RU2031702C1 - Реактор для проведения экзотермической газофазной реакции и способ проведения экзотермической газофазной реакции - Google Patents
Реактор для проведения экзотермической газофазной реакции и способ проведения экзотермической газофазной реакции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2031702C1 RU2031702C1 SU915001565A SU5001565A RU2031702C1 RU 2031702 C1 RU2031702 C1 RU 2031702C1 SU 915001565 A SU915001565 A SU 915001565A SU 5001565 A SU5001565 A SU 5001565A RU 2031702 C1 RU2031702 C1 RU 2031702C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cooling
- gas
- reactor
- tubes
- tube
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 title 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 74
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 70
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 claims abstract description 52
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 30
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims abstract description 28
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 13
- 238000010574 gas phase reaction Methods 0.000 claims description 5
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 abstract description 22
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 12
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 abstract description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 24
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 12
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 6
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 description 3
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical class [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000005374 Poisoning Diseases 0.000 description 1
- 206010037660 Pyrexia Diseases 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 229910002090 carbon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 231100000572 poisoning Toxicity 0.000 description 1
- 230000000607 poisoning effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000011949 solid catalyst Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/0278—Feeding reactive fluids
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/0005—Catalytic processes under superatmospheric pressure
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/0207—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds the fluid flow within the bed being predominantly horizontal
- B01J8/0214—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds the fluid flow within the bed being predominantly horizontal in a cylindrical annular shaped bed
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/0285—Heating or cooling the reactor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01C—AMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
- C01C1/00—Ammonia; Compounds thereof
- C01C1/02—Preparation, purification or separation of ammonia
- C01C1/04—Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase
- C01C1/0405—Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase from N2 and H2 in presence of a catalyst
- C01C1/0417—Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase from N2 and H2 in presence of a catalyst characterised by the synthesis reactor, e.g. arrangement of catalyst beds and heat exchangers in the reactor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C29/00—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
- C07C29/15—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
- C07C29/151—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
- C07C29/152—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases characterised by the reactor used
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/16—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/02—Header boxes; End plates
- F28F9/026—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
- F28F9/027—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes
- F28F9/0273—Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes with multiple holes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2208/00—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
- B01J2208/00008—Controlling the process
- B01J2208/00017—Controlling the temperature
- B01J2208/00106—Controlling the temperature by indirect heat exchange
- B01J2208/00115—Controlling the temperature by indirect heat exchange with heat exchange elements inside the bed of solid particles
- B01J2208/00132—Tubes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/50—Improvements relating to the production of bulk chemicals
- Y02P20/52—Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Saccharide Compounds (AREA)
Abstract
Охлаждаемый реактор для экзотермического каталитического преобразования газообразных материалов, например, для окислительного синтеза, для преобразования водорода и азота с целью образования аммиака и для реакции оксидов углерода с водородом с целью образования метанола содержит цилиндрический корпус, выдерживающий высокое давление, распределительные средства для синтез-газа, по меньшей мере один лист для крепления трубок и одну или более каталитическую камеру, снабженную охлаждающими трубками для непрямого охлаждения реагирующего газа. Каждая охлаждающая трубка состоит из наружной трубки, снабженной теплообменной наружной стенкой, эта наружная трубка окружает внутреннюю трубку и соосна с ней и поэтому ограничивает кольцевой зазор, внутренняя стенка которого снабжена отверстиями для того, чтобы направлять поток охлаждающего газа, который может состоять из или содержать компоненты синтез-газа, в кольцевой зазор и вдоль теплообменной стенки. Таким образом достигают очень быстрого выравнивания перепадов температуры в каталитической камере, что вызывает увеличение выхода продукта и, следовательно, делает возможным уменьшение количества катализатора для данного процесса. 2 с.и 4 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к охлаждаемому реактору для осуществления каталитических реакций. Этот реактор относится к типу реакторов, содержащих цилиндрический корпус, выдерживающий высокое давление, по меньшей- мере один лист для крепления трубок, средства для пропускания газообразных сырьевых материалов, таких как синтез - газ, в радиальном направлении через по меньшей мере одну каталитическую камеру, снабженную одной или более охлаждающими трубками для непрямого охлаждения реагирующего газа, каждая охлаждающая трубка имеет нижний входной конец, верхний выходной конец и наружную теплообменную стенку.
Изобретение относится также к способу для осуществления экзотермической газофазной реакции в одной или более каталитических камерах в реакторе, выполненном согласно изобретению.
Экзотермические реакции часто происходят в каталитических преобразователях, выполняемых путем пропускания технологического потока газообразного сырьевого материала через слой твердого катализатора при соответствующем давлении и температурных условиях. Синтез аммиака или метанола и синтез Фишера-Тропша являются важными промышленными примерами процессов этого типа.
Тепло, выделяемое в экзотермических реакциях, повышает температуру технологического потока и катализатора и это зачастую приводит к ухудшению характеристик катализатора и к уменьшению концентрации желаемых продуктов, поскольку общая скорость реакции сильно зависит от изменений температуры и распределения температуры в каталитическом слое или камере. В случае обратных экзотермических реакций концентрация равновесия продукта снижается при повышении температуры, становясь менее благоприятной при высоких температурах.
Температурный профиль в каталитическом слое во время экзотермических реакций зависит не только от скорости выделения тепла, но также от способа удаления тепла из каталитической камеры с целью избежать чрезмерного повышения температуры реагирующего газообразного материала и катализатора.
Используются три различных способа удаления тепла, выделяемого в ходе реакции, из каталитической камеры: прямое охлаждение путем смешивания с холодным подаваемым газом, непрямое охлаждение с помощью теплообменников и использование охлаждающих трубок в каталитической камере.
Способом, используемым в настоящее время для удаления чрезмерного тепла, является теплообмен между имеющим высокую температуру газом, выходящим из каталитического слоя, и холодным подаваемым (синтез) газом, в результате чего температуру подаваемого газа поднимают до уровня, необходимого для начала реакции. Поэтому блоки для теплообмена между газами обычно размещают в центре одной или более каталитических камер или после них. Однако при этом способе лишь незначительные части каталитической камеры будут иметь оптимальную температуру, и, следовательно, при этом способе значительные части каталитической камеры будут страдать от недостаточного регулирования температуры.
Для более однородного удаления тепла, выделяемого в ходе реакции, из всей каталитической камеры были разработаны известные реакционные сосуды, которые снабжены охлаждающими трубками, простирающимися через различные зоны каталитической камеры. В результате чрезмерное тепло передается холодному подаваемому газу или внешней охлаждающей среде. Газ или среда, которые поступают в охлаждающие трубки, простирающиеся через каталитическую камеру, поглощают тепло, выделяемое в ходе реакции. Поскольку температура реагирующего газа в каталитическом слое повышается, перепад температуры между реагирующим газом и охлаждающими трубками будет увеличиваться и поэтому в некоторых зонах каталитической камеры температура превысит значение температуры для максимальной скорости реакции. Поэтому регулирование температуры является инертным и колебания температуры вокруг охлаждающих трубок выравниваются очень медленно. Реакторами, основанными на такой конструкции, являются известные преобразователи аммиака с противоточными осевыми потоками фирмы "Тоннесси Вэлли Оторити".
Охлаждение реактора с радиальным потоком представляет собой особую проблему: для осуществления охлаждения благоприятным образом температуру охлаждающей поверхности следует выдерживать постоянной по всей высоте каталитической камеры, хотя она может изменяться в зависимости от радиальной позиции в камере.
Известны реактор и способ для удаления тепла, выделенного в ходе реакции, в реакторе с радиальным потоком, заключающийся в испарении жидкости при соответствующем давлении путем пропускания жидкой охлаждающей среды по охлаждающим трубкам. Охлаждающую среду в форме восходящего потока вводят и распределяют через систему распределительных трубок в некоторое количество вторых распределительных трубок и затем в большое количество охлаждающих трубок, соединенных со стороны распределительными трубками, регулирующими температуру внутри каталитической камеры.
Однако большое количество трубок, соединенных друг с другом, и необходимый трубопровод создают сложную сетевую конструкцию, которая делает установку или изъятие каталитических зарядов затруднительной операцией. Кроме того, серьезным недостатком этого способа является опасность отравления катализатора охлаждающей средой в случае утечек в трубке или трубопроводе.
Другим недостатком способа является требование наружного предварительного нагрева подаваемого газа до температуры, требуемой для начала реакции в каталитической камере, и подгонка точки кипения охлаждающей среды к уровню, который немного ниже или примерно равен температуре внутри каталитической камеры и который обусловлен характером реакции преобразования.
Задача предлагаемого изобретения - разработать устройство, в котором газообразные сырьевые материалы вступают в реакцию экзотермически, благодаря пропусканию потока газообразного сырьевого материала в радиальном направлении через каталитическую камеру при оптимальном регулировании температуры охлаждающими трубками, в предпочтительном варианте установленными в удлиненных охлаждающих зонах для газообразной охлаждающей среды, размещенной в осевом направлении по всей каталитической камере, без известных осложнений.
Эта задача решается тем, что каждая охлаждающая трубка состоит из непроницаемой для текучей среды теплообменной наружной стенки, соосной и окружающей внутреннюю трубку, вставленную непроницаемым для текучей среды образом во входной конец охлаждающей трубки и тем самым ограничивающую кольцевой зазор между наружной и внутренними трубками, кольцевой зазор открыт у выходного конца охлаждающих трубок, указанная внутренняя трубка открыта у ее входного конца и закрыта у выходного конца и имеет в своей стенке некоторое количество отверстий по всей своей длине для направления потока охлаждающего газа в кольцевой зазор и вдоль теплообменной наружной стенки охлаждающей трубки. Благодаря этому газ, поток которого направляют во внутреннюю трубку и вдоль всей ее длины, равномерно распределяется в кольцевом зазоре (и, следовательно, вдоль всего количества катализатора в камере), в результате чего в кольцевом зазоре выдерживают постоянную температуру между температурой окружающего катализатора и выходной температурой газа.
В предпочтительном варианте осуществления реактора согласно изобретению распределение температуры в каталитической камере оптимизируют благодаря установке охлаждающих трубок в нескольких соосных охлаждающих зонах, содержащих расположенные уступами ряды охлаждающих трубок, для получения областей с адиабатической реакцией и областей в охлажденной каталитической камере.
Согласно изобретению внутренние снабженные отверстиями трубки охлаждающих трубок могут быть выполнены слегка коническими.
Согласно предлагаемому способу проведения экзотермических реакций газообразных сырьевых материалов в одной или более каталитических камерах в реакторе газообразные сырьевые материалы пропускают через по меньшей мере одну каталитическую камеру, содержащую установленные в осевом направлении охлаждающие трубки и пропускающую охлаждающий газ через снабженные отверстиями внутренние трубки охлаждающих трубок в кольцевой зазор и вдоль теплообменной наружной стенки охлаждающих трубок для удаления избыточного тепла, выделенного в ходе реакции, из каталитической камеры путем непрямого теплообмена с охлаждающим газом.
В предпочтительном варианте осуществления способа согласно изобретению в кольцевом зазоре внутри охлаждающих трубок выдерживают постоянную температуру между температурой окружающего катализатора и температурой поступающего синтез-газа благодаря пропусканию газообразных сырьевых материалов в радиальном направлении через каталитическую камеру.
Согласно изобретению охлаждающий газ может в предпочтительном варианте содержать газообразные сырьевые материалы (т.е. синтез-газ), которые предварительно нагреты благодаря непрямому теплообмену с регулирующим газом в каталитической камере до температуры, необходимой для поддержания преобразования газообразных сырьевых материалов в каталитической камере в поток синтезированного газа.
При использовании реактора и способа, разработанных согласно изобретению, выход продукта в реакторе увеличивается, что делает возможным уменьшение количества катализатора примерно на 20% по сравнению с известными реакторами с радиальным потоком, обеспечивая тем самым экономию необходимых затрат капитала в размере примерно 25%.
На фиг. 1 схематично изображен реактор согласно изобретению, осевое сечение; на фиг.2-4 - осевые сечения нижней части, центрального участка и верхней части охлаждающей трубки в реакторе согласно изобретению; на фиг.5 - вариант выполнения реактора согласно изобретению с концентрическими охлаждающими зонами, снабженными охлаждающими трубками в расположенных уступами рядах.
Реактор (фиг. 1) содержит выдерживающий высокое давление корпус 1, который образует наружную поверхность реактора. Корпус реактора снабжен входом 2 для поступающего газа и выходом 3 для синтезированного газа. Центральная трубка 4 соединена с выходом 3 обычным образом. Центральная труба 4, служащая для приема полученного в результате реакции (синтезированного) газа из каталитической камеры 5, имеет снабженную отверстиями стенку 6, простирающуюся через каталитическую камеру 5, и газонепроницаемую стенку 7 на своем верхнем конце, простирающуюся от газонепроницаемого конца 8 в верхнюю часть каталитической камеры 5. Нижний конец центральной трубы 4 имеет газонепроницаемую стенку 9, простирающуюся от нижней части каталитической камеры 5 до открытого конца 10 центральной трубы 4, примыкающего к выходу 3.
Другими главными частями реактора являются нижний лист 11 для крепления трубок, верхняя пластина 12, одно или более средств 13 распределения газа, прикрепленных к круговой части корпуса 1, выдерживающего высокое давление, и охлаждающие трубки 14, простирающиеся в осевом направлении от нижнего листа 11 для крепления трубок через каталитическую камеру 5 до верхней пластины 12. Закрываемое дополнительное входное отверстие 15 для газа может быть предусмотрено вблизи верха реактора.
Каждая охлаждающая трубка 14 состоит из двух концентрических трубок, внутренней трубки 16 и наружной трубки 17, ограничивающих кольцевой зазор 18 между ними. Внутренняя трубка 16 открыта у нижнего входного конца 19 и закрыта у верхнего выходного конца 20 и снабжена некоторым количеством отверстий 21, распределенных по ее длине, для направления струй поступающего охлаждающего газа в кольцевой зазор 18. Нижняя кромка внутренней трубки 16 имеет наклон в сторону стенки наружной трубки 17 и соединена с нижней кромкой наружной трубки 17 посредством газонепроницаемого фланца 22. Наружная трубка 17 упирается в нижний лист 11 для крепления трубок и верхнюю пластину 12, в результате чего кольцевой зазор 18 закрыт у своего нижнего конца 22 и открыт у своего верхнего конца 23.
Охлаждающие трубки 14, которые по выбору могут быть однородно распределены в каталитической мере, установлены в каталитической камере 5 в некотором количестве охлаждающих зон 24, 25, 26,..., как показано на фиг.5.
Охлаждающие зоны 24, 25, 26,..., каждая из которых содержит соответствующее количество охлаждающих трубок 14, распределены соосно по каталитической камере для получения областей с адиабатической реакцией и областей с охлаждением в каталитической камере 5.
Реактоp работает следующим образом.
Поток поступающего газа, который должен служить как синтез-газом, так и охлаждающим газом, вводят через вход 2 в пространство 27, примыкающее к нижней части корпуса 1, выдерживающего высокое давление, и ограниченное верхней пластиной 28 газораспределительного блока 13 и нижним листом 11 для крепления трубок, который упирается во внутреннюю круговую часть корпуса 1, выдерживающего высокое давление.
Из пространства 27 газ поступает в нижний конец внутренней трубки 16 каждой охлаждающей трубки 14. Газ проходит через отверстия 21 вдоль всей стенки внутренней трубки 16 и тем самым однородно распределяется в кольцевом зазоре 18 и вдоль теплообменной стенки 29 наружной трубки 17.
Слегка коническая внутренняя трубка 16 снабжена несколькими отверстиями 21. Однородный газовый поток попадает в кольцевой зазор 18 с постоянной скоростью вдоль теплообменной стенки 29 наружной трубки 17. Газ выходит из кольцевого зазора охлаждающих трубок 14 у верхнего конца 23 и становится реагирующим синтез-газом.
Поскольку благодаря газораспределительному блоку 13 реагирующий газ имеет по существу радиальное направление потока, температура каталитической камеры будет постоянной вблизи и вдоль всей наружной теплообменной стенки 29 охлаждающих трубок 14, которая благодаря постоянной теплопередаче обеспечивает постоянную температуру внутри кольцевого зазора 18.
В случае, если поступающий охлаждающий газ является синтез-газом, таким как синтез-газ аммиака, газ вводят в газораспределительный блок 13 после выхода из охлаждающих трубок 14 и однородно распределяют в каталитической камере 5. Реагирующий газ проходит в радиальном направлении и по существу под прямыми углами к охлаждающим трубкам из газораспределительного блока к центральной трубе 4, тем самым проходя области с адиабатической реакцией и области с охлаждением в охлаждающих зонах 24, 25, 26,... Синтезированный поток синтез-газа проходит из центральной трубки 4 к выходу 3.
Изобретение, как оно описано выше, в целом применимо к каталитическим реакциям, в которых газообразные сырьевые материалы поступают в реакцию экзотермически, образуя газообразные продукты. Типичными каталитическими реакциями, к которым применимо изобретение, являются реакции между оксидами углерода и водородом с целью получения метанола, различные виды окислительного синтеза и каталитическое преобразование водорода и азота в аммиак.
В случаях синтеза, помимо аммиака, зачастую может потребоваться либо добавить к синтез-газу большее или меньшее количество инертных газов, либо использовать отдельный инертный газ в качестве охлаждающего газа и впускать его через вход 2, вводя синтез-газ через входное отверстие 15 вблизи верха реактора.
В следующих далее примерах изобретение применено в численном моделировании, иллюстрирующем различные преимущества реактора и способа согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения.
П р и м е р 1. Моделирующая процедура использована для установки по производству аммиака, смоделированной как некоторое количество реакторов с обратным перемешиванием в комплекте с производственной мощностью 1000 метрических тонн в день с использованием способа и реактора согласно изобретению.
Катализатором, использованным в модулирующей процедуре, является обычный катализатор аммиака КМ 1,5-3, поставляемый фирмой Хальдор Топоеэ A/С, Люнглю Дания, с размером частиц 1,5-3 мм и плотностью 2700 кг/м3. Общий объем каталитической камеры 546 м3, высота 10 м.
Состав поступающего газа, который функционирует одновременно как охлаждающий газ и как синтез-газ, и состав синтезированного потока и дополнительные данные, относящиеся к примеру 1, приведены в табл.1-3. Реактор эксплуатируют при давлении 150 кг/см2 ˙г. Технологический поток синтез-газа объемом 500 000 Н˙ м3/ч с входной температурой 266оС вводят через вход 2 и лист 11 для крепления трубок в нижней части корпуса реактора, который служит для распределения поступающего газа к нижним концам 19 внутренних трубок 16 охлаждающих трубок 14. Последние установлены в осевом направлении как два расположенных уступами ряда в каждой из трех соосных охлаждающих зон 24, 25, 26, содержащих 72 трубки, 183 трубки и 226 трубок соответственно. Вдоль теплообменной стенки 29 охлаждающих трубок газ принимает постоянную температуру между температурой поступающего газа и температурой реагирующего газа.
После выхода из охлаждающих трубок технологический поток реагирующего газа вынужден проходить через газораспределительный блок 13 по существу в радиальном направлении через каталитическую камеру 5.
При прохождении через каталитическую камеру температура технологического потока повышается в адиабатических областях за пределами охлаждающих зон в силу того, что имеет место экзотермическая реакция, и уменьшается внутри охлаждающих зон благодаря непрямому теплообмену с холодным поступающим газом в охлаждающих трубках. Таким образом имеют место лишь незначительные колебания температуры, которые очень быстро выравниваются.
Концентрация аммиака в технологическом потоке увеличивается с 4,1 до 16,6% по объему благодаря постоянному прохождению потока через адиабатические и охлаждающие области. Синтезированный поток, сформировавшийся из синтез-газа, затем попадает в центральную трубу 4 и проходит к выходу 3 при температуре примерно 450оС.
П р и м е р 2. Используются те же реактор и способ, которые описаны в примере 1, за исключением следующих особенностей.
Объем катализатора увеличен с 46 до 56 м3, а поток синтез-газа уменьшен до 480 000 Н˙ м3/ч.
Количество охлаждающих трубок 13 в первой охлаждающей зоне 26 увеличено с 226, как в примере 1, до 348, они установлены в трех расположенных уступами рядах вместо двух, а в третьей охлаждающей зоне количество трубок увеличено с 72 до 125. Тем самым выход аммиака увеличен с 10,6 до 17,4% по объему, хотя газовый поток уменьшен на 4%. Выходящий синтезированный газ имеет температуру 430оС.
Другие параметры способа и реактора приведены в табл.1-3.
П р и м е р 3. Используются те же способы и реактор, что и в предшествующих примерах, за исключением того, что теперь имеется 894 охлаждающих трубки, распределенных в двух расположенных уступами рядах и установленных в пяти охлаждающих зонах.
Объем катализатора увеличен до 128 м3, а поток синтез-газа уменьшен до 380 000 Н˙ м3/ч.
Количество аммиака в синтезированном газе дополнительно увеличено до 21,8% по объему. Температура выходного синтезированного газа составляет 292оС.
Другие параметры способа приведены в табл.1-3.
Коэффициент теплопередачи снаружи охлаждающих трубок рассчитывается по стандартным формулам для поперечного потока внутри пучка труб с учетом уменьшения области потока, вызванного частицами катализатора.
Изобретение будет иметь большое значение в промышленности по производству аммиака, где улучшенное выравнивание перепада температуры в каталитической камере повысит выход аммиака при данном количестве катализатора и, следовательно, сократить расходы. Аналогичных результатов можно ожидать в области других промышленных экзотермических реакций, в которых газообразные продукты производят из газообразных синтез-газов, например, в случаях синтеза Фишера-Тропша и синтеза метанола.
Claims (7)
- РЕАКТОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ГАЗОФАЗНОЙ РЕАКЦИИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ГАЗОФАЗНОЙ РЕАКЦИИ.
- 1. Реактор для проведения экзотермической газофазной реакции, включающий вертикальный цилиндрический корпус высокого давления для пропускания газообразных сырьевых материалов, таких как синтез-газ, по существу в радиальном направлении через по меньшей мере одну каталитическую камеру, снабженную одной или более охлаждающими трубками для непрямого охлаждения реагирующего газа, закрепленными по меньшей мере в одном месте, при этом каждая охлаждающая трубка имеет нижний входной конец, верхний выходной конец и наружную теплообменную стенку, отличающийся тем, что охлаждающая трубка снабжена непроницаемой для текучей среды теплообменной наружной трубкой, установленной концентрично с образованием кольцевого зазора, поперечной кольцевой перегородкой, расположенной между трубками и перекрывающей вход в кольцевой зазор в нижней части, при этом верхний конец кольцевого зазора открыт, внутренняя трубка открыта снизу и имеет по всей длине отверстия для направления потока охлаждающего газа в кольцевой зазор и вдоль теплообменной наружной стенки охлаждающей трубки и закрыта в верхнем конце.
- 2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что охлаждающие трубки размещены уступами, соосными рядами с образованием охлаждающих зон.
- 3. Реактор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что внутренняя, снабженная отверстиями трубка имеет коническую форму.
- 4. Способ проведения экзотермической газофазной реакции в одной или более каталитических камерах реактора путем пропускания в радиальном направлении газообразных сырьевых материалов через по меньшей мере одну каталитическую камеру, содержащую охлаждающие трубки, отличающийся тем, что охлаждающий газ пропускают через снабженные отверстиями внутренние трубки охлаждающих трубок в кольцевой зазор и вдоль теплообменной наружной стенки наружной трубки охлаждающих трубок для удаления избыточного тепла из каталитической камеры путем непрямого теплообмена с охлаждающим газом.
- 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что газообразные сырьевые материалы пропускают по существу в радиальном направлении через каталитическую камеру для выдерживания в кольцевом зазоре внутри охлаждающих трубок постоянной температуры между температурой окружающей каталитической камеры и температурой поступающего синтез-газа.
- 6. Способ по п.4, отличающийся тем, что охлаждающий газ содержит газообразные сырьевые материалы, причем последние предварительно нагреваются путем непрямого теплообмена с реагирующим газом в каталитической камере до температуры, необходимой для поддержания преобразования газообразных сырьевых материалов внутри каталитической камеры в поток синтез-газа.
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DK713/89 | 1989-02-16 | ||
| DK071389A DK167242B1 (da) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | Apparat og fremgangsmaade til exoterme reaktioner |
| PCT/DK1990/000034 WO1990009234A1 (en) | 1989-02-16 | 1990-02-12 | Process and apparatus for exothermic reactions |
| CN90106925A CN1031110C (zh) | 1989-02-16 | 1990-08-14 | 放热反应方法及所用设备 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2031702C1 true RU2031702C1 (ru) | 1995-03-27 |
Family
ID=36763884
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU915001565A RU2031702C1 (ru) | 1989-02-16 | 1991-08-15 | Реактор для проведения экзотермической газофазной реакции и способ проведения экзотермической газофазной реакции |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5190731A (ru) |
| EP (1) | EP0458848B1 (ru) |
| JP (1) | JPH0638906B2 (ru) |
| CN (1) | CN1031110C (ru) |
| AU (1) | AU627281B2 (ru) |
| CA (1) | CA2046304C (ru) |
| DE (1) | DE69000483T2 (ru) |
| DK (1) | DK167242B1 (ru) |
| RU (1) | RU2031702C1 (ru) |
| WO (1) | WO1990009234A1 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2124937C1 (ru) * | 1997-04-28 | 1999-01-20 | Акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" | Реактор для проведения каталитических процессов |
| RU2208475C2 (ru) * | 2001-04-26 | 2003-07-20 | Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН | Каталитический реактор для получения синтез-газа |
| RU2361657C2 (ru) * | 2004-07-29 | 2009-07-20 | Метанол Касале С.А. | Реактор с неподвижным слоем катализатора |
| RU2398733C2 (ru) * | 2004-11-03 | 2010-09-10 | КЕЛЛОГГ БРАУН ЭНД РУТ ЭлЭлСи | Конвертерная система с максимальной скоростью реакции для экзотермических реакций |
| RU2446865C2 (ru) * | 2007-03-29 | 2012-04-10 | Полимери Эуропа С.П.А. | Перемешивающее устройство с низким перепадом давления и его применение для смешивания двух газов/паров |
| RU2452559C2 (ru) * | 2010-08-19 | 2012-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СинТоп" | Реактор паровой и пароуглекислотной конверсии легких углеводородов для получения газа, содержащего водород и окись углерода |
| RU2456232C2 (ru) * | 2006-10-31 | 2012-07-20 | Байер Текнолоджи Сервисиз Гмбх | Способ и устройство для каталитического окисления кислородом газов, содержащих so2 |
| RU2466783C2 (ru) * | 2007-12-11 | 2012-11-20 | Метанол Касале С.А. | Система крепления пластин теплообменника в изотермических химических реакторах |
| RU2481151C2 (ru) * | 2008-02-25 | 2013-05-10 | Хальдор Топсеэ А/С | Способ проведения синтеза фишера-тропша и реактор для его осуществления |
| RU2534092C2 (ru) * | 2008-11-28 | 2014-11-27 | Хальдор Топсеэ А/С | Способ совместного производства метанола и аммиака из исходного углеводородного сырья |
| RU2570437C2 (ru) * | 2010-06-09 | 2015-12-10 | Бринокс, Д.О.О. | Конструкция газораспределительной панели, предназначенной для использования в установках для обработки твердых частиц |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100296566B1 (ko) | 1992-08-27 | 2001-12-01 | 마싸 앤 피네간 | 카본블랙 |
| DK169696B1 (da) * | 1992-12-07 | 1995-01-16 | Topsoe Haldor As | Fremgangsmåde til køling af syntesegas i en katalytisk reaktor |
| US5520891A (en) * | 1994-02-01 | 1996-05-28 | Lee; Jing M. | Cross-flow, fixed-bed catalytic reactor |
| US5869011A (en) * | 1994-02-01 | 1999-02-09 | Lee; Jing Ming | Fixed-bed catalytic reactor |
| CN1088618C (zh) * | 1996-08-21 | 2002-08-07 | 楼寿林 | 一种接近最佳温度的催化反应改进工艺及其合成反应器 |
| RU2152249C1 (ru) * | 1999-02-05 | 2000-07-10 | Закрытое акционерное общество "Каустик" | Устройство для ввода реагентов в реактор оксихлорирования этилена |
| DE19937152B4 (de) * | 1999-08-06 | 2006-09-21 | Nucellsys Gmbh | Kombiniertes Bauteil zur Nachverbrennung von Anodenabgasen eines Brennstoffzellensystems und zum Verdampfen von dem Brennstoffzellensystem zuzuführenden Edukten |
| US20030039601A1 (en) * | 2001-08-10 | 2003-02-27 | Halvorson Thomas Gilbert | Oxygen ion transport membrane apparatus and process for use in syngas production |
| DE60236589D1 (de) * | 2002-08-27 | 2010-07-15 | Methanol Casale Sa | Verfahren zur Durchführung von chemischen Reaktionen unter pseudo-isothermischen Bedingungen |
| EP1610081A1 (en) * | 2004-06-25 | 2005-12-28 | Haldor Topsoe A/S | Heat exchange process and heat exchanger |
| EP1807190B1 (en) * | 2004-10-26 | 2013-05-15 | Haldor Topsoe A/S | Reactor and process for carrying out endothermic or exothermic catalytic reactions |
| EA009954B1 (ru) * | 2006-06-07 | 2008-04-28 | Генрих Семенович Фалькевич | Способ осуществления химического превращения сырья |
| US8092755B2 (en) * | 2009-04-06 | 2012-01-10 | Lummus Technology Inc. | Devices for injection of gaseous streams into a bed of fluidized solids |
| EA027600B1 (ru) * | 2011-06-16 | 2017-08-31 | Хальдор Топсёэ А/С | Способ проведения экзотермических каталитических реакций и реактор, применяемый в способе |
| WO2015033231A2 (en) | 2013-09-06 | 2015-03-12 | Saudi Basic Industries Corporation | Hydrogenation reactor and process |
| AR113649A1 (es) * | 2017-12-20 | 2020-05-27 | Haldor Topsoe As | Convertidor de flujo axial enfriado |
| CN111115578B (zh) * | 2019-12-11 | 2021-09-17 | 厦门大学 | 一种适用于大流量高压条件的仲氢富集装置 |
| US12491484B2 (en) | 2021-01-15 | 2025-12-09 | CRI, hf | Reactor for synthesis of methanol or other products |
| US11738317B2 (en) * | 2021-01-15 | 2023-08-29 | CRI, hf | Reactor for synthesizing methanol or other products |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1953938A (en) * | 1927-11-21 | 1934-04-10 | Selden Co | Purification of by-product ammonia |
| US1741309A (en) * | 1927-12-13 | 1929-12-31 | Selden Co | Catalytic apparatus |
| US2639224A (en) * | 1950-08-31 | 1953-05-19 | Gulf Oil Corp | Catalytic reactor |
| US3459511A (en) * | 1965-08-23 | 1969-08-05 | Mitsubishi Gas Chemical Co | Exothermic catalytic reaction apparatus |
| US3932139A (en) * | 1971-07-21 | 1976-01-13 | Combinatul Chimic Fagaras | Reactor for the catalytic ammonia synthesis at high temperatures and pressures |
| JPS5839572B2 (ja) * | 1979-04-03 | 1983-08-31 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 反応器およびその使用法 |
| DE3266054D1 (en) * | 1981-11-19 | 1985-10-10 | Ici Plc | Synthesis process and reactor |
| JPS60225632A (ja) * | 1984-04-23 | 1985-11-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 反応器 |
-
1989
- 1989-02-16 DK DK071389A patent/DK167242B1/da not_active IP Right Cessation
-
1990
- 1990-02-12 DE DE9090903328T patent/DE69000483T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1990-02-12 JP JP50359990A patent/JPH0638906B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1990-02-12 US US07/743,393 patent/US5190731A/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-02-12 EP EP90903328A patent/EP0458848B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-02-12 WO PCT/DK1990/000034 patent/WO1990009234A1/en not_active Ceased
- 1990-02-12 CA CA002046304A patent/CA2046304C/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-02-12 AU AU51036/90A patent/AU627281B2/en not_active Ceased
- 1990-08-14 CN CN90106925A patent/CN1031110C/zh not_active Expired - Fee Related
-
1991
- 1991-08-15 RU SU915001565A patent/RU2031702C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Патент США N 4321234, кл. B 01J 8/02, 1982. * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2124937C1 (ru) * | 1997-04-28 | 1999-01-20 | Акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" | Реактор для проведения каталитических процессов |
| RU2208475C2 (ru) * | 2001-04-26 | 2003-07-20 | Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН | Каталитический реактор для получения синтез-газа |
| RU2361657C2 (ru) * | 2004-07-29 | 2009-07-20 | Метанол Касале С.А. | Реактор с неподвижным слоем катализатора |
| RU2398733C2 (ru) * | 2004-11-03 | 2010-09-10 | КЕЛЛОГГ БРАУН ЭНД РУТ ЭлЭлСи | Конвертерная система с максимальной скоростью реакции для экзотермических реакций |
| RU2456232C2 (ru) * | 2006-10-31 | 2012-07-20 | Байер Текнолоджи Сервисиз Гмбх | Способ и устройство для каталитического окисления кислородом газов, содержащих so2 |
| RU2446865C2 (ru) * | 2007-03-29 | 2012-04-10 | Полимери Эуропа С.П.А. | Перемешивающее устройство с низким перепадом давления и его применение для смешивания двух газов/паров |
| RU2466783C2 (ru) * | 2007-12-11 | 2012-11-20 | Метанол Касале С.А. | Система крепления пластин теплообменника в изотермических химических реакторах |
| RU2481151C2 (ru) * | 2008-02-25 | 2013-05-10 | Хальдор Топсеэ А/С | Способ проведения синтеза фишера-тропша и реактор для его осуществления |
| RU2534092C2 (ru) * | 2008-11-28 | 2014-11-27 | Хальдор Топсеэ А/С | Способ совместного производства метанола и аммиака из исходного углеводородного сырья |
| RU2570437C2 (ru) * | 2010-06-09 | 2015-12-10 | Бринокс, Д.О.О. | Конструкция газораспределительной панели, предназначенной для использования в установках для обработки твердых частиц |
| RU2452559C2 (ru) * | 2010-08-19 | 2012-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СинТоп" | Реактор паровой и пароуглекислотной конверсии легких углеводородов для получения газа, содержащего водород и окись углерода |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU627281B2 (en) | 1992-08-20 |
| DK71389A (da) | 1990-08-17 |
| US5190731A (en) | 1993-03-02 |
| JPH0638906B2 (ja) | 1994-05-25 |
| CA2046304A1 (en) | 1990-08-17 |
| DK167242B1 (da) | 1993-09-27 |
| CN1059107A (zh) | 1992-03-04 |
| AU5103690A (en) | 1990-09-05 |
| CN1031110C (zh) | 1996-02-28 |
| WO1990009234A1 (en) | 1990-08-23 |
| JPH04502426A (ja) | 1992-05-07 |
| EP0458848B1 (en) | 1992-11-19 |
| DK71389D0 (da) | 1989-02-15 |
| EP0458848A1 (en) | 1991-12-04 |
| DE69000483D1 (de) | 1992-12-24 |
| DE69000483T2 (de) | 1993-06-03 |
| CA2046304C (en) | 1999-11-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2031702C1 (ru) | Реактор для проведения экзотермической газофазной реакции и способ проведения экзотермической газофазной реакции | |
| US4411877A (en) | Synthesis processes | |
| US4341737A (en) | Apparatus for carrying out catalytic exothermic and endothermic high-pressure gas reactions | |
| US4181701A (en) | Apparatus and process for the synthesis of ammonia | |
| RU2398733C2 (ru) | Конвертерная система с максимальной скоростью реакции для экзотермических реакций | |
| CA1124042A (en) | Radial ammonia converter | |
| US3796547A (en) | Heat exchange apparatus for catalytic system | |
| US3666423A (en) | Heat exchange apparatus | |
| US4152407A (en) | Process and apparatus for exothermic reactions | |
| US4423022A (en) | Processes for carrying out catalytic exothermic and endothermic high-pressure gas reactions | |
| US3663179A (en) | Apparatus for exothermic catalytic reactions | |
| PL124655B1 (en) | Method of operation of reaction between gaseous raw materials and reactor therefor | |
| US3480407A (en) | Multiple zone apparatus for the processing of fluids having interzone fluid mixing and redistribution features | |
| US4452760A (en) | Horizontal ammonia converter | |
| EP0550539B1 (en) | Apparatus for ammonia synthesis | |
| US4938930A (en) | Reaction vessel | |
| US4346060A (en) | Radial ammonia converters | |
| RU2377062C2 (ru) | Реактор для гетерогенного синтеза химических соединений | |
| AU2021295564A1 (en) | Multi-bed catalytic reactor | |
| US3498752A (en) | Apparatus for exothermic catalytic reactions | |
| EP0254936A2 (en) | Ammonia synthesis converter | |
| US3492099A (en) | Parallel gas flow reactor | |
| US4461751A (en) | Processes for carrying out catalytic endothermic high-pressure gas reactions | |
| CA1251019A (en) | Synthesis converter | |
| JPS61118132A (ja) | 触媒反応装置 |