应设备,具有尺寸小、功耗低、泄漏少、使用成本低等优点,可以有效地控制反应过程,满足各种工艺要求,是制造高质量的特殊化学品的理想设备。

列管式反应器温度控制方法

列管式反应器温度控制方法

第41卷第2期2013年1月广州化工Guangzhou Chemical IndustryVol.41No.2January.2013列管式反应器温度控制方法肖建良1,万双华1,尹胜华1,何驰剑2,高计皂2,伍小驹2,王伟2(1中国石化长岭分公司,湖南岳阳414012;2湖南长岭石化科技开发有限公司,湖南岳阳414012)摘要:综述了列管式反应器热点温度的控制方法,包括调节催化剂活性、优化反应器设计和优化操作参数,重点探讨了影响反应器热稳定性和参数敏感性的因素,为列管式反应器的开车及热点温度的控制提出了切实可行的方法。

关键词:列管式反应器;热点温度;控制;催化剂中图分类号:TQ051文献标识码:A文章编号:1001-9677(2013)02-0120-03The Study on Hot-Spot Temperature Control Methods of Tubular Reactor XIAO Jian-liang1,WAN Shuang-hua1,YIN Sheng-hua1,HE Chi-jian2,GAO Ji-zao2,WU Xiao-ju2,WANG Wei2(1Changling Branch,Sinopec,Hunan Yueyang414012;2Hunan Changling Petrochemical S&T Developing Co.,Ltd.,Hunan Yueyang414012,China)Abstract:The hot-spot temperature control methods of tubular reactor were summarized,including adjusting cata-lyst activity,optimizing reactor design and operating parameters.The factors affected the reactor thermal stability and para-metric sensitivity was investigated in particular,practical way about power-on of tubular reactor and hot-pot tempera-ture control was proposed.Key words:tubular reactor;hot-spot temperature;control;catalyst列管式反应器进行强放热反应时反应器的轴向存在一个温度最高点,称为“热点”。

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第41卷第2期2013年1月广州化工Guangzhou Chemical IndustryVol.41No.2January.2013列管式反应器温度控制方法肖建良1,万双华1,尹胜华1,何驰剑2,高计皂2,伍小驹2,王伟2(1中国石化长岭分公司,湖南岳阳414012;2湖南长岭石化科技开发有限公司,湖南岳阳414012)摘要:综述了列管式反应器热点温度的控制方法,包括调节催化剂活性、优化反应器设计和优化操作参数,重点探讨了影响反应器热稳定性和参数敏感性的因素,为列管式反应器的开车及热点温度的控制提出了切实可行的方法。

关键词:列管式反应器;热点温度;控制;催化剂中图分类号:TQ051文献标识码:A文章编号:1001-9677(2013)02-0120-03The Study on Hot-Spot Temperature Control Methods of Tubular Reactor XIAO Jian-liang1,WAN Shuang-hua1,YIN Sheng-hua1,HE Chi-jian2,GAO Ji-zao2,WU Xiao-ju2,WANG Wei2(1Changling Branch,Sinopec,Hunan Yueyang414012;2Hunan Changling Petrochemical S&T Developing Co.,Ltd.,Hunan Yueyang414012,China)Abstract:The hot-spot temperature control methods of tubular reactor were summarized,including adjusting cata-lyst activity,optimizing reactor design and operating parameters.The factors affected the reactor thermal stability and para-metric sensitivity was investigated in particular,practical way about power-on of tubular reactor and hot-pot tempera-ture control was proposed.Key words:tubular reactor;hot-spot temperature;control;catalyst列管式反应器进行强放热反应时反应器的轴向存在一个温度最高点,称为“热点”。

热点温度的出现,使整个催化剂床层中只有一小部分催化剂是在所要求的温度下进行反应,影响催化剂效率的充分发挥。

更为严重的是反应器设计或操作不当,当初始条件达到或超过某一限度时,反应系统瞬间产生的热量超过了反应系统本身所能承受的限度或负荷,造成热点温度急剧升高,产生“飞温”,导致反应系统失去控制,对反应的转化率、选择性以及催化剂的活性和寿命等都有不良影响,甚至会破坏反应器和导致事故的产生。

列管式固定床反应器实现热稳定操作必须满足两个条件[1-3]:其一是有足够的传热能力,保证将反应放出的热量移走,做到使放热速率与移热速率相等;其二是放热速率随温度的变化率必须小于移热速率随温度的变化率。

否则会发生局部的热稳定性问题,产生“超温”或“熄火”。

降低热点温度,控制热点出现的位置与高度,减少轴向温差,使大部分催化剂在适宜的温度范围内进行反应,避免飞温,工业生产中所采取的措施主要有三个方面:调节催化剂活性、优化反应器设计和优化操作参数[4]。

1调节催化剂活性放热速率主要由催化剂活性决定。

催化剂活性过高,反应速率过快,放热速率过大,反应就会超温。

因此为了降低反应速率和放热速率,控制热点温度,需要调节催化剂的活性。

1.1催化剂活性抑制剂添加催化剂活性抑制剂的目的是通过添加抑制剂,毒化部分催化剂,调节催化剂活性,降低反应速率,从而控制反应温度。

因为有时过高的活性反而有害,它会影响反应器移热而导致“飞温”,加剧副反应进行、导致选择性下降,甚至引起催化剂积炭失活。

催化剂活性抑制剂的添加方法主要有两种,一个是在催化剂配方中添加抑制剂;另一个是在原料中添加抑制剂。

1.2催化剂活性稀释剂反应器的原料入口处附近反应物浓度高,反应速度快,放出的热量来不及移走,致使物料温度升高,而温度升高促使反应以更快的速度进行,释放出更多的热量,导致温度进一步升高,形成恶性循环。

特别对于反应热大和反应速度快的反应来说这种现象更为严重,甚至会产生飞温。

反应后期,反应物浓度降低,反应速率和放热速率减缓,温度降低。

因此为了控制反应前期的放热速度,在原料入口处附近的反应器内放置一定高度为惰性载体稀释的催化剂,或放置一定高度已部分老化的催化剂,从而降低原料入口处附近的反应速率,降低放热速率,使与移热速率尽可能平衡,使热点温度降低并且后移,避免产生飞温。

1.3催化剂颗粒的影响催化剂颗粒大小、颗粒内温度与浓度的分布和床层的传热等原因最终都会影响反应速率和反应器的温度。

随着粒径的减小,轴向温度升高,其主要原因是在床层空隙率不变的情况下,颗粒直径变小后,内扩散影响减小,有效因子变大,催化剂活性增强,反应速率增加,床层中边壁给热系数虽然变大,但径向有效导热系数减小的更快,使得反应过程中热量移走速第41卷第2期肖建良等:列管式反应器温度控制方法121率变慢,床层温度升高,温高升高后又使反应速率增加,使热点温度升得更高,同时催化剂颗粒直径过小,压降变大,不利于反应,所以存在一个最佳的催化剂颗粒直径。

1.4催化剂的装填列管式反应器中催化剂的装填很重要,一般要采用特殊的装填技术和装置来保证每根反应管中的压降完全相同,保证物料均匀、顺利地进入每根反应管。

否则每根反应管压降不同,进料量、线速度和反应情况都不同,导致每根反应管内的温度分布不同,从而导致每根反应管中热点位置和温度分布不同,给操作带来极大的困难。

催化剂装填不仅要考虑每根反应管中压降一致,还要从反应器与催化剂活性的整体来考虑。

即根据反应器内温度分布,在反应器内采用分段装填不同活性的催化剂,使工业催化剂的各性能达到均衡匹配、整体优化,从而达到控制反应温度、充分利用催化剂和提高反应器生产能力的目的。

2优化反应器设计列管式固定床反应器必须有足够的传热能力,能将反应放出的热量移走。

而放热速率与移热速率都与反应器结构有关,因此优化反应器设计是控制反应温度的一个重要的方法。

2.1热电偶设置列管式固定床催化剂颗粒内部温度高于物料温度,同时在反应器内还存在径向温度分布和轴向温度分布,因此固定床反应器的温度监控显得非常重要,反应管中热点偶的测温点的数目和位置决定了对温度监控的准确性,特别对热点温度的检测更为重要。

观察热点的移动和整个床层温度分布,同时与反应的转化率和产物选择性的变化进行关联,从而达到优化操作的目的。

尽量避免出现热电偶显示温度并不很高,但实际催化剂内部温度或者热点温度已经很高,甚至产生飞温的情况。

2.2反应器管径列管式固定床反应器管径大小直接决定着反应器内径向温差、换热面积、轴向温差和投资成本。

反应器管径较大,所需的列管根数较少,方便反应器的制造,降低造价;但若管径过大,列管根数少,换热面积大大减少,移热速率迅速下降,径向温差和轴向温差变大,床层易发生超温,反应器失去操作状态稳定性。

因此,对反应管有最大管径的限制。

防止飞温的发生,优化反应器设计非常重要。

列管反应器的管径、长度、数目以及排列方式等结构及其移热能力会影响反应热移出反应管的速率。

同时催化剂的装填颗粒大小、装填量与反应器管径尺寸有个合适的关系,一般工程上认为要忽略壁效应,减少径向温差,催化剂床层直径与催化剂颗粒直径之比大于8,但催化剂床层直径与催化剂颗粒直径之比太大则移热速率就下降,移热越困难。

2.3反应器内构件2.3.1液体分布器列管式反应器由于具有数量较多的反应管,这些反应管按照一定规律进行排列,如何均匀的进行液体分布显得尤其重要。

特别是涉及到气—液—固三相反应,没有良好的气—液分布,尤其是没有良好的液体分布,就会影响物料在各反应管中的分配,各反应管中物料线速度不同,从而影响各反应管的温度分布,进而影响反应的转化率和选择性。

CN00212467.X公开了一种列管式反应器的液体分布器[5],包括一级分布器和二级分布器,由于在二级分布器上采用了分区方法及利用液位差大小来调节流速的原理,使得该分布器在液体流量有一定变化时,依然能分布液体均匀。

2.3.2折流板对于列管式反应器的一个主要问题是如何在催化反应中及时撤出反应管内的反应热,以及数千根甚至数万根反应管的撤热的均衡性,以便操作状态均一。

在反应器内安装用于引导冷却剂的折流板,折流板的作用是使冷却剂均匀地与每根反应管接触,消除流动的死角,同时增强流体在管间流动的湍流程度,增大传热系数,提高传热效率,撤出反应热,从而有效地控制温度。

3操作参数反应原料浓度、温度和流速等操作参数直接影响列管式固定床反应器的反应速率,从而影响放热速率、热点位置和反应器内温度的分布;冷却介质的热容量和操作方式决定了移热速率,故各个主要操作参数对列管式固定床反应器的温度分布和飞温的影响,即对反应器的热稳定性和参数敏感性的影响具有重要的影响作用[6-8]。

3.1原料浓度的影响原料浓度是影响化学反应速率和反应器生产能力的重要因素,在一定的条件下表现出参数的敏感性。

由于参数敏感性的影响,进料浓度不得不被限制在一定的范围内以确保反应系统稳定而安全的生产。

为了降低原料浓度但又保证产品收率不变,可以采用多个反应器串连和分开进料的方法,从而达到降低反应物浓度,有效控制温度的目的。

如果将反应产物经过换热器冷却后,与冷的原料混合进入下一个反应器反应,这样控温效果更好。

3.2原料入口温度的影响对于放热量和反应速率大的反应,原料温度降低,反应速率减缓,放热速率下降,反应器前半部分热点位置后移,并且热点温度降低。

3.3空速的影响空速是一个比较敏感的参数,空速的提高可以明显地降低热点温度。

这是因为空速的提高增大了原料的线速度,从而增大了床层内侧传热系数,降低了床层内部的热阻。

由于反应热主要经由径向传热移出,而径向传热的阻力主要集中在床层内侧,因此空速对降低热点温度有较大的影响。

空速对收率也有一定的影响:空速较小时,一方面,流体在反应器中的流速较慢,停留时间较长,反应程度必然加深,随着副反应的加剧选择率下降;另一方面,空速小,管内热阻大,反应热不能及时移出,热点温度随之上升,同样也造成选择率下降。

随着空速的增大,反应气在管内的线速度加快,管内热阻减小,反应热能及时地移走,副反应减少,选择率增大,收率也增大。

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