DE1642959A1 - Reaktor zur Ausfuehrung von endo- und exothermen Reaktionen - Google Patents

Reaktor zur Ausfuehrung von endo- und exothermen Reaktionen

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DE1642959A1 DE19681642959 DE1642959A DE1642959A1 DE 1642959 A1 DE1642959 A1 DE 1642959A1 DE 19681642959 DE19681642959 DE 19681642959 DE 1642959 A DE1642959 A DE 1642959A DE 1642959 A1 DE1642959 A1 DE 1642959A1
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Description

Badische Anilin- &· Soda-Fabrik Aa 1(54 2959
Unser Zeichen: O.Z. 25 454 P/MB ludwigshafen/Rhein, den 13«3.1968
Reaktor zur
Ausführung von endo-r und exothermen Reaktionen
Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Reaktionsapparate und betrifft im besonderen Reaktoren mit berippten Rohren, in deren mit einem Kontaktstoff gefüllten Innenraum die Reaktion abläuft, wobei der Raum um die Rohre je nach Wärmetönung geheizt oder gekühlt ist.
Es sind bereits Reaktionsrohre und entsprechende Rohrbündelapparate mit scheibenförmigen Einbauten zur Beeinflussung des Wärmetausches in radialer Richtung durch Herbeiführen einer zusätzlichen Quervermischung bekannt. - Diese Einbauten sind nicht mit der Rohrwand verbunden und erfüllen daher den Zweck eines verbesserten radialen Austauschs lediglich durch eine Beeinflussung der Strömung. Solche Einbauten erhöhen den Druckverlust, behindern das Einfüllen des Kontaktes und vergrößern nicht die Wärmeau3tausohflache. - Mit der Rohrwand fest verbundene Längsrippen verbessern den radialen Wärmetransport durch die Wärmeleitung in den Rippen und vergrößern die Wärmeaustauschflache.
109823/U23
- 2 - 0.Z0 25 454
ί 6 4 2 9 b 9
So sind für Ölkühler und Wärmeaustauscher für Kälte- und Dampferzeugungsanlagen bereits Rohre "bekannt, die aus Halbschalen bestehen, zwischen die radial orientierte Längsrippen eingeschweißt sind. Ferner sind ähnliche Wärmetauscherrohre in Gebrauch, die lediglich eine solche Längsrippe aufweisen, wobei jeweils der eine Lappen der Rippe in das Rohrinnere hineinragt und der andere sich außerhalb der Mantelfläche befindet und gegebenenfalls verformt werden kann. - Bei diesen bekannten Wärmetauscherrohren mit Längsrippen sind die Rippenquersehnitte über die Rohrlänge fc hinweg nicht verändert. Die Flächen- und Massenverteilung in radialer Richtung ist über die Robrlänge hinweg ebenfalls konstant, wobei zuweilen durch· kammartige Einschnitte lediglich dafür gesorgt ist, ein solches Rohr gegebenenfalls leichter krümmen zu können.
Zu den Einsatzgebieten von rohrförmigen bzw. aus Rohrbündeln aufgebauten Reaktoren gehören in der chemischen Technik häufig Oxidationsprozesse, bei denen in sehr schnell ablaufender Reaktion zunächst große Wärmemengen in radialer Richtung abzuführen sind, um dann die Reaktion auf einer bestimmten Oxidationsstufe festzuhalten. - In solchen Reaktoren sind Rohrdurchmesser von 20 bis 30 mm Durchmesser üblich, Dieses gilt insbesondere für Apparate zur Erzeugung von Phthalsäureanhydrid, Maleinsäureanhydrid, Acrylsäure und Äthylenoxid j ferner zur Herstellung von Phosgen und für andere Ghlorierungsreaktionen. - Als Beispiele für endotherme Reaktionen mit überwiegend radialem Wärmetransport in die Reaktionszone seien die Dehydrierung von Oyclohexa-
- 3 109823/1423
" - 3 - OeZ. 25 454
1642969
nol zu Cyclohexanon, die Äthylbenzol-Dehydrierung zu Styrol und ferner Spaltreaktionen genannt, die an Katalysatoren durchgeführt werden.
Leistungsmäßig "betrachtet ist die großtechnische Ausführung der obengenannten Verfahren für die einzelne Anlage bei vorgegebenem, maximal möglichem, radialem Wärmeübergang überwiegend durch den Durchmesser des Reaktionsrohres begrenzt. Pur Rohrbündel gibt es wegen der optimalen geometrischen Rohrteilung eines Bündels ebenfalls eine solche Grenze für den Wärmetausch in radialer Richtung. - Bedingt durch die Reaktionsenthalpie und die Reaktionsgeschwindigkeit können bisher solche Rohrbemessungsgrenzen nicht ohne Nachteil für die Reaktionsausbeute überschritten werden. Eine Ursache hierfür ist darin zu sehen, daß der Wärmetransport vom oder zum Ort der chemischen Reaktion durch Diffusion, Konvektion und Strahlung erfolgt. Darin liegt der die Grenzen des Wärmetausches bestimmende Widerstand. Gleichzeitig ist es unter diesen Bedingungen auch praktisch unmöglich, in einem größeren Reaktionsvolumen annähernd isotherme Reaktionsbedingungen zu erreichen, obwohl dies in vielen Fällen erwünscht ist.
Um die oben aufgezeigte durch in radialer Richtung nicht mehr steigerungsfähige Wärmeübertragung bedingte Kapazitäts- bzw. Leistungsgrenze eines Reaktors zu überwinden, hat man in verschiedenen Fällen bereits neue Verfahren entwickelt, die häufig nur einen Kompromiß zwischen der geforderten Leistung einer Reaktoreinheit bei vorgegebenen maximalen Abmessungen und d-er
1 0 9 8 2 3/H 2 3
- 4 - OeZ0 25 454
I b 4 Z 9 b 9
ProduktcLualität bzw. Ausbeute darstellen. Ein Beispiel für diesen Ausweg ist die Anwendung der Wirbelschichttechnik bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid.
Mit dieser Technik können zwar Anlagen zur Erzeugung von etwa 40 000 jato in einer Reaktorstraße erstellt werden; die der Wirbeltechnik angepaßte Reaktionsführung bedingt jedoch eine geringere Ausbeute und zunächst eine mindere Produktqualität, die dann in einer nachgeordneten Aufarbeitungsstufe ausgeglichen werden muß.
Bei endothermen Reaktionen ist eine wesentliche Grenzgröße des Reators auch insofern gegeben, als die Wandtemperatur ohne Ausbeuteverlust nicht beliebig erhöht werden kann. - Sogenannte Ringspaltrohre und Kühlrohre mit Rippenpaketen, wie sie mit nichtspezifischer Rippenfläche für Feststoffabscheider.und bei der Fischer-Tropsch-Synthese angewendet werden, bedingen einen wirtschaftlich nicht tragbaren Aufwand und sind im übrigen häufig nur bei drucklosen Apparaten anwendbar. Darüber hinaus sind sie strömungstechnisch so ungünstig, daß diesbezüglich wiederum eine Kapazitatsgrenze besteht.
Es wurde nun gefunden, daß die Kapazität bzw. Leistungsgrenze eines Rohr- bzw· Rohrbündelreaktors zur Ausführung von endo- oder exothermen Reaktionen bei vorgegebener maximaler Größe weiter gesteigert werden kann, wenn die Berippung der Rohre ohne eine Beeinträchtigung der Kontakteinbringung und gegebenenfalls der Bewegungen der Rohrfüllung nach dem reaktionsspezifischen Temperaturprofii gestaltet ist. - Die Erfindung besteht demzu-
109823/U23 " 5 "
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454
folge darin, daß das bzw. die Rohre eine Innenberippling aufweisen, deren wirksame Fläche und Masse dem Temperaturprofil der ablaufenden Reaktion in axialer und radialer Richtung angepaßt ist. Vorzugsweise erfolgt diese Anpassung durch ein über die Rohrlänge hinweg sich änderndes Rippenprofil, wobei die Fläche und Masse in axialer und/oder radialer Richtung unterschiedlich verteilt sein kann.
Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung kann ein innen beripptes Rohr mit unterschiedlicher Flächen- und Massenvertei- . lung in seinen Rippen zusätzlich Durchbrechungen aufweisen. Die erfindungsgemäße Berippung der Rohre des Reaktors ist vorzugsweise in axialer Richtung orientiert; sie kann jedoch bei gleichzeitiger Erfüllung zusätzlicher Forderungen an die Rohrströmung auch auf Schraubenlinien verlaufen.
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnungen.
Bei der Dehydrierung von Äthylbenzol zu Styrol ist ein bei vorgegebenen Außenabmessungen für die günstigsten Reaktionsbedingungen realisierter Reaktor mit kontaktgefüllten Rohren von etwa 100 mm Durchmesser bestückt. Rüstet man diesen Ofen zur Anhebung der Leistung mit Rohren von etwa 200 mm Durchmesser aus, dann stellt sich in der Hauptreaktionszone die in Fig. 1 wiedergegebene ungünstige Temperaturverteilung ein, die einen Abfall an Ausbeute zur Folge hat. - Wird der Reaktor mit innenberipp-
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- 6 - O.Z. 25 454
ten, dem Temperaturprofil der Reaktion angepaßten Rohren gemäß Pig. 2 und 2a ausgestattet, wobei die maximale Rippenfläche und Rippenmasse in der Hauptreaktionszone liegt, so ist die Verwendung von Rohren eines Durchmessers von 250 mm und größer möglich. Darüber hinaus ergibt sich sogar eine sonst nicht erreichbare Glättung des in Fig. 1 veranschaulichten Tempraturprofils, so daß bei optimaler Ausbeute und gleichen Außenabmessungen ein Reaktor von mehr als doppelter Leistung technisch realisierbar ist.
Die Luftoxidation von O-Xylol zu Phthalsäureanhydrid ist stark exotherm; der verwendete, sehr leistungsfähige und selektive Kontakt dagegen temperaturempfindlich. Eine genaue Temperaturführung ist daher unerläßlich. Die größten hierfür eingesetzten technischen Reaktoren sind deshalb mit annähernd 10 000 Rohren von etwa 25 mm Durchmesser ausgerüstet und erbringen eine Leistung von etwa 1200 moto Phthalsäureanhydrid in einer Reaktoreinheit (Bild 3). - Das erfindungsgemäß reaktionsspezifisch berippte Rohr erlaubt nunmehr einen Sprung auf Kontaktrohre von mindestens 65 mm Durchmesser (Bild 4 und 5). Dies bedeutet bei gleichem Reaktordurchmesser annähernd eine Verdoppelung der Kapazität und gleichzeitig eine schonendere Behandlung des Kontaktes. -
Ähnliche günstige Ergebnisse erhält man bei der Verwendung einer reaktionsspezifisch gestalteten Innenberippung der Kontaktrohre bei der Synthese von Maleinsäureanhydrid und Äthylenoxid, ferner
- 7 -109823/U23 .
bei der Dehydrierung von Cyclohexanol. -
Für die dem Temperaturprofil der endo- oder exothermen Reaktion in axialer und radialer Richtung anzupassende reaktionsspezifische Innenberippung der kontaktgefüllten Rohre ist die Fläche und Masse der Rippen örtlich unterschiedlich zu verteilen. Zur praktischen Ausführung sind verschiedene Wege möglich. Werden die bekannten gezogenen innenberippten Rohre mit in axialer Richtung konstanter Rippenfläche und -masse eines Querschnitts gemäß Pig. 2a verwendet, so können jene axialen Rippenbereiche mit einer kleineren erforderlichen Wärmeleitung in radialer Richtung durch spanabhebende Bearbeitung entfernt werden» Die Rippenfläche ist dann in jeder radialen Ebene eines Rohres konstant und in axialer Richtung unterschiedlich verteilt» Hierfür kommen sowohl Rohre mit über den Umfang hinweg gleichbleibendem Rippenprofil bzw. -querschnitt als auch solche mit abwechselnden Rippenstegbreiten, d.h. entsprechend unterschiedlichen Querschnitten, in Betracht. Die Rippenstege können auch gemäß Fig.5 rechts keilförmig mit stärkerer Rippenwurzel in Rohrwandnähe ausgebildet sein. - Sofern im axialen Bereich der geforderten größten Wärmeleitung die insgesamt verfügbare Rippenfläche und -masse nicht ausreicht, können in das vorprofilierte Rohr auch Schlitze eingefräst und zusätzliche Rippen größerer Fläche und Mas.se von außen eingesteckt und eingeschweißt werden. In diesem Fall kann die Rippe aus einem Werkstoff größerer Wärmeleitfähigkeit als die Rohrwand bestehen. Je nach der Bemessung dieser von außen in das Rohrinnere eingesteckten Rippen lassen sich auch
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Jb4
Rohre mit in radialer Richtung unterschiedlich bemessener Rippenfläche und -masse herstellen« - Um die Querbewegungen des in die Rohre einzubringenden Kontakts nicht zu beeinträchtigen, können größere Flächen der von außen eingefügten Rippen örtlich auch mit Durchbrechungen gemäß Pig. 4 versehen sein.
Weitere Möglichkeiten zum Herstellen von innenberippten Rohren mit in axialer und radialer Richtung unterschiedlich verteilter Rippenfläche und -masse bietet die Herstellung nach den bekannten Gieß- und Strangpreßverfahren, wobei gleichzeitig auch zusätzlichen Forderungen hinsichtlich besonderer Werkstoffe oder der Beständigkeit gegen Verzunderung der wärmeleitenden Flächen entsprochen werden kann.
Die Herstellung eines innenberippten Rohres mit reaktionsspezifischer Flächen- und Massenverteilung ist schließlich auch durch Abwicklung der Rohrwand in die Ebene möglich. Die in axialer und radialer Richtung bemessenen Rippenteile werden dann auf die Innenfläche des zu bildenden Rohres aufgeschweißt und das Rohr sodann vorzugsweise unter Zuführen von Wärme, gegebenenfalls mittels eines Gesenks,zum Rohr verformt und die Längsnaht geschlossen. - Die allgemeine Orientierung der Rippen kann hierbei auch Schraubenlinien folgen, sofern beispielsweise ei-•nem durch das Rohr zu führenden Medium eine gewisse Drallströmung aufgezwungen werden soll.
— 9 _ 109823/1423

Claims (10)

- 9 - O.Zc 25 454 I b 4 Z 9 b 9 Patentansprüche
1. Reaktor zur Ausführung von endo- und exothermen Reaktionen, bestehend aus einem oder mehreren zu einem Bündel zusammengefaßten berippten Rohren, in denen die Reaktion abläuft, wobei der Raum um die Rohre direkt oder indirekt beheizt oder gekühlt ist, dadurch gekennzeichnet, daß das bzwo die Rohre eine Innenberippung aufweisen, deren wirksame Fläche und Masse dem Temperaturprofil der ablaufenden Reaktion in axialer und radialer Richtung angepaßt ist.
2. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche und Masse der Rohrrippen in axialer Richtung unterschiedlich verteilt ist.
3. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche und Masse der Rohrrippen in radialer Richtung unterschiedlich verteilt ist.
4. Reaktor nach den Ansprüchen 1 bis 3, daduroh gekennzeichnet, daß die mit unterschiedlicher Flächen- und Massenverteilung angeordneten Rohrrippen zusätzlich Durchbrechungen aufweisen.
5. Reaktor nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet durch seine Verwendung für die Dehydrierung von Äthylbenzol zu Styrol; die O-Xylol-Oxidation zum Phthalsäureanhydrid; - die Propylenoxidation zur Acrylsäure; - die Äthylenoxidation zu Äthylen-
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I64^
oxid; - die Cyelohexanol-Dehydrierung zum Cyclohexanon, sowie für analoge endo- und exotherme Reaktionen.
6. Innenberipptes Rohr für Reaktoren nach den Ansprüchen 1 Ms 4 mit in axialer Richtung unterschiedlicher Verteilung der Fläche und Masse der Berippung, dadurch gekennzeichnet, daß es in axialer Richtung ein- oder mehrfach geschlitzt ist und eine entsprechende Zahl in axialer Richtung profilierte Rip-
fc pen in diese Schlitze eingeschweißt bzw» eingepreßt sind.
7. Innenberipptes Rohr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Rippen aus einem Werkstoff größerer spezifischer Wärmeleitfähigkeit als derjenigen der Rohrwand hergestellt sind.
8. Innenberipptes Rohr für Reaktionen nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die unterschiedliche Flächen- und Massenverteilung gleichförmiger Rippen des vorgefertigten Rohres in axialer Richtung durch spanabhebende Bearbeitung hergestellt ist.
9. Innenberipptes Rohr für Reaktoren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine in die Ebene abgewickelte Rohrwand mit einer axial und/oder radial bzw. auf Schraubenlinien angeordneten vorprofilierten Berippung versehen und anschließend zum Rohr verformt ist.
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109823/U23
- 11 - O.Z. 25 454
1642369
10. Innenberipptes Rohr nach den Ansprüchen 1 "bis 4, gekennzeichnet durch seine Herstellung in einem Gußverfahren.
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG
Zeiehn.
1 0 9 R 7 3 / U 2 3
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