Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Reaktor (1) in Form eines liegenden Zylinders zur Durchführung einer autothermen Gasphasendehydrierung eines kohlenwasserstoffhaltigen Gasstromes (2) mit einem Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (3) unter Erhalt eines Reaktionsgasgemisches, an einem heterogenen Katalysator, der als Monolith (4) ausgebildet ist, der dadurch gekennzeichnet ist, dass - der Innenraum des Reaktors (1) durch ein lösbar, in Längsrichtung des Reaktors (1) angeordnetes zylindrisches oder prismatisches, in Umfangsrichtung gasdichtes, an beiden Stirnseiten desselben offenes Gehäuse G in - einen Innenbereich A, mit einer oder mehreren katalytisch aktiven Zonen (5), worin jeweils eine Packung aus aufeinander, nebeneinander und übereinander gestapelten Monolithen (4) und vor jeder katalytisch aktiven Zone (5) jeweils eine Mischzone (6) mit festen Einbauten vorgesehen ist und - einen koaxial zum Innenbereich A angeordneten Außenbereich B aufgeteilt ist.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung von Diisocyanaten durch Gasphasenphosgenierung ausgehend von einem die entsprechenden Diamine sowie einem Phosgen enthaltenden Eduktstrom, wobei die Eduktströme jeweils getrennt in die Gasphase übergeführt und auf die Reaktionstemperatur der Gasphasenphosgenierung vorerhitzt werden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass hierfür die Abwärme aus einer Anlage zur Herstellung von Chlor durch heterogenkatalysierte Oxidation von Chlorwasserstoff nach dem Deacon-Verfahren genutzt wird.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung von Phosgen durch Umsetzung eines Feedstromes (1) erhalten durch Zusammenführen und Mischen eines Chlor-Einsatzstromes (2) und eines Kohlenmonoxid-Einsatzstromes (3), wobei das Kohlenmonoxid in stöchiometrischem Überschuss gegenüber Chlor zugeführt wird, an mit Aktivkohleschüttungen befüllten Kontaktrohren eines Reaktors R mit einem Bündel von Kontaktrohren, unter Erhalt eines Produktgasgemisches (4), das in einen flüssigen, Phosgen enthaltenden Produktstrom (5), sowie einen Abgasstrom (6), enthaltend Kohlenmonoxid aufgetrennt wird, der über ein Druckhalteventil ausgeschleust wird, und wobei die Umsetzung des Feedstromes (1) im Reaktor R sowie die Auftrennung des Produktgasgemisches (4) unter einem Druck im Bereich von 2,0 bis 6,0 bar Überdruck durchgeführt werden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Kohlenmonoxidüberschuss im Feedstrom (1) zum Reaktor R geregelt wird, indem im Abgasstrom (6) kontinuierlich die Durchflussmenge und die Konzentration an Kohlenmonoxid gemessen wird, hieraus in Verbindung mit den kontinuierlich erfassten Messwerten für die Durchflussmenge des Kohlenmonoxid-Einsatzstromes (3), die Durchflussmenge und die Chlorkonzentration des Chlor-Einsatzstromes (2), der Istwert für den Kohlenmonoxidüberschuss im Feedstroms (1) zum Reaktor R berechnet und an den Sollwert für den Kohlenmonoxidüberschuss im Feedstrom (1) zum Reaktor R angeglichen wird, indem die Durchflussmenge des Kohlenmonoxidfeedstromes (3) angepasst wird.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Reaktor (1 ) zur Umsetzung eines fluiden Eduktstromes (2) mit einem fluiden Oxidatorstrom (3) in Gegenwart eines Feststoff katalysators (4) in zwei oder mehreren Stufen an zwei oder mehreren Katalysatorfestbetten (5), die horizontal, parallel zur Längsachse eines kreiszylindrischen Reaktormantels (6) im Innenraum desselben angeordnet sind, mit lösbar an den Enden des Reaktormantels (6) angebrachten Hauben (7), wobei der fluide Eduktstrom (2) den Reaktor (1 ) von oben nach unten durchströmt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass - die zwei oder mehreren Katalysatorfestbetten (5) jeweils aus einer Mehrzahl von Modulen gebildet sind, umfassend - jeweils einen quaderförmigen Rahmen (8), der sich über die gesamte Höhe des Katalysatorfestbettes erstreckt und in den - ein oder mehrere untere Siebe (9) und ein oberes Sieb (10) eingelegt sind und wobei - zwischen dem einen oder den mehreren unteren Sieben (9) und dem oberen Sieb (10) der Feststoff katalysator (4) eingefüllt ist, dass - alle Module eines Katalysatorfestbettes (5) in einem quaderförmigen Außenrahmen (1 1 ) zusammengefasst sind, der horizontal im Reaktor (1 ), angeordnet ist und der sich im Wesentlichen über die gesamte Länge und die gesamte Breite des Reaktors (1 ) mit Ausnahme der Hauben erstreckt, und dass - in Strömungsrichtung vor jedem Katalysatorfestbett (5) jeweils eine Einmischvorrichtung (12) für den fluiden Oxidatorstrom (3) vorgesehen ist.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein VerfahrenzurLeckageüberwachung ineinem Rohrbündelreaktor (1) mit einem Bündel von parallel zueinander vertikal angeordneten Kontaktrohren (2), durch die ein fluides Reaktionsgemisch und durch dessen die Kontaktrohre umgebenden Raum (3) ein flüssiger Wärmeträger geleitet wird, sowie mit einer oder mehreren Entlüftungsbohrungen (4) für den flüssigen Wärmeträger im oberen Bereich des Rohrbündelreaktors (1), die den Rohrbündelreaktor (1) mit einem oder mehreren Ausgleichsgefäßen (5, 6, 7) für den flüssigen Wärmeträger verbinden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens eines der Ausgleichsgefäße (5, 6, 7) für den flüssigen Wärmeträger eine Verbindungsleitung (8) für die Zuführung der Gasphase oberhalb des Flüssigkeitsspiegels in demselben zu einer Analyseeinrichtung (9) aufweist, die die Zusammensetzung der zugeführten Gasphase bestimmt.
Abstract:
Chemical reactor comprising an educt space with inlet means for feeding at least one educt stream into said space; a product space with outlet means for removing at least one product stream from said space; a plurality of parallel tubes extending from the educt space to the product space in an axial direction, forming a tube bundle, wherein the tubes comprise at least one heterogeneous catalyst; a cooling liquid space surrounding at least a section of the tube bundle, wherein said space has an inlet and an outlet spaced from the inlet at least in the axial direction, and wherein the cooling liquid space defines a cooling liquid flow path between inlet and outlet; n cooling liquid temperature measuring devices MD(i), i=1...n, n>2, inside the cooling liquid space, wherein MD(i+1), is located upstream of MD(i) in the cooling liquid flow path.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Phosgen durch Gasphasenreaktion von Kohlenmonoxid und Chlor in Gegenwart eines Katalysators in einem Reaktor, der eine Vielzahl von parallel zueinander angeordneten Kontaktrohren umfasst, die mit dem Katalysator befüllt sind und die von wenigstens einem fluiden Wärmeträger umströmt werden, wobei man einen Feedstrom eines Gemisches eines Chlor-Einsatzstroms und eines Kohlenmonoxid-Einsatzstroms an einer Einlassende der Kontaktrohre in die Kontaktrohre leitet, in den Kontaktrohren zu einem Phosgen enthaltenden Produktgasgemisch reagieren lässt, und das Produktgasgemisch an einem Auslassende der Kontaktrohre aus den Kontaktrohren abführt. Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass man die Gasphasenreaktion in dem Reaktor derart durchführt, dass sich die Position der höchsten Temperatur in einem Kontaktrohr (Hot-Spot) mit einer vorgegebenen Wanderungsgeschwindigkeit entlang der Längsachse des Kontaktrohrs bewegt, wobei der Hotspot eine Wanderungsgeschwindigkeit in Längsrichtung der Kontaktrohre aufweist, die im Bereich von 1 bis 50 mm pro Tag liegt. Die Erfindung betrifft auch einen Reaktor zur Durchführung des Verfahrens.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung aus mindestens einem drucktragenden Vorrichtungsmantel und mindestens einem innerhalb des Vorrichtungsmantels angeordneten, modularen Gerüstsystem aus keramischen Faserverbundwerkstoffen und eine modulare Auskleidungsvorrichtung beinhaltend neben dem modularen Gerüstsystem Feuerfeststeine, sowie die Verwendung dieser Vorrichtung für Hochtemperaturreaktoren, insbesondere elektrisch beheizte Hochtemperaturreaktoren.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Reaktor (1) in Form eines Zylinders mit vertikaler Längsachse zur Durchführung der autothermen Gasphasendehydrierung eines kohlenwasserstoffhaltigen Gasstromes(B), insbesondere eines Propan oder Butan enthaltenden Gasstromes, mit einem Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (O) unter Erhalt eines Reaktionsgasgemisches (R) an einem heterogenen Katalysator, der als Monolithe (4) ausgebildet ist. Der erfindungsgemäße Reaktor ist dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktor (1) in die folgenden Bauteile zerlegbar ausgebildet ist: ein Kopfteil (13), in das der zu dehydrierende kohlenwasserstoffhaltigen Gasstrom (B) zugeführt, über einen Kohlenwasserstoffgasverteiler (16) gleichförmig über den Querschnitt des Reaktors (1) verteilt, und in einer ersten Mischzone (6) mit einem ersten, Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (O) vermischt wird, der über eine oder mehrere, unabhängig von einander regelbare Zuführleitungen (8) zugeführt wird, wobei jede Zuführleitung (8) einen oder mehrere Sauerstoffgasverteiler (9) versorgt; ein oder mehrere Mittelteile (14), umfassend jeweils eine Reaktionszone (5), eine oder mehrere weitere, unabhängig voneinander regelbare Zuführleitungen (8) für einen weiteren, Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (O), wobei jede Zuführleitung (8) einen oder mehrere Sauerstoffgasverteiler (9) versorgt, sowie eine Mischzone (6) mit festen Einbauten, undein Bodenteil (15), das lediglich eine Reaktionszone (5) aufweist, nicht jedoch eine Zuführleitung (8) für einen weiteren, Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (O) sowie auch keine weitere Mischzone (6), und dass in der zwei, drei oder mehreren Reaktionszonen (5) jeweils eine räumliche Matrix aus zwei, drei oder mehreren in Strömungsrichtung des Reaktionsgasgemisches (R) durch den Reaktor (1) offenen Führungsschächten (11) mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt vorgesehen ist, und wobei sämtliche der neben-und übereinander angeordneten Monolithe (4) eines Moduls (3) jeweils in demselben Führungsschacht (11) eingeschoben sind.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Reaktor (1) in Form eines Zylinders oder Prismas zur Durchführung einer autothermen Gasphasendehydrierung eines kohlenwasserstoffhaltigen Gasstromes (2) mit einem Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (3) unter Erhalt eines Reaktionsgasgemisches, an einem heterogenen Katalysator, der als Monolith (4) ausgebildet ist, wobei der Innenraum des Reaktors (1) durch ein in Längsrichtung des Reaktors (1) angeordnetes kreiszylindrisches oder prismatisches gasdichtes Gehäuse (G), in einen Innenbereich (A), mit einer oder mehreren katalytisch aktiven Zonen (5), worin jeweils eine Packung aus aufeinander, nebeneinander und hintereinander gestapelten Monolithen (4) und vor jeder katalytisch aktiven Zone (5) jeweils eine Mischzone (6) mit festen Einbauten vorgesehen ist, und einen koaxial zum Innenbereich (A) angeordneten Aussenbereich (B) aufgeteilt ist, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Innenbereich (A) gegenüber dem Aussenbereich (B) des Reaktors mittels eines mikroporösen Hochleistungsdämmstoffes (15) mit einem Wärmeleitfähigkeitswert (λ) bei Temperaturen bis 700 °C von kleiner als 0,05 W/m*K isoliert ist.
Abstract translation:公开的是在一个圆筒或棱镜,用于与含氧气体流(3)进行含烃气体流(2)的自热气相脱氢得到的反应气体混合物的形式的反应器(1),形成在非均相催化剂作为整体(4) 其中,由所述反应器的纵向方向上布置在所述反应器(1)的内部(1)的内部区域(一)圆柱形或棱柱形的气密壳体(G),与一种或多种催化活性区(5),其中在每种情况下一个包 彼此并排和一个其他的所述层叠整料(4)的后面并在每个催化活性区(5)各自具有(6)设置有固定内件,并且是设置在区域(B)外与内区域同轴的(a)的混合区被划分的前,所得到的 由mikropo的装置,其特征在于,所述内区域(a)相对于反应器的外部部分(B) 罗森高性能绝缘材料(15)具有的热导率值(?)在温度是孤立的高达700℃的小于0.05 W /米* K.