процесс фишера-тропша с многостадийным барботажным колонным реактором
Классы МПК: | C10G2/00 Получение жидких углеводородных смесей неопределенного состава из оксидов углерода C07C1/04 реакцией оксида углерода с водородом C07C1/12 реакцией диоксида углерода с водородом |
Автор(ы): | Кристина МАРЕТТО (IT), Винченцо ПИККОЛО (IT) |
Патентообладатель(и): | АДЖИП С.П.А. (IT), ЭНСТИТЮ ФРАНСЭ ДЮ ПЕТРОЛЬ (FR) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-08-06 публикация патента:
20.01.2002 |
Использование: в нефтехимии. Способ оптимальной работы суспензионного барботажного колонного реактора в присутствии газовой фазы и жидкой фазы, в частности, для реакции Фишера-Тропша осуществляют при числе ступеней в серии
2. Условия течения газовой фазы и жидкой фазы, содержащей твердые частицы, являются, по существу, условиями поршневого режима со скоростью газа 3 - 200 м/с и скоростью жидкости 0 - 10 м/с. Концентрация твердых частиц каждой ступени является, по существу, постоянной и равной для каждой одной ступени и составляет 5 - 50% (объемн. /объемн. ). Технический результат - упрощение технологии процесса. 7 з. п. ф-лы, 6 табл. , 7 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13

Формула изобретения
1. Способ оптимальной работы барботажного колонного реактора в присутствии газовой фазы и жидкой фазы с взвешенными и твердыми частицами для реакции Фишера-Тропша, включающий образование преимущественно тяжелых углеводородов, исходящих из газовых смесей, содержащих СО и 2, в присутствии катализаторов синтеза Фишера-Тропша, отличающийся тем, что способ осуществляют при числе стадий или ступеней в серии
Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к способу оптимального проведения трехфазной реакции (твердая, жидкая и газовая) с использованием барботажного колонного реактора при числе стадий, равных или больших, чем две. В вышеупомянутых барботажных колонных реакторах твердые частицы поддерживаются во взвешенном состоянии в жидкости посредством газовых пузырьков, введенных вблизи нижней части колонны. Способ настоящего изобретения может быть, в частности, применен к способу производства, по существу, линейных и насыщенных углеводородов, предпочтительнее, имеющих, по крайней мере, 5 атомов углерода в их молекуле, путем уменьшения синтез-газа CO-(CO2)-H2 или смеси CO и H2 и, возможно, CO2 согласно процессу Фишера-Тропша. Способ настоящего изобретения может быть даже в лучшей степени применим к экзотермическим реакциям, которые имеют место при относительно высоких температурах, например, выше 100oC. В Европейском патенте EP-A-450.860 описаны условия для оптимального проведения трехфазной реакции, в частности, реакции Фишера-Тропша в барботажном колонном реакторе. Описание Европейского патента EP-A-450.860, основанное на гипотезе, предполагающей, что существует одна единственная фаза, относится, главным образом, к большей пригодности условий закупоренного течения (PF) в отношении полностью смешанного течения (CSTR), в особенности, для высоких конверсий реагентов. Одновременно путем работы на поверхностной газовой скорости в EP"860 пытаются исключить пульсацию потока посредством очень больших пузырьков с размерами, сравнимыми с размером пузырьков реактора (закупоренный поток или течение со структурным ядром). В Примере 1 EP"860 показано, что PF лучше, чем CSTR, но сравнение проводили с учетом однофазного реактора. В действительности, описание EP"860 имеет недостаток, заключающийся в том, что не полностью представляет или характеризует сложность трехфазной системы. Кроме того, в патенте EP"860 не уделяется необходимое внимание проблеме теплообмена, т. е. проблеме, особенно существенной в случае экзотермических реакций, таких как в случае процесса Фишера-Тропша. Настоящий способ применим для оптимальной работы барботажного колонного реактора, который преодолевает вышеупомянутые недостатки. В соответствии с этим настоящее изобретение относится к способу оптимальной работы суспензионного барботажного колонного реактора в присутствии газовой фазы и жидкой фазы со взвешенными твердыми частицами для реакции Фишера-Тропша, включающему образование преимущественно тяжелых углеводородов, исходящих из газовых смесей, содержащих CO и H2, в присутствии катализаторов синтеза Фишера-Тропша, при котором способ осуществляют при числе стадий или ступеней в серии







1. Модель, в которой обе фазы, и газовая фаза, и жидкая фаза, содержащая взвешенные твердые частицы, могут рассматриваться как полностью смешанные (CSTR). Материальный баланс газовой фазы:

Материальный баланс в жидкой фазе:

где QG 0 - объемная скорость течения газа на входе реактора;
QG - объемная скорость течения газа на выходе реактора;
QL 0 - объемная скорость течения жидкости на входе реактора;
QL - объемная скорость течения жидкости на выходе реактора;
cG,i 0 - молярная концентрация реагента i в газовой фазе на входе реактора;
cG,i - молярная концентрация реагента i в газовой фазе на выходе реактора;
cL,i 0 - молярная концентрация реагента i в жидкой фазе на входе реактора;
cL,i - молярная концентрация реагента i в жидкой фазе на выходе реактора;
(kLa)i - объемный коэффициент массопереноса газ-жидкость, относящийся к реагенту i;
Hi - постоянная Генри, относящаяся к реагенту i;

VL - реакционный объем;
Ri - скорость потребления (расходования) реагента i в жидкой фазе, относящейся к объему неаэрированной суспензии;
i - H2, CO. Когда скорость реакции измеряется в потреблении количества молей, для учета объемного уплотнения газа вводят:
Q = Q0(1+

где X - конверсия синтез-газа;

1-Q(X= 1)/Q(X= 0). 2. Модель, в которой допускается, что только жидкая фаза, содержащая взвешенное твердое, является полностью смешанной (CSTR), тогда как газовая фаза течет в колонне в закупоренном потоке (PF). Материальный баланс в газовой фазе:

Материальный баланс в жидкой фазе:

где uG - поверхностная скорость газа;
z - осевая координата реактора;
A - свободное сечение реактора;
H - высота аэрированной суспензии (жидкое плюс твердое плюс газ). 3. Модель, в которой обе фазы, и газовая фаза, и жидкая фаза, содержащая взвешенное твердое, рассматриваются как находящиеся в закупоренном течении или в течении со структурным ядром внутри колонны (PF):
материальный баланс в газовой фазе:

материальный баланс в жидкой фазе:

где uL - поверхностная скорость жидкой фазы. Жидкая фаза, содержащая взвешенные твердые частицы, может находиться в условиях периодической порционной загрузки или в спутном потоке с газовой струей, подаваемой в реактор от дна колонны. Сравнение различных моделей выполнено при одном и том же реакционном объеме и одинаковых рабочих условиях, предполагая изотермические условия. Кинетика относится к стандартному катализатору на основе кобальта. Полагают, что твердое равномерно распределено по всей длине реактора. Расчеты выполнены с использованием трех различных расчетных программ, специально разработанных для описания вышеупомянутых моделей, используемых для реакции синтеза Фишера-Тропша. Геометрия реактора, рабочие условия и полученные результаты представлены в таблице 1. Таблица 1 ясно показывает прирост конверсии, полученный путем сдвига от полностью смешанных условий для обеих фаз к условиям, в которых допускаются условия закупоренного течения или течения со структурным ядром, по крайней мере, для газовой фазы. Наибольший прирост, однако, получен, когда обе фазы, и газовая, и жидкая, содержащая взвешенные твердые частицы, находятся в условиях закупоренного течения. В этом случае, для изотермических условий, достигнутая конверсия при тех же самых условиях, является максимальной. Пример 2: Сравнение различных идеальных моделей трехфазного колонного реактора, работающего в гетерогенном режиме, используемого для синтеза Фишера-Тропша. При работе в гетерогенном режиме существует различие между фракцией газа, присутствующего в разбавленной зоне и текущего в колонне в форме больших пузырьков с закупоренным течением, и остальной фракцией газа, который увлекается в плотной фазе в форме небольших пузырьков, при этом плотная фаза содержит жидкость и взвешенное или рассеянное твердое. В этом случае, так же как и в предыдущем примере, сравнивали результаты, полученные для трех различных идеальных моделей:
1. Модель, в которой разбавленная фаза находится в закупоренном течении или течении со структурным ядром (PF), тогда как плотная фаза полностью смешана (CSTR), но впуск небольших пузырьков не осуществляют и предполагают, что весь расход газа, поступающего в колонну, течет в реактор в форме больших пузырьков:
Материальный баланс в газовой фазе (разбавленной фазе):

Материальный баланс в жидкой фазе (плотной фазе)

2. Модель, в которой разбавленная фаза находится в закупоренном течении (PF), тогда как плотная фаза, включающая фракцию небольших пузырьков, является полностью смешанной (CSTR):
Материальный баланс в газовой фазе (разбавленной фазе):

Материальный баланс в газовой фазе (небольшие пузырьки в плотной фазе):

Материальный баланс в жидкой фазе (плотной фазе)

где индексы большой и малый относятся к газу, содержащемуся в больших пузырьках, и к газу, содержащемуся в малых или небольших пузырьках, соответственно, где:
udf - поверхностная скорость газа в плотной фазе;
(uG-udf) - поверхностная скорость газа в разбавленной фазе. Для всех других символов приняты определения, указанные в примере 1. 3. Модель, в которой предполагается, что обе фазы, и разбавленная фаза, и плотная фаза находятся в закупоренном течении (PF):
Материальный баланс в газовой фазе (разбавленной фазе):

Материальный баланс в жидкой фазе (плотной фазе):

В этом примере те же допущения, которые были сделаны для примера 1, также являются обоснованными, т. е. жидкая фаза, содержащая взвешенные твердые частицы, может быть порционной или в спутном потоке с газовой струей, подаваемой к дну реактора; сравнение различных моделей осуществляли при том же самом реакционном объеме и одинаковых рабочих условиях, предполагающих изотермические условия; кинетика относится к стандартному катализатору на основе кобальта; предполагается, что твердое равномерно распределено по всей длине реактора. Расчеты выполнены с использованием тех же самых расчетных программ, которые использовались в примере 1. Геометрия реактора, рабочие условия и полученные результаты представлены в таблице 2. Из полученных результатов видно, что введение некоторой степени смешивания в обратном направлении вследствие воздействия небольших пузырьков, увлекаемых полностью смешанной плотной фазой (модель 2), снижает конверсию синтез-газа. В этом случае работа обеих фаз в режиме закупоренного течения гарантирует максимальную конверсию. Пример 3: Температурный профиль в трехфазном колонном реакторе в случае, когда предполагается, что обе фазы, и газовая фаза, и жидкая фаза, содержащая взвешенное твердое, находятся в режиме закупоренного течения, и теплообмен обеспечивается внутренней системой охлаждения. Применение к синтезу Фишера-Тропша. Допущение стехиометричности для трехфазного барботажного колонного реактора, работающего в режиме закупоренного течения для обеих фаз, и газовой фазы, и жидкой фазы, является не очень реалистичным при рассмотрении экстремально экзотермических реакций. Даже если тепло отбирается внутренней системой охлаждения, внутри колонны может установиться осевой температурный профиль, максимум которого зависит от условий реакционной системы и характеристик системы охлаждения. Если вместо допущения изотермических условий ввести условия таблицы 2, тепловой баланс определяется выражением:

где cp,SL - удельная теплоемкость суспензии (жидкость плюс твердое);

T - температура внутри реактора;
TW - температура охлаждающей жидкости;
hW - суммарный коэффициент теплообмена;
aW - удельная площадь теплообменной поверхности на единицу объема;
(-

RCO - скорость расходования реагента СO в жидкой фазе, отнесенная к объему неаэрированной суспензии. Полученный температурный профиль с учетом дополнительных условий, описанных в таблице 3, показан на фиг. 1. На этом графике кривая A относится к температурному профилю реактора, тогда как кривая B, с другой стороны, относится к средней температуре внутри реактора. Вклад газовой фазы в указанный выше теплообмен является незначительным, поскольку предполагается, что газ, жидкое и твердое находятся при одной и той же температуре в каждой ступени реактора. Дополнительной гипотезой, относящейся к теплообмену, является то, что температура охлаждающей жидкости поддерживается постоянной. Пример 4: Температурный профиль в трехфазном колонном реакторе в случае, когда допускается, что обе фазы, и газовая фаза, и жидкая фаза, содержащая взвешенное твердое, находятся в режиме закупоренного течения и теплообмен обеспечивается внутренней системой охлаждения. Установилась максимально допустимая температура, которая может достигаться внутри реактора. Применение к синтезу Фишера-Тропша. Для каждого типа катализатора может быть идентифицирована предельная температура Tlim, выше которой не следует работать. Это означает, что допуская, что обе фазы, газовая и жидкая, с взвешенным твердым, находятся в режиме закупоренного течения, необходимо контролировать температурный профиль для того, чтобы не превысить это предельное значение в любой точке колонны, в случае, описанном в примере 3, если в качестве температуры Tlim зафиксировано значение 240oC, то для того, чтобы удовлетворить этому пределу, необходимо улучшить теплообмен, например, путем введения более высокой теплообменной поверхности. В таблице 4 указаны новые рабочие условия для получения профиля, описанного в фиг. 1 (кривая A), ниже предельной температуры. Осевой температурный профиль, полученный в реакторе при новых параметрах, выведенных из повторяющихся процессов моделью расчета, представлен на фиг. 2 в виде кривой A. Как и в случае экзотермических реакций, в частности, синтеза Фишера-Тропша, кинетика активируется температурой. Работа с температурным профилем должна означать, при тех же самых условиях, достижение более низкого выхода, в сравнении со случаем постоянной температуры, равного максимальному пределу, при котором можно работать с конкретным катализатором (кривая B, фиг. 2). На фиг. 3 показаны профили конверсии в колонне для идеального изотермического случая (кривая B) и для реального случая (кривая A) при температурном профиле, изображенном на фиг. 2. Как видно из фиг. 3, конечная конверсия, достигнутая в колонном реакторе при идеальной гипотезе, соответствует 98%, тогда как при фактической гипотезе конверсия синтез-газа снижается до 93%. Пример 5: Многоступенчатый реактор, в котором предполагается, что газовая фаза находится в режиме закупоренного течения на каждой ступени, тогда как жидкая фаза, содержащая твердые частицы, полностью смешана в каждой ступени. Применение к синтезу Фишера-Тропша. I. Конверсия синтез-газа и производительность колонного реактора в зависимости от числа ступеней. Применяя модель 1 примера 2 для описания поведения каждой ступени, соответствующую расчетную программу модифицировали для изучения влияния числа ступеней, на которые был разделен конкретный реакционный объем, при поддержании изотермических условий внутри каждой ступени и всей колонны. Сравнение рабочих характеристик реактора, полученных при изменяющемся числе ступеней, проводили для различных поверхностных скоростей газа. В этом примере сделано допущение, что расстояние между разделяющими средствами является постоянным, т. е. что все ступени имеют одну и ту же высоту. Рабочие условия описаны в таблице 5. На фиг. 4 показаны конечные конверсии, полученные на выходе из всей колонны при различных поверхностных скоростях газа в зависимости от числа ступеней, на которые разделена колонна. Как видно из фиг. 4, при увеличении числа ступеней уровень конечной конверсии возрастает, даже если после некоторого числа ступеней конверсия имеет тенденцию к достижению асимптоты. Эта асимптота соответствует допущению условий закупоренного течения также и для жидкой фазы, содержащей взвешенное твердое, при изотермических условиях. Из фиг. 4 также можно видеть, что 90% прироста конверсии уже имели место в первых четырех ступенях. Вследствие увеличения конверсии производительность реактора увеличивается при увеличении числа ступеней, при других условиях, оставшихся теми же самыми. На фиг. 5 приведены различные значения относительной производительности PR при изменяющемся числе ступеней для различных значений поверхностной скорости газа на входе реактора, относящиеся к базовому случаю, соответствующему классическому реактору с одной ступенью и скоростью газа 10 м/сек. Как видно из фиг. 5, на которой также показаны соответствующие уровни конверсии для каждой относительной производительности, увеличение поверхностной скорости газа само вызывает значительное увеличение производительности, однако, в ущерб конечному уровню конверсии, достигаемому в колонне. Это означает, что увеличение скорости течения газа в классическом реакторе (с одной ступенью), с одной стороны, улучшает производительность, но, с другой стороны, подразумевает большее количество неконвертированных реагентов, которые должны быть извлечены и, возможно, рециркулированы, что обуславливает более высокую стоимость установки и эксплуатации. Реактор с различными ступенями, наоборот, обеспечивает более высокие значения производительности, обеспечивает возможность поддержания более высоких уровней конверсии реагентов, другими словами, обеспечивает возможность улучшения рабочих характеристик классического реактора при тех же самых рабочих условиях и геометрии колонны. Пример 6: Многоступенчатый реактор, в котором предполагается, что газовая фаза находится в режиме закупоренного течения в каждой ступени, тогда как жидкая фаза, содержащая взвешенное твердое, является полностью смешанной в каждой ступени. Применение к синтезу Фишера-Тропша. II. Увеличение и разделение удельной площади теплообменной поверхности на единицу объема. В примере 5 для поддержания изотермичности внутри каждой ступени и во всей колонне в целом все тепло, создаваемое посредством реакции, удаляли из каждой ступени. Была рассчитана удельная площадь поверхности теплообмена на единицу объема, которая должна быть введена, тогда как коэффициент теплообмена и температура охлаждающей жидкости остались теми же самыми. С увеличением числа ступеней при тех же самых реакционном объеме и рабочих условиях общая площадь поверхности теплообмена увеличивается вследствие увеличения конверсии. На фиг. 6 показано увеличение удельной площади поверхности теплообмена aw(N)/aw(1) для случая классического реактора (одноступенчатого) с изменением числа ступеней (от 1 до 4) для различных значений поверхностной скорости газа. В таблице 6 показано для значения поверхностной скорости газа 30 см/сек распределение удельной площади теплообменной поверхности на единицу объема между различными ступенями aR при изменении числа ступеней. С другой стороны, на фиг. 7 данные таблицы показаны в виде графика. То же самое распределение площади теплообменной поверхности качественно проверено и подтверждено при различных скоростях газа. Из вышеописанных примеров видно, что работа при таких условиях, когда предполагается, что обе фазы, и газовая, и жидкая, находятся в режиме течения в закупоренном потоке, улучшает характеристики реактора как в отношении конверсии, так и в отношении производительности. Однако температурные профили, полученные в колонне классического одноступенчатого реактора, если условия течения в закупоренном потоке подтверждены для обеих фаз, являются неблагоприятными при работе ниже определенного предела температуры. В многоступенчатом реакторе возможно:
1) приблизить поведение в режиме течения в закупоренном потоке газовой фазы и жидкой фазы, содержащей взвешенные твердые частицы,
2) поддерживать твердые частицы в равномерно взвешенном состоянии благодаря условиям почти полного смешивания для жидкой фазы внутри каждой ступени,
3) поддерживать изотермические условия внутри каждой ступени и во всей реакционной колонне. Таким образом, характеристики реактора улучшаются как по конверсии, так и по производительности.
Класс C10G2/00 Получение жидких углеводородных смесей неопределенного состава из оксидов углерода
Класс C07C1/04 реакцией оксида углерода с водородом
Класс C07C1/12 реакцией диоксида углерода с водородом