BE486551A - - Google Patents

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BE486551A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B49/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated
    • C10B49/02Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge
    • C10B49/04Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated
    • C10B49/08Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated in dispersed form
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/24Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique
    • B01J8/34Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique with stationary packing material in the fluidised bed, e.g. bricks, wire rings, baffles

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  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Description


  "Procédé pour augmenter la concentration de particules solides dans un milieu gazeux en circulation ."

  
On sait que les réactions entre des gaz et des matières solides à grains fins peuvent être exécutées, pendant que les particules de matières solides sont maintenues par le courant gazeux en turbulence continue au-dessus d'une grille fixe , en sorte qu'on obtient ce que l'o

  
un

  
appelle/" lit de bouillonnement " (en anglais : boiling

  
bed ).

  
Les avantages d'un tel "lit de bouillonnement" sont

  
notamment de permettre un accroissement de la concentration des particules de matière solide dans le courant ga-

  
geux, un bon contact entre les particules et le gaz

  
par suite des vigoureux courants turbulents , l'évacuatior des particules sous forme d'un liquide, etc..

  
Par contre, l'emploi d'un "lit de bouillonnement" tel que spécifié ci-dessus se révèle désavantageux en ce sens que , s'il faut exécuter les réactions à des températures élevées, par exemple supérieures à 1000*C., il faut soigner particulièrement la construction de la grille.

  
Ce désavantage se fait sentir, par exemple, lorsqu'on applique ce système à la gazéification de matières carbonifères à grains fins , telles que les fines de charbon, le coke fin , etc.., tandis qu'il faut, en outre, tenir compte de l'usure de la grille .

  
Un autre procédé peur augmenter la concentration

  
des particules solides dans un courant gazeux est appliqué dans le gazogène de Koppers , dans lequel un certain nombre de chambres de réactign sont prévues l'une au-dessus de l'autre et sont agencées de façon que le courant gazeux doive, à tout instant, changer de direction, en sorte que les particules solides ont tendance à se séparer du courant gazeux, ce qui donne lieu à des augmentations locales de la concentration en particules solides. On pourrait comparer ces systèmes à une colonne de distillation de liquides , dans laquelle on aurait disposé des plaques.

  
On a découvert à présent qu'on neut obtenir des augmentations de la concentration en particules solides dans un milieu gazeux en circulation , si l'on fait circuler le milieu gazeux avec les particules solides dans une colonne garnie de corps de remplissage .

  
En circulant entre les corps de remplissage dans la colonne suivant l'invention, le courant gazeux doit continuellement changer de direction et les particules de matière solide , qui sont entrainées par le courant gazeux , paraissent ne pas suivre ces multiples changements de direction, ce qui donne lieu à des augmentations locales

  
 <EMI ID=1.1>  Dans le procédé suivant l'invention, il se produit,

  
en outre, des changements de vitesse dans le courant gazeux, par suite des dimensions différentes des espaces entre les corps de remplissage. Les particules solides entraînées , qui ne peuvent pas suivre les changements de direction du courant gazeux, commencent à tomber à des endroits , où la vitesse

  
du gaz est restreinte , pour être ensuite ramassées et entraînées par d'autres parties du courant gazeux circulant à plus grande vitesse . Ces phénomènes se répètent à de multiples reprises, en sorte qu'il se produit un effet curieux, en ce sens que , presque dans chaque espace entre les corps de remplissage,les particules solides acquièrent un état "fluidifié", c'est-à-dire qu'elles acquièrent un état fluide plus ou moins comparable à celui d'un liquide.

  
Sur le dessin ci-annexé, on a représenté schématiquement un mode de réalisation du procédé suivant l'invention. &#65533;ntre les corps de remplissage représentés par des circonférences, on introduit en b un courant de gaz et de particules soli-

  
 <EMI ID=2.1> 

  
parce qu'en venant heurter un des corps de remplissage d,

  
un grand nombre de particules retombe vers .[pound] et s'écoule vers

  
 <EMI ID=3.1> 

  
cules, qui sont retombées, sont recueillies et entraînées par une partie à circulation plus rapide du courant gazeux. Il est

  
 <EMI ID=4.1> 

  
tion du courant de gaz et des &#65533;articules solides peuvent être

  
 <EMI ID=5.1> 

  
Le procédé suivant l'invention neuf être démontré facilement en faisant circuler un courant d'air chargé de sable fin à travers une colonne garnies de boules de verre d'un diamètre de 1 cm environ.

  
Dans le procédé suivant l'invention, le contact entre les canicules solides et le milieu gazeux peut être facili- <EMI ID=6.1>   <EMI ID=7.1> 

  
des particules solides, en sorte que la réaction entre la matière solide et le gaz s'opère facilement,si les autres conditions de la réaction, telles que la température, sont réglées de manière correspondante. Dans le cas particulier des réactions,qui ont lieu à température élevée,cornue pour la gazéification de matériaux carbonifères à grains fins,

  
le procédé suivant l'invention peut être appliqué avec succès et il présente des avantages vis-à-vis des procédés appliqués jusqu'à présent, dans lesquelsùne grille fixe

  
est utilisée. De plus, les difficultés de construction

  
et l'usure des grilles ne se présentent pas dans le procédé suivant l'invention,tandis que ce procédé permet d'utiliser des corps de remplissage en matière réfractaire.

  
Comme corps de remplissage, on peut se servir de toutes sortes d'objets, tels que des anneaux de Raschig,des coquilles, des briques réfractaires,des battitures métalliques, des minerais, etc., tandis qu'une colonne de coke donne également de bons résultats.

  
Le procédé suivant l'invention peut être appliqué à toutes sortes de réactions entre des gaz et des corps solides. Ainsi, on peut l'appliquer à l'épuration de gaz, de même qu'aux réactions catalytiques en phase vapeur avec un "catalyseur fluide", dans lesquelles le catalyseur est entraîné par le mélange gazeux à l'état finement divisé.

  
Une forme particulière d'exécution du procédé suivant

  
 <EMI ID=8.1> 

  
corps de remplissage en introduisant la matière solide finement divisée au-dessus des corps de remplissage, tandis qu'un courant de gaz monte à travers la colonne de corps de remplissage à une vitesse,au-dessous et au-dessus de la colonne, plus petite que la vitesse de chute des particules de matière solide. Les particules solides tombent alors en bas de la colonne et peuvent être évacuées. De cette façon, il se produit des changements de vitesse et de direction entre les corps de remplissage, tandis que les particules solides acquièrent un "état fluidifié".

REVENDICATIONS.

  
1. Procédé pour augmenter la concentration de particules solides dans un milieu gazeux en circulation, caractérisé en ce que le milieux gazeux et les particules solides circulent dans une colonne constituée de corps de remplissage.

Claims (1)

  1. 2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les particules solides sont introduites dans la colonne à contre-courant du milieu gazeux.
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FR2436954A1 (fr) * 1978-09-21 1980-04-18 Saint Gobain Dispositif perfectionne d'echange thermique entre des particules solides et un courant gazeux
US4423558A (en) 1978-09-21 1984-01-03 St. Gobain Vitrage Device for heat exchange between solid particles and a gas current

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