Радиальный реактор для каталитического дегидрирования углеводородов
Использование: в химической и нефтехимической промышленности в области каталитического дегидрирования углеводородов, например, при дегидрировании этилбензола в стирол. Цель - повышение эффективности процесса, протекающего в реакторе, за счет равномерного распределения потока реакционной смеси по объему катализатора при постоянном статическом давлении в каналах реактора. Сущность изобретения: использование радиального реактора с обтекателями входного и выходного каналов, находящихся в кольцевой корзине с катализатором, которым придана особая форма так, что их радиусы определяются соотношениями: где
- относительная площадь поперечного сечения входного канала; rвх - текущий радиус обтекателя входного канала; r1 - внутренний радиус кольцевой корзины; y = x/l - относительная координата; x - расстояние от вершины обтекателя входного канала до произвольного сечения реактора; l - длина входного и выходного каналов;
1 - коэффициент гидравлического сопротивления входного канала;
- относительная площадь поперечного сечения выходного канала; rвых - текущий радиус обтекателя выходного канала; r2 - внешний радиус кольцевой корзины; r3 - внутренний радиус корпуса реактора;
2 - коэффициент гидравлического сопротивления выходного канала. 1 ил.
Изобретение относится к устройствам, применяемым при каталитическом дегидрировании углеводородов, и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности, например, при дегидрировании этилбензола в стирол.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство для каталитического дегидрирования углеводородов, включающее цилиндрический корпус, коаксиально установленную цилиндрическую корзину с катализатором, внутри которой размещено центральное тело вращения [1] Центральное тело вращения, представляющее собой обтекатель, совместно с внутренней поверхностью корзины образуют входной канал, а выходным каналом является полость, образованная наружной поверхностью корзины и цилиндрическим корпусом. Недостаток этого устройства заключается в том, что выходной канал имеет постоянное поперечное сечение. Поэтому статистическое давление в потоке оказывается переменным по длине входного и выходного каналов, в результате чего возникают местные обратные перемешивания, отрицательно сказывающиеся на эффективность процесса, протекающего в реакторе. Цель изобретения повышение эффективности процесса, протекающего в реакторе, за счет равномерного распределения потока реакционной смеси по объему катализатора при постоянном статическом давлении в каналах реактора. Поставленная цель достигается тем, что в выходном канале радиального реактора установлен обтекатель и что обтекателям входного и выходного каналов придана специальная форма, так что их радиусы определяются соотношениями:

l длина каналов;


rвых текущий радиус обтекателя выходного канала;
r2 внешний радиус кольцевой корзины;
r3 внутренний радиус корпуса реактора;


где F1 площадь поперечного сечения входного канала;
rвх текущий радиус обтекателя входного канала;
r1 внутренний радиус кольцевой корзины;
W1 осевая скорость потока во входном канале;
V1 радиальная скорость потока во входном канале;
P1 статическое давление потока во входном канале;

v1 относительная площадь перфорации внутренней поверхности кольцевой корзины;


где


Qx Qof(x),
где Qо осевой расход реакционной смеси через начальное сечение входного канала;
f(x) функция, характеризующая изменение относительного осевого расхода по длине входного канала. Из условия неразрывности потока во входном канале следует, что

где Wо осевая скорость потока в начальном сечении входного канала. Используя полученные соотношения, введя относительную координату y x/l, где l длина канала, уравнение энергии потока во входном канале можно представить в виде:

где q1= P1/

Из условия неразрывности потока в реакторе следует, что

где W2 осевая скорость потока в выходном канале;

r2 внешний радиус кольцевой корзины;
r3 внутренний радиус корпуса. Произведя выкладки, аналогичные вышеприведенным, получим следующее уравнение энергии потока, движущегося в выходном канале радиального реактора:

где

q2= P2/

Для равномерного распределения потока по всему объему катализатора необходимо, чтобы осевой расход потока во входном канале убывал по линейному закону, т.е. чтобы имело место равенство
f 1 y
Чтобы статическое давление в каналах реактора было постоянным, необходимо, чтобы

С учетом этих соотношений из уравнений энергии потоков, протекающих во входном и выходном каналах, следует, что форма обтекателей входного и выходного каналов, обеспечивающих равномерное распределение потока реакционной смеси по всему объему катализатора при постоянном статическом давлении в каналах радиального реактора, определяется следующими соотношениями.

Использование радиального реактора с обтекателями предложенной формы, обеспечивающими равномерное распределение потока по всему объему катализатора при постоянном статическом давлении в каналах, позволяет устранить вредные обратные перемешивания реакционной смеси, возникающие в катализаторном слое радиального реактора-прототипа из-за того, что в его каналах не выдерживается постоянное статическое давление. Устранение обратных перемешиваний реакционной смеси в катализаторном слое позволяет повысить эффективность процесса, протекающего в радиальном реакторе, и улучшить качество получаемого продукта. Предложенная форма обтекателей позволяет равномерно распределить реакционную смесь по всему объему катализатора и устранить вредные обратные перемешивания реакционной смеси в катализаторном слое независимо от размеров радиального реактора, т.е. позволяет создавать эффективно работающие радиальные реакторы большой единичной мощности, себестоимость продукции которых будет ниже за счет снижения удельных эксплуатационных расходов и повышения качества выпускаемого продукта.
Формула изобретения


где

rвх текущий радиус обтекателя входного канала, м;
r1 внутренний радиус кольцевой корзины, м;
y x/l относительная координата;
х расстояние от вершины обтекателя входного канала до произвольного сечения реактора, м;
l длина входного и выходного каналов, м;


rвых текущий радиус обтекателя выходного канала, м;
r2 внешний радиус кольцевой корзины, м;
r3 внутренний радиус корпуса реактора, м;

РИСУНКИ
Рисунок 1