مفاعل ارتفاع درجة حرارة ارتفاع الضغط
video

مفاعل ارتفاع درجة حرارة ارتفاع الضغط

1. المادة: 304/316 من الفولاذ المقاوم للصدأ
2. Volume: 0.1-50 l
3. مناسبة للألكلة ، amination ، البروم ، الكربوكسيل ، الكلورة ، وتقليل الحفاز
4. إطار عمل الفولاذ المقاوم للصدأ
5. إعداد درجة حرارة تصل إلى 350 درجة
6. الجهد: 220 فولت 50/60 هرتز
7. الشركة المصنعة: حقق مصنع Chem Xi'an
8. 16 تجارب على المعدات الكيميائية
9. CE و ISO شهادة
10. الشحن المهني
إرسال التحقيق
الدردشة الآن

الوصف

معلمات التقنية

مفاعل ارتفاع درجة حرارة ارتفاع الضغطهو جهاز مصمم للضغط العالي والتفاعل الكيميائي ارتفاع درجة الحرارة . وهو عادة ما يتكون من طبقة فولاذية مقاومة للضغط ، سخان ، أكثر برودة ، محرض ، مستشعر ، معدات السلامة ، وما إلى ذلك على. في مجال الكيمياء ، يضم مجموعة واسعة من المجالات مثل البتروكيمات والطعام والطب البيئة والكيفية الدقيقة {}. تقديم دعم مهم للتفاعلات الكيميائية في هذه الحقول .

 

 

Reactor

 

نحن نقدممفاعل ارتفاع درجة حرارة ارتفاع الضغط، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي للحصول على مواصفات مفصلة ومعلومات المنتج .

منتج:https: // www . actievechem . com/chemical-equipment/high-pressure-high-temperature-reactor . html

 

مقدمة المنتجات

لتحديد ما إذا كان مفاعل درجة الحرارة العالي عالية الضغط يمكن أن يقاوم الظروف العالية ودرجة الحرارة العالية ، عادة ما تكون الاعتبارات والتحققات التالية مطلوبة:

◆ اختيار المواد: اختر مواد مقاومة للضغط مناسبة للعمل في ظل الضغط العالي وظروف درجة الحرارة العالية ، مثل الصلب المقاوم للضغط . لظروف رد فعل محددة ، من الضروري أن تكون المادة لديها قوة شد كافية ومقاومة للحرارة ومقاومة التآكل .

 

◆ تصميم وعاء الضغط: تصميم وحساب وعاء الضغط وفقًا للحد الأقصى المتوقع للضغط ودرجة الحرارة . ، وهذا يتضمن تحديد سماكة الجدار للحاوية ، ودعم ووضع الاتصال للبنية الداخلية للحاوية ، وما إلى ذلك.

 

◆ حساب القوة: يتم تقييم قوة الحاوية من خلال حساب الإجهاد والتشوه . وهذا يشمل تحليل الإجهاد ، وتحليل حياة التعب والنظر في تأثير التوسع الحراري لأجزاء مختلفة . يمكن محاكاة عملية الحساب والتحقق منها بواسطة البرامج الهندسية مثل تحليل العناصر المحدودة (FEA) .

 

◆ صمام الأمان وجهاز الحماية: يتم تعيين صمام الأمان على مفاعل مختبر الضغط العالي لإطلاق ضغط مفرط ، وأجهزة حماية أخرى ، مثل جهاز الفائض ، ومستشعر درجة الحرارة وجهاز التوقف في حالات الطوارئ ، يجب اعتباره .

 

◆ التحقق التجريبي: قبل العملية الفعلية ، هناك حاجة إلى سلسلة من التحقق التجريبي ، مثل اختبار الضغط ، واختبار دورة درجة الحرارة واختبار أداء السلامة ، لضمان أن مفاعل الضغط العالي يمكن أن يعمل بشكل ثابت وموثوق .

High pressure high temperature reactor | Shaanxi achieve chem

معلمة المنتجات

TGYF سطح المكتب مفاعل الضغط العالي

نموذج

ac 1231- a0.05

ac 1231- a0.1

AC 1231- A0.25

ac 1231- a0.5

ac 1231- b0.05

ac 1231- b0.1

AC 1231- B0.25

ac 1231- b0.5

AC 1231- C0.05

ac 1231- c0.1

AC 1231- C0.25

ac 1231- c0.5

السعة (ل)

0.05

0.1

0.25

0.5

0.05

0.1

0.25

0.5

0.05

0.1

0.25

0.5

طريقة التحريك

التحريك المغناطيسي

التحريك الميكانيكي

ضبط الضغط (MPA)

22

تحديد درجة الحرارة (درجة)

350

سرعة التحريك (ص/دقيقة)

0~2000

0~1800

1800

قوة التدفئة (KW)

0.6

0.6

0.8

1.5

0.6

0.6

0.8

1.5

0.6

0.6

0.8

1.5

 

ميزات المنتجات

التحريك الميكانيكي والتحريك المغناطيسي هما طريقان شائعان ، وهناك بعض الاختلافات بينهما في تحقيق تأثير التحريك وسيناريوهات التطبيق .

High pressure high temperature reactor | Shaanxi achieve chem

مبدأ: التحريك الميكانيكي هو توفير طاقة ميكانيكية من خلال المعدات الميكانيكية (مثل التحريك ، والمجاذيف ، وما إلى ذلك لإدراك تأثير التحريك .

◆ وضع التحريك: عادةً ما يستخدم التحريك الميكانيكي أجهزة التحريك الدوارة ، مثل المجاذيف ، الكاشطات ، البراغي ، إلخ . ، لارتكاب القص ، ويحرك وخلط السوائل أو الخلائط . يدرك التحريك المغناطيسي على التحريك المغناطيسي و. {2}

◆ متطلبات التشغيل: يتطلب التحريك الميكانيكي أجهزة ميكانيكية إضافية وأنظمة نقل الطاقة ، وعادة ما تتطلب محركات أو أجهزة نقل لدفع المحرض . ، ومع ذلك ، فإن التحريك المغناطيسي لا يتطلب أجزاء ميكانيكية للدخول إلى السائل ، مما يقلل من متطلبات التلوث والصيانة للمواد المثيرة .

◆ سيناريو التطبيق: التحريك الميكانيكي مناسب لمعظم متطلبات التحريك ، خاصة بالنسبة للمواد ذات اللزوجة العالية والجزيئات الكبيرة أو عمليات التفاعل مع متطلبات القص بعض . التحريك المغناطيسي مناسب للبيئات التي تتطلب نقاءًا عاليًا للمواد ، مثل الطب الحيوي ، والطعام ومستحضرات التجميل ، لأنه لا توجد أجزاء ميكانيكية تدخل السائل {{1}

معرفة

صاغت ASME (الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين) سلسلة من المواصفات والمعايير ، والتي تنطبق على تصميم وتصنيع وتشغيل مفاعلات درجة الحرارة العالية عالية الضغط . فيما يلي بعض المواصفات الشائعة ذات الصلة:

◆ ASME غلاية وسوع الضغط رمز: يتضمن هذا الرمز العديد من الأجزاء ، من بين القسم الثامن ، عادة ما يتم استخدام القسم 2 والقسم 2 لتصميم المفاعلات ذات الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية . تغطي هذه المواصفات التصميم واختيار المواد والتصنيع والتفتيش واختبار الحاويات.

◆ ASME B31.3 Process Piping (ASME B31.3 مواصفات أنابيب المعالجة): تنطبق هذه المواصفات على تصميم وبناء أنظمة أنابيب المدخل والمنفذ ذات الضغط العالي ومفاعلات درجة الحرارة العالية . وهي تتضمن حساب الضغط ودرجة الحرارة والمعلمات الأخرى لنظام خط الأنابيب ، واختيار المواد ، واللحام ، والدعم والاختبار .

◆ ASME PCC -1: توفر هذه المواصفات إرشادات لتصميم وتثبيت وربط وفحص مفاصل الحافة المبللة في ضغط مرتفع ومفاعلات درجة الحرارة العالية .

بالإضافة إلى ذلك ، هناك رموز ومعايير ASME أخرى تتعلق بالمفاعلات ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية ، بما في ذلك ASME B16 . 5 (معيار اتصال الصلب وشفة) ، ASME B16.34 (مواصفات الصمام) ، ASME PTC 19.3 TW (دليل قياس درجة الحرارة) وهكذا.

 

دراسات الحالة

► دراسة الحالة 1: إنتاج الماس الاصطناعي عبر مفاعلات HPHT

الصناعة: علم المواد
الشركة: Element Six (De Beers Group)
الهدف: إنتاج الماس من الدرجة الصناعية لأدوات القطع والإلكترونيات والبصريات .

● الخلفية

يتم تصنيع الماس الاصطناعي باستخدام مفاعلات HPHT التي تحاكي الظروف الجيولوجية التي تتشكل بموجبها الماس الطبيعي . العنصر السادس ، وهو رائد في مواد خارقة ، ويستخدم تصميم مفاعل حزام الصحافة ، وتطبيق ضغوط حتى 6 GPa ودرجات حرارة من 1400 إلى 1600 درجة لتحويل الجرافيت إلى داس.

● تفاصيل العملية

إعداد المواد الأولية: يتم خلط الجرافيت عالي النقاء مع محفز معدني (E . g . ، nickel ، cobalt) لخفض درجة حرارة تكوين الماس .

إعداد المفاعل: يتم وضع خليط المحفز في الجرافيت في كبسولة معدنية ، والتي يتم ضغطها بين اثنين من السندان في مكبس هيدروليكي . ترفع عناصر التدفئة الكهربائية درجة الحرارة .

مرحلة النمو: بلورات الماس النووية وتنمو أكثر من 24 إلى 72 ساعة . بعد النمو ، تخضع المادة معالجة الحمض لإزالة المحفز المعدني .

● النتائج

مراقبة الجودة: تنتج مفاعلات HPHT الماس ذي الحجم المتحكم فيه ، والنقاء ، والاتجاه ، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات مثل أجزاء الحفر وركائز أشباه الموصلات .

الاقتصاد: على الرغم من أن تخليق الماس المكثف للطاقة HPHT هو فعال من حيث التكلفة للتطبيقات الصناعية بسبب قابلية التوسع والجودة الثابتة .

الابتكار: شراكة Element Six 2021 مع شركات الحوسبة الكمومية لتطوير مراكز عيب الماس المزروعة HPHT لأجهزة استشعار الكم توضح قابلية التطبيق عبر الصناعة .

● التحديات

تكلفة المعدات: تتطلب مفاعلات الصحافة الحزام استثمارات بملايين الدولارات والصيانة المتخصصة .

استهلاك الطاقة: ارتفاع درجات الحرارة تتطلب طاقة كهربائية كبيرة ، وزيادة تكاليف التشغيل .

► دراسة الحالة 2: توليف Fischer-Tropsch للوقود الاصطناعي

الصناعة: الطاقة
الشركة: ساسول (جنوب إفريقيا)
الهدف: تحويل الفحم والغاز الطبيعي إلى الهيدروكربونات السائلة (الوقود الصناعي) .

● الخلفية

يعتمد مصنع Sasol's Secunda ، أكبر منشأة للفحم إلى السوائل في العالم ، على مفاعلات HPHT لتوليف Fischer-Tropsch (ft) . يعمل عند 20-30 ميجا باسكال و 200 إلى 350 درجة ، وعملية تحويل غازات التوليف (CO + H₂) إلى ديزل ، والغازولين ، و (9}).

● تفاصيل العملية

التغويز: يتم تحويل الفحم أو الغاز الطبيعي إلى غاز توليف عبر الأكسدة الجزئية أو إصلاح البخار .

تفاعل FT: يتم تغذية خليط الغاز في مفاعل HPHT ثابتة أو طور ملاط ​​يحتوي على محفز مكواة أو كوبالت .

فصل المنتج: يتم تجزئة الهيدروكربونات في الوقود ، مع المنتجات الثانوية الشمعية التي تمت ترقيتها عبر الهيدروجينج .

● النتائج

أمن الطاقة: تقلل نباتات ساسول من اعتماد جنوب إفريقيا على النفط المستورد ، حيث توفر 30 ٪ من وقود البلاد .

الكفاءة: تحقق المفاعلات الحديثة من 60 إلى 70 ٪ من كفاءة الكربون ، وهو تحسن كبير على التصميمات المبكرة .

قابلية التوسع: يعالج مصنع Secunda 45 مليون طن من الفحم سنويًا ، مما يدل على قابلية النطاق الصناعي .

● التحديات

انبعاثات الكربون: تنبعث العملية من 14 إلى 18 كيلوغرام لكل برميل من الوقود ، مما يستلزم تكامل الكربون وتخزينه (CCS) .

إلغاء تنشيط المحفز: الكبريت وغيرها من الشوائب في محفزات السمو في المواد الأولية ، تتطلب خطوات تنقية مكلفة .

► دراسة الحالة 3: التسييل الحراري للكتلة الحيوية للوقود الحيوي

الصناعة: الطاقة المتجددة
الشركة: طاقة أكثر حدة (الدنمارك)
الهدف: قم بتحويل الكتلة الحيوية الخشبية إلى زيت حيوي عبر المساء المائي HPHT (HTL) .

● الخلفية

HTL يحاكي تكوين الزيت الطبيعي عن طريق إخضاع الكتلة الحيوية إلى 20-30 ميجا باسكال و 300-370 درجة في الماء ، مما يؤدي إلى تحطيم الهياكل اللجنولوز إلى مرحلة سائلة دون تجفيف مسبق .

● تفاصيل العملية

إعداد المواد الأولية: الكتلة الحيوية الخشبية (e . g . ، يتم خلط نشارة الخشب ، المخلفات الزراعية) بالماء وتحميلها في مفاعل HPHT .

رد الفعل: عند 300 درجة و 20 ميجا باسكال ، يعمل الماء كمذيب ومحفز ومفاعل ، وقم بتثبيط الكتلة الحيوية في القوس الحيوي .

ترقية المنتج: يتم تنقيح القوس الحيوي إلى الوقود المتساقط عبر hydrotreating .

● النتائج

الاستدامة: تحقق العملية من 70 إلى 80 ٪ من الاحتفاظ بالكربون في القوس الحيوي ، مع إمكانية انبعاثات صافية سالبة عند إقرانها مع CCS .

الجدوى الاقتصادية: أظهر المصنع التجريبي في طاقة 2023 في الدنمارك انخفاضًا بنسبة 30 ٪ في تكاليف إنتاج الوقود الحيوي مقارنة بالطرق التقليدية .

● التحديات

تقلبات المواد الأولية: يؤثر تكوين الكتلة الحيوية على كفاءة العملية ، ويتطلب تصاميم مفاعل مرنة .

استخدام المياه: يستهلك HTL مياه كبيرة ، مما يطرح تحديات في مناطق مكافحة المياه .

► دراسة الحالة 4: هدرجة اللجنين في مفاعلات HPHT

الصناعة: المعالجة الكيميائية
مؤسسة الأبحاث: معهد Fraunhofer للتكنولوجيا الكيميائية (ألمانيا)
الهدف: قم بتطوير عملية لتحويل اللجنين (نتيجة ثانوية للصفوف الحيوية) إلى مواد كيميائية ذات قيمة مضافة .

● تفاصيل العملية

إعداد المفاعل: مفاعل 500 مل من الدُفعة HPHT (20 ميجا باسكال ، 250 درجة) مع محفز البلاديوم على الكربون .

التفاعل: يتم هدروس اللجنين في وجود غاز الهيدروجين ، وكسر الحلقات العطرية إلى cycloalkanes و alkanes .

تحليل المنتج: حدد GC-MS cyclohexane ، ميثيل سيكلوهكسان ، و DeCane كمنتجات أساسية .

● النتائج

كفاءة التحويل: حقق 85 ٪ تحويل اللجنين مع انتقائية 70 ٪ إلى cycloalkanes .

إمكانات التوسع: أظهرت الدراسة أن ظروف HPHT تسرع معدلات التفاعل ، مما يقلل من وقت المعالجة من أيام إلى ساعات.

● التحديات

إلغاء تنشيط المحفز: تم إلغاء تنشيط المحفزات PD/C بعد 5 دورات بسبب ترسب فحم الكوك ، مما يستلزم بروتوكولات التجديد .

الجدوى الاقتصادية: تحد التكلفة العالية لتجديد الهيدروجين ومحفز على نطاق واسع .

 

 

الوسم : مفاعل ارتفاع درجة حرارة ارتفاع الضغط ، الصين عالي الضغط مصنعين مفاعل درجات الحرارة العالية والموردين والمصنع

إرسال التحقيق