Reaktor tiub
2023 04/27
Pengenalan kepada Reaktor Tubular
1.1 Perbezaan antara reaktor tubular dan reaktor cerek
(1) Reaktor tiub adalah reaktor aliran push rata tanpa pencampuran pulangan, manakala reaktor cerek adalah reaktor aliran campuran sepenuhnya;
(2) masa kediaman medium dalam reaktor adalah lebih pendek dalam reaktor tiub, sementara waktu kediaman dalam reaktor cerek tidak stabil;
(3) Reaktor tiub mempunyai keupayaan yang lebih kuat untuk menghilangkan haba tindak balas, manakala reaktor cerek mempunyai keupayaan yang lebih miskin untuk menghilangkan haba reaksi, dan boleh dilengkapi dengan jaket di luar reaktor cerek atau dengan gegelung di dalam cerek untuk menguatkan pertukaran haba;
1.2 Ciri -ciri reaktor tiub
1) Masa tindak balas yang sama untuk semua bahagian reaktan dalam reaktor, kepekatan reaktan dan kadar tindak balas kimia pada bila -bila masa dalam reaktor tidak berubah kerana masa
2) Ruang kerja sempit, kawasan permukaan khusus yang besar, struktur pemindahan haba dalaman dan luaran, kecekapan pemindahan haba yang tinggi, terutamanya sesuai untuk reaksi dengan kesan terma yang besar
3) Oleh kerana reaktor tiub adalah reaktor aliran push rata, bahan pembekuan semula dalam reaktor tiub lebih kecil dan dalam hal ini ia mempunyai kelebihan ke atas reaktor cerek di mana cecair dalam reaktor tiub dapat dilihat sebagai ideal cecair apabila fluks kecil;
4) Ia sesuai untuk kedua-dua tindak balas gas-ke-gas dan tindak balas cecair-ke-cecair, yang juga boleh dilakukan dalam persekitaran bertekanan, dan sama-sama sesuai untuk bahan-bahan yang sangat likat;
5) ketepatan kawalan yang sangat tinggi untuk mengawal masa medium yang tinggal di reaktor, dan juga operasi kawalan suhu keratan;
6) kapasiti besar per unit jumlah reaktor tiub menjadikannya sesuai untuk pengeluaran berterusan yang besar dengan kadar tindak balas yang tinggi;
Jenis reaktor tiub
2.1 Reaktor tiub mendatar
Reaktor mendatar seperti Rajah 1 terdiri daripada tiub keluli lancar dan U-tiub, yang disambungkan antara satu sama lain oleh bebibir untuk membentuk keseluruhan. Strukturnya jelas dan mudah, yang kondusif untuk memproses dan pembuatan, dan ia juga sangat mudah untuk membersihkan reaktor pada peringkat kemudian, yang kondusif untuk menjaga reaktor bersih. Untuk tindak balas tekanan tinggi, reaktor tiub masih sesuai dan memerlukan flange keluli punggung punggung standard. Untuk tindak balas tekanan yang lebih tinggi, bebibir keluli lenticular boleh digunakan. Reaktor mendatar sesuai untuk gas-ke-gas atau reaksi cecair-ke-cecair.
2.2 Reaktor Standpipe
Reaktor menegak juga lebih biasa digunakan dalam proses pengeluaran dan boleh didapati dalam pelbagai jenis, yang ditunjukkan dalam Rajah 2 sebagai reaktor standpipe yang diprogramkan tunggal, dalam Rajah 3 sebagai reaktor tiub yang dimasukkan secara berpusat dan dalam Rajah 4 sebagai reaktor standpipe yang dilekatkan [ 2].
Reaktor standpipe sesuai untuk tindak balas cecair dan juga boleh melakukan tindak balas seperti tindak balas hidrogenasi, tindak balas pengoksidaan fasa cecair dan tindak balas ammonifikasi fasa cecair.
Gambar
2.3 reaktor gegelung
Seperti namanya, reaktor tiub bergelung adalah satu di mana paip -paip itu digulung bersama -sama, sama dengan cakera. Ini menjadikan reaktor tiub padat dan mengambil ruang yang kurang, tetapi jurang kecil antara paip adalah menyusahkan ketika servis dan membersihkan paip.
Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5, paip separa bulat bertemu dalam bentuk lingkaran dan paip disambungkan antara satu sama lain oleh bebibir, meninggalkan jurang di tengah-tengah reaktor gegelung, mengatasi kesukaran pemasangan dan pembersihan yang menyusahkan.
2.4 reaktor U-tube
Diameter yang lebih besar dari reaktor U-tiub meningkatkan masa kediaman bahan dalam reaktor, yang membolehkan reaktan dicampur lebih lengkap dalam reaktor dan oleh itu digunakan untuk beberapa reaksi dengan kadar tindak balas yang lebih perlahan.
Reaktor U-Tube dilengkapi dengan pembasmian berliang atau peranti kacau di dalam paip untuk menyebarkan bahan dalam talian pada ricih berkelajuan tinggi untuk meningkatkan kecekapan pemindahan massa.
2.5 Reaktor tiub selari pelbagai tiub
Reaktor tiub selari pelbagai tiub membolehkan tindak balas yang lebih kompleks dilakukan di antara gas dan pepejal, contohnya gas klorida hidrogen dan asetilena yang bertindak balas dalam reaktor selari pelbagai tiub manakala pemangkin pepejal diletakkan untuk bertindak balas untuk menghasilkan vinil klorida.
2.6 Reaktor tiub lingkaran dalaman
Reaktor tiub lingkaran dalaman mempunyai ciri -ciri berikut:
(1) Mengadopsi struktur pemindahan haba berganda di dalam dan di luar, struktur plat lingkaran berongga gunting dan menyebarkan bahan ketika ia melewati, menjadikan bahan campuran lebih lengkap, dan digunakan bersamaan dengan jaket luar, menjadikan reaktor tiub lingkaran dalaman lebih banyak penting dalam keupayaannya untuk memindahkan kesan haba;
(2) untuk cecair likat dengan campuran yang sama yang digunakan, terutamanya untuk tindak balas eksotermik yang cepat, haba untuk meningkatkan peredaran medium, seperti tindak balas nitrifikasi;
(3) Sesuai untuk proses tindak balas di mana produk pepejal dihasilkan oleh tindak balas antara cecair atau antara gas dan cecair.
Sumber: Diterbitkan semula
Penafian: Artikel ini diterbitkan semula di Internet dan hak cipta oleh penulis asal. Jika hak cipta terlibat, sila hubungi kami dan kami akan mengeluarkan kandungan pada kali pertama.
