[go: up one dir, main page]

RU45300U1 - Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций - Google Patents

Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций Download PDF

Info

Publication number
RU45300U1
RU45300U1 RU2004130700/22U RU2004130700U RU45300U1 RU 45300 U1 RU45300 U1 RU 45300U1 RU 2004130700/22 U RU2004130700/22 U RU 2004130700/22U RU 2004130700 U RU2004130700 U RU 2004130700U RU 45300 U1 RU45300 U1 RU 45300U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
reactor
connecting element
oxygen
chemical reactions
Prior art date
Application number
RU2004130700/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.З. Мордкович
Д.Н. Харитонов
А.К. Аветисов
Ю.К. Байчток
Е.Д. Политова
Н.В. Дудакова
С.В. Суворкин
Г.В. Косарев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок ЮКОС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок ЮКОС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок ЮКОС"
Priority to RU2004130700/22U priority Critical patent/RU45300U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45300U1 publication Critical patent/RU45300U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Предложен реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций, включающий корпус, керамическую мембрану и расположенный между ними соединительный элемент, выполненный из металлического сплава, содержащего элементы VIII и VI группы периодической таблицы Д.И.Менделеева и алюминий. В конкретном варианте осуществления между мембраной и корпусом реактора расположен слой высокотемпературного клея.

Description

Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области мембранных технологий и касается реактора для разделения газов и/или проведения химических реакций, в особенности реактора для выделения кислорода из кислородсодержащего газа. Уровень техники
Разделение газов и/или проведение химических реакций с помощью мембранных технологий и, в частности, окислительная конверсия углеводородного газа с использованием кислородпроводящих мембран является перспективным направлением развития газопереработки.
Внедрение мембранной технологии, в частности, разделение воздуха в мембранных реакторах с помощью кислородпроводящих мембран позволяет существенно (до 30%) сократить энергетические затраты и капитальные расходы в производстве синтез-газа (смесь монооксида углерода и водорода) и, следовательно, его производных продуктов, в том числе водорода.
Важным преимуществом мембранного процесса является также возможность модульного оформления реактора, что в значительной степени решает проблему масштабирования производства.
Кислородпроводящая мембрана, используемая для разделения газа, в частности, для выделения кислорода и/или проведения процесса конверсии в мембранном реакторе, представляет собой керамическую пластину или трубку, либо конструкцию иной удобной для применения формы. Мембрана обладает достаточной кислородной проводимостью при высоких температурах, типичных для процесса парциального окисления углеводородного газа. При этом мембрана является газоплотной, то есть изготавливается из непористого материала. Мембраны, используемые для разделения воздуха, обладают ионной или смешанной электронно-ионной проводимостью. В обоих случаях приводимые в движение градиентом парциальных давлений ионы кислорода проходят через плотную непористую мембрану с высокой скоростью и абсолютной селективностью.
Мембранные реакторы представляют собой устройства, содержащие разделенные кислородпроводящей керамической мембраной две камеры, в одну из которых подается кислородсодержащая смесь, а из другой отводится кислород, или в нее подается окисляемый реагент.
Основная проблема при конструировании мембранных реакторов состоит в различии коэффициентов теплового расширения металла, из которого изготавливается реактор, и керамики, из которой изготавливается мембрана, что приводит к разрушению поверхности соединения мембраны и реактора.
Для решения этой проблемы разработаны высокотемпературные герметики, применяемые для соединения гетерогенных материалов. Так, для соединения металла и керамики используют комбинацию керамики и стекла, например, стекла марки Ругех. Однако такие герметики можно применять только при давлении, близком к нормальному, и при относительно низких рабочих температурах, не превышающих 600°С (X. Qi, F.T. Akin, Y.S. Lin, J. Memb. Sci., 2001, т. 193, с. 185).
Известны герметики на основе мягких сплавов золота и серебра, недостатком которых является высокая себестоимость (О.С. Paiva, M.A. Barbosa, J. Mater. Sci., 1997,т.32,с. 653).
Известен также прием механической герметизации, при котором осуществляется контактирование поверхностей соединяемых частей, но не происходит слияния металлических и керамических материалов, из которых они изготовлены. При этом остаются некоторые подвижки между металлической и керамической деталями, и увеличивается напряжение, вызванное разными коэффициентами расширения материалов при нагревании и охлаждении (J.A.Lane, S.J.Benson и соавт., Solid State lonics, 1999, т. 121, с. 201).
В патенте US 6, 302, 402 описан сборный реактор, в котором закреплена мембрана посредством композитного уплотнительного кольца сложной формы, содержащего драгоценные металлы. Кольцо изготовлено из металла, выбранного из группы, содержащей железо, никель, хром, вольфрам, молибден или кобальт, и покрыто слоем другого металла (такого, как золото, медь, никель, палладий, платина). Недостатком данного технического решения является сложность изготовления и высокая стоимость.
Также описан реактор, в котором керамическая мембрана герметизирована при помощи высокотемпературного никельсодержащего припоя (Отчет по гранту министерства энергетики США [S. Bandopadhyay, N. Nagabhushana. Quaterly Report. School of Mineral Engineering. University of Alaska Fairbanks. 2000 // DOE Award #DE-FC26-99FT400054]). Несмотря на хорошую смачиваемость соединяемых поверхностей никельсодержащими припоями, которые обладают сравнительно низкой химической активностью, было выявлено интенсивное взаимодействие между припоем и керамической мембраной, обуславливающее появление трещин после
спайки, что является существенным недостатком данного технического решения, поскольку не обеспечивает приемлемый срок службы реактора. Раскрытие полезной модели.
Задачей предложенной полезной модели является разработка реактора для разделения газов и/или проведения химических реакций, в частности, для выделения кислорода из кислородсодержащего газа с помощью керамической кислородпроводящей мембраны, имеющего длительный срок службы благодаря прочности герметичного соединения керамической мембраны с корпусом реактора.
Поставленная задача решена тем, что в реакторе для разделения газов и/или проведения химических реакций, включающем в себя корпус, керамическую мембрану и расположенный между ними соединительный элемент из сплава, содержащего элементы VIII и VI группы периодической таблицы Д.И.Менделеева, на поверхности соединительного элемента, прилегающей к мембране, сформирован слой оксида алюминия.
В частном случае осуществления полезной модели сплав соединительного элемента содержит железо, хром и алюминий.
В другом частном случае осуществления полезной модели соединительный элемент является частью корпуса.
В еще одном частном случае осуществления полезной модели между мембраной и соединительным элементом расположен слой высокотемпературного клея.
В разных вариантах осуществления полезной модели поверхность соединения мембраны с деталью реактора может быть плоской, изогнутой или кольцевой поверхностью.
Краткое описание чертежей.
На Фиг.1 изображена упрощенная схема мембранного реактора.
На Фиг.2 представлен общий вид области закрепления трубчатых мембран в трубной доске.
На Фиг.3 представлено сечение узла соединения трубной доски с трубчатыми мембранами.
На Фиг.4 представлен общий вид области закрепления планарной мембраны в реакторе с соединительным элементом.
На Фиг.5 представлено сечение узла соединения планарной мембраны с соединительным элементом в реакторе.
На Фиг.6 представлен общий вид области закрепления планарной мембраны в реакторе с соединительным элементом, являющимся частью реактора.
На Фиг.7 представлено сечение узла соединения планарной мембраны с соединительным элементом, являющимся частью реактора.
На Фиг.8 показан принцип действия мембранного реактора с кислородпроводящими мембранами.
Осуществление полезной модели.
Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций, соответствующий предложенной полезной модели, содержит корпус, керамическую мембрану и расположенный между ними соединительный элемент из сплава, содержащего элементы VIII и VI группы периодической таблицы Д.И. Менделеева, причем указанный сплав дополнительно содержит оксид алюминия, расположенный на поверхности соединительного элемента, прилегающей к мембране. Сплавы, используемые при изготовлении реактора, относятся к высокотемпературным сталям.
Керамическая мембрана (1) (Фиг.1) делит объем реактора на две полости. В полость А подается кислородсодержащий газ. Кислород селективно проходит через мембрану в полость Б. Далее кислород либо выводится из полости Б, либо взаимодействует с подаваемыми в полость Б реагентами, в частности, с метаном.
Для закрепления керамической мембраны в корпусе реактора, в частности, кислородпроводящей мембраны для выделения кислорода из кислородсодержащего газа, используют соединительный элемент из сплава, содержащего элементы VIII и VI группы периодической таблицы Д.И.Менделеева, который содержит слой оксида алюминия на поверхности, прилегающей к мембране. Слой оксида алюминия формируют посредством предварительного нагревания соединительного элемента, выполненного из сплава, дополнительно содержащего алюминий, либо посредством нанесения слоя оксида алюминия на указанную поверхность соединительного элемента из сплава, содержащего элементы VIII и VI группы.
Нанесение слоя оксида алюминия можно осуществить любым известным специалисту способом, например, напылением (лазерным, плазменным и т.д.), седиментацией, золь-гель методом и др.
Конструкция соединительного элемента определяется назначением реактора и формой керамической мембраны. Например, поверхность соединения мембраны с деталью реактора может быть плоской, изогнутой или кольцевой поверхностью. В случае плоской (планарной) мембраны соединительный элемент выполняется, в частности, в виде обечайки, как показано на Фигурах 2 и 3. В частном случае осуществления полезной модели соединительный элемент может представлять собой часть корпуса, как показано на Фигурах 4 и 5. В случае трубчатых мембран
соединительный элемент представляет собой трубную доску, как показано на Фигурах 6 и 7.
Слой оксида алюминия на поверхности соединительного элемента играет роль переходного слоя для обеспечения прочности соединения керамического материала мембраны с металлическим сплавом соединительного элемента.
В конкретном варианте воплощения полезной модели, показанном на Фигурах 6 и 7, трубчатые керамические мембраны (2) закреплены (с одной или с обеих сторон) в трубной доске (3), являющейся соединительным элементом. Трубная доска (J) герметично соединена с корпусом реактора (2).
Герметичное соединение соединительного элемента с корпусом реактора осуществляют одним из стандартных методов химического машиностроения, таким как сварка, впрессовка, спайка.
Вариант воплощения полезной модели, представленный на Фигурах 2 и 3, относится к случаю плоской (планарной) керамической мембраны (2). В данном случае дисковая керамическая мембрана также герметично закреплена в трубчатом корпусе реактора (7) посредством кольцевого соединительного элемента (3).
В другом конкретном варианте воплощения, проиллюстрированном на Фигурах 4 и 5, керамическая мембрана (2) прикреплена к соединительному элементу, являющемуся частью корпуса (7).
Реактор, предложенный в данной полезной модели, можно использовать для разделения газов, в частности, выделения кислорода из кислородсодержащего газа с целью последующего использования выделенного кислорода, прежде всего, для проведения реакций окисления, например, парциального окисления метана в синтез-газ.
Принцип действия мембранного реактора с кислородпроводящей мембраной для случая парциального окисления метана в синтез-газ изображен на Фиг.8. Кислородпроводящие керамические мембраны (2) делят объем реактора (I) на полости А и Б. В полость А подается поток воздуха или другого кислородсодержащего газа. При прохождении воздуха внутри мембран часть кислорода проходит через мембраны и попадает в полость Б, заполненную катализатором. В эту же полость Б подается метан, который взаимодействует с кислородом с образованием синтез-газа.
Осуществление предложенной полезной модели иллюстрируют приведенные ниже Примеры, которые не предназначены для ограничения объема притязаний, представленного в формуле полезной модели, т.к. полученные результаты не
исчерпывают полностью объем проведенных исследований. В частности, в данном случае во всех Примерах для решения задач предложенной полезной модели использован сплав, содержащий железо, хром и алюминий.
Пример 1.
Трубную доску (3) (см. Фигуры 6 и 7), представляющую собой цилиндрическую решетку с коническими отверстиями, выполненную из сплава, содержащего железо, хром и алюминий, обрабатывают органическим растворителем для удаления с ее поверхности механических загрязнений и/или высококипящих органических соединений, затем нагревают в течение 3 часов до температуры 1000°С, выдерживают при этой температуре в течение 3 часов и охлаждают до комнатной температуры. Обработанную таким образом трубную доску (3) герметично закрепляют в корпусе реактора (1) посредством сварки. На поверхность отверстий трубной доски (J) наносят слой высокотемпературного клея и закрепляют в отверстиях трубчатые мембраны (2), выполненные из кислородпроводящей керамики. Елей высушивают при температуре 200°С. Противоположные концы трубчатых мембран закрепляют аналогично.
Пространство полости Б между трубчатыми мембранами (2) (см. Фиг.8) и стенками корпуса реактора (J) заполняют катализатором конверсии метана. Внутрь трубчатых мембран подают поток воздуха, во внутреннее пространство реактора подают поток метана. Реакцию проводят при температуре 850°С. Анализ газообразных продуктов реакции на содержание азота показывает отсутствие азота, что подтверждает целостность соединения мембраны с реактором.
Результаты испытания реактора показывают, что не менее 10 циклов старт-остановка процесса проходят без нарушения целостности соединения керамической мембраны с реактором.
Пример 2.
Соединительный элемент (3) (см. Фигуры 2, 3), представляющий собой кольцо, подвергают предварительной термической обработке методом, описанным в Примере 1. Соединительный элемент (J) герметично закрепляют в корпусе реактора (J) сваркой. Планарную мембрану (2) из кислородпроводящей керамики закрепляют в соединительном элементе (J) с помощью высокотемпературного клея. Клей высушивают при температуре 200°С.
В нижнюю часть реактора (область А, как показано на Фиг.1), герметично отделенную мембраной (2) от верхней части (область Б, как показано на Фиг.1), подают поток воздуха. В верхнюю часть помещают катализатор конверсии метана и
подают поток метана. Реакцию проводят при температуре 850°С. Анализ газообразных продуктов реакции на содержание азота показывает отсутствие в них азота, что подтверждает целостность соединения мембраны с реактором.
Результаты испытания реактора показывают, что не менее 10 циклов старт-остановка процесса проходят без нарушения целостности соединения керамической мембраны с реактором.
Пример 3.
Повторяют эксперимент, описанный в Примере 2, за исключением того, что предварительной термической обработке подвергают часть корпуса реактора, изготовленную из высокотемпературного сплава, содержащего железо, хром и алюминий, причем указанная часть корпуса выполнена, например, в форме, показанной на Фиг.3, так что она выполняет функцию соединительного элемента.

Claims (5)

1. Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций, включающий в себя корпус, керамическую мембрану и расположенный между ними соединительный элемент из сплава, содержащего элементы VIII и VI группы периодической таблицы Д.И.Менделеева, отличающийся тем, что на поверхности соединительного элемента, прилегающей к мембране, сформирован слой оксида алюминия.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что в качестве элементов VIII и VI группы указанный сплав содержит, соответственно, железо и хром.
3. Реактор по п.1 или 2, отличающийся тем, что между мембраной и поверхностью соединительного элемента, прилегающей к мембране, расположен слой высокотемпературного клея.
4. Реактор по п.1 или 2, отличающийся тем, что соединительный элемент является частью корпуса.
5. Реактор по п.4, отличающийся тем, что между мембраной и поверхностью соединительного элемента, прилегающей к мембране, расположен слой высокотемпературного клея.
Figure 00000001
RU2004130700/22U 2004-10-25 2004-10-25 Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций RU45300U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004130700/22U RU45300U1 (ru) 2004-10-25 2004-10-25 Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004130700/22U RU45300U1 (ru) 2004-10-25 2004-10-25 Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45300U1 true RU45300U1 (ru) 2005-05-10

Family

ID=35747450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004130700/22U RU45300U1 (ru) 2004-10-25 2004-10-25 Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45300U1 (ru)
  • 2004

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jähnisch et al. Chemistry in microstructured reactors
Hessel et al. Review on patents in microreactor and micro process engineering
CA2501137A1 (en) Reforming and hydrogen purification system
KR20050083541A (ko) 화학적 초소형 반응기 및 이들의 제조 방법
JPH0317026A (ja) 脱水素反応方法
NO333304B1 (no) Katalytisk reaktor, anvendelse derav, og anlegg omfattende slik reaktor
US9873101B2 (en) Catalytic microchannel reformer
CA2597603A1 (en) Method for oxygenating gases, systems suited therefor and use thereof
US20040141910A1 (en) Catalytic membrane reactor for breaking down hydrogen sulphide into hydrogen and sulfur and separating the products of this breakdown
RU2292232C2 (ru) Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций и способ его изготовления
RU45300U1 (ru) Реактор для разделения газов и/или проведения химических реакций
Mayer et al. A microstructured reactor for the catalytic partial oxidation of methane to syngas
JPH01219001A (ja) 水素製造方法
Schmitt et al. Ceramic plate heat exchanger for heterogeneous gas phase reactions
Martin et al. Laser-micromachined and laminated microfluidic components for miniaturized thermal, chemical, and biological systems
JPH07265673A (ja) 金属被覆セラミックスと金属との接合体およびそれを用いた水素ガス分離装置
CN201300029Y (zh) 一种电动加热生产高纯度氢气的膜分离器
WO2006046886A1 (en) Composite oxygen conductive membrane
CN101372316A (zh) 一种生产高纯度氢气的膜分离装置
CN101406791B (zh) 一种电预热与恒温的生产高纯度氢气的膜分离装置
KR20210079909A (ko) 프리리포머(pre-reformer) 및 분리막 리포머를 이용한 수소 생산 장치 및 공정
Borovinskaya et al. Microstructural reactors: Concept, development and application
CN101181975A (zh) 一种利用小尺度通道传热的快速启动钯膜组件
Hessel et al. High temperature HCN generation in an integrated microreaction system
CN101543716B (zh) 一种采用高温气体预热与恒温的钯膜氢气分离装置

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20171025