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冷卻器是指用粒狀固體催化劑或固體反應物填充反應器,形成一定高度的疊層床。當氣體或液體物料通過顆粒間隙流經靜態固定床時,實現了非均相反應過程。這種反應器的特點是設備中填充的固體顆粒是固定的,這不同于移動床和流化床中固體物料在設備中移動,也稱為填充床反應器。固定床反應器廣泛應用于氣固反應和液固反應過程中,如氨工業中的固定半水煤氣發生器、水處理中的固定床離子交換柱等。滴流床反應器也可以屬于固定床反應器。氣相和液相以氣-液-固接觸的形式向下流經床層。
冷卻器的優點:
1.當反應伴隨著一系列副反應時,必須獲得小的返混、液體和金屬催化劑之間的合理接觸以及高選擇性。
2.金屬催化劑機械設備消耗量小。
3.結構簡單。
冷卻器的缺陷:
1.當熱傳導不良且反應放熱很大時,即使管式換熱器反應器也有可能出現失控溫度(反應溫度失去控制,大大超過允許范圍)。
2.在操作過程中,金屬催化劑不能拆卸和更換。金屬催化劑必須經常循環使用的反應通常不適合應用。它通常被循環流化床反應器或移動床反應器所取代。
固定床反應器中的金屬催化劑不限于顆粒物,具有網絡結構的金屬催化劑長期以來一直用于工業生產。蜂窩狀和纖維狀金屬催化劑也得到了廣泛的應用。
數學分析模型:
固定床反應器是一種具有充分科學研究的多組分反應器。描述固定床反應器的數學分析模型多種多樣,大致可分為兩類:準均質固體模型和多組分固體模型。返混可以考慮在每一類中,分為非返混固體模型和返混固體模型。根據是否考慮反應器軸向濃度梯度和溫度場,將其分為一維固體模型和二維固體模型。
冷卻器工藝設計原則:
1.工藝設計不僅是催化劑消耗量的簡單計算和優化,還根據工藝特點和項目實際情況,從工程角度確定工藝操作參數。
2.催化床的類型和結構應根據工藝操作參數、設備準備和維護、催化劑裝卸等要求綜合選擇。
3.高壓反應器的氣缸應配備催化床、床外熱交換器、冷沖擊氣管和熱電偶管,有時還應配備用于啟動預熱的電加熱器。這些組分在反應器中應合理組合,催化劑的負載系數應高,氣流分布應均勻,流經反應器的氣流壓降應小。
4.考慮到反應器內某些部件在高溫下的機械強度和溫差應力,機械結構應可靠。
5.對于多級催化床,應適當設計級間氣體和冷卻氣體的分布以及均勻混合裝置。
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