Regulierung der Reaktionstemperatur
Prozesse
Der Reaktor ist die wesentliche Vorrichtung bei der Herstellung von Synthesemolekülen mit Hilfe von Batchprozessen.
Die Prozesstemperatur wird durch eine Ausrüstung mit der Bezeichnung: Energiemodul, Thermo-Skid, Heiz- und Kühl-Skid oder „Monofluid“-Kreislauf gesteuert.
Der Reaktor ist definiert durch:
- – Eine Kapazität von 5 Litern bis zu 40.000 Litern je nach Masse der herzustellenden Charge.
- – Ein Material, das der Korrosion durch die verwendeten Reagenzien und sogar der Korrosion durch die während der Reaktionen „entstehenden“ Moleküle widersteht.
- – Ein Programm von Drücken, im allgemeinen zwischen dem Vakuum und 6 Bar, gelegentlich aber auch von 25, 30 Bar oder mehr bei Hydrierungen.
- – Ein Programm von Temperaturen, im allgemeinen zwischen –20 und + 150°C, gelegentlich aber auch mit niedrigeren Temperaturen für sogenannte „kryogene“ Reaktoren oder mit höheren Temperaturen zur Destillation schwerer Produkte.
Der Reaktor wird manchmal gebaut und installiert, um ein spezifisches Molekül nach einem präzisen Reaktionsweg herzustellen.
Aber der Reaktor ist am häufigsten polyvalent, um auf Anfrage verschiedene Moleküle gemäß vielfältigen Reaktionsmethoden innerhalb der Druck- und Temperaturbereiche des Geräts herzustellen.
Das Reaktionsmedium wird auf die erforderliche Temperatur gebracht und die Temperatur wird reguliert, indem eine Flüssigkeit im Doppelmantel des Geräts zirkuliert.
Die beiden verwendeten Regulationstechnologien sind die Direkteinspritzung eines Betriebsmediums in den Doppelmantel und die Kreislaufmethode, die man als „Monofluid“ bezeichnet.
Das Energiemodul ist die Lösung der Feinchemie zum Erhitzen. Abkühlen oder um eine exotherme Reaktion zu beherrschen.
Das Energiemodul wird ebenfalls zur Regulierung anderer Geräte als der eigentlichen Reaktoren verwendet: Trockner, Trockenfilter, „’Nutsche“,… sind ebenfalls mit einem Doppelmantel ausgestattet, der von einem Thermofluid-Kreislauf, dem “Monofluid“, versorgt wird.
Die zu regulierende Einstellung ist die Reaktionstemperatur. Selbst wenn man eine Sonde in das Reaktionsmedium taucht, muss man eines wissen:
Die Temperatur ist keine messbare Größe.
Tatsächlich wird die Temperatur eines Mediums auf einer Skala gemessen: bei 40°C ist es wärmer als bei 20°C, aber wir können nicht sagen, dass es doppelt so warm ist. In der Firma CELSIUS ziehen wir es vor, CELSIUS-Grade zu verwenden, aber wir drücken uns gelegentlich auch in KELVIN-Graden (oder in Kelvin?) sowie in Fahrenheit-Graden aus.
Das Energiemodul besteht aus einem Thermofluid-Kreislauf:
- – Das Thermofluid arbeitet im ganzen Bereich der Reaktortemperatur: es wird als „Monofluid“ bezeichnet, das ist ein Begriff, der 1991 von Michel DENTROUX erfunden wurde. Das Fluid wird zwischen den Arbeitsgängen bei hoher Temperatur und den Arbeitsgängen bei niedriger Temperatur nicht gewechselt.
- – Das Thermofluid zirkuliert mit Hilfe einer Umwälzpumpe als Kreislauf innerhalb des Doppelmantels oder des Gehäuses des Reaktors.
- – Das Thermofluid erhält die Kalorienzufuhr durch Austauscher von den Verteilernetzen für Dampf, Wasser, Glykolwasser, Salzlake,… oder flüssigen Stickstoff des Standorts. Dabei handelt es sich um eine Funktionsweise im geschlossenen Kreislauf.
- – Oder das Thermofluid als Monofluid erhält die Kalorienzufuhr durch wärmere oder kältere Fluide. In diesem Fall arbeitet das Energiemodul im offenen Kreislauf .
- – Das Energiemodul kann ebenfalls im gemischten Modus im halboffenen Kreislauf arbeiten: mit Austauschern für manche Betriebsfluide, mit Einspritzung für andere.
Wahl des Thermofluids
Die Wahl des Thermofluids zur Übertragung der Kalorien an einen Prozess ist vor allem von den Temperatur- und Druckbedingungen, denen das Fluid ausgesetzt ist, abhängig.
Das beste Thermofluid ist WASSER, das zahlreiche Vorteile aufweist: sehr preisgünstig und ausgezeichnete thermische Leistungen.
Allerdings besitzt Wasser zwei Nachteile, die inakzeptabel sein können:
- Wasser kann im Prozess gegenüber Reagenzien sehr reaktiv sein, was bei der Unterbrechung der Umschließung zu schweren Unfällen führen kann.
- Die Dichte des festen Wassers ist geringer als die des flüssigen Wassers. Diese sehr seltene Eigenschaft, die das Wasser nicht mit Wismut teilt, verursacht große Schäden.
Ein interessanter Kompromiss ist ein Thermofluid auf Wasserbasis:
- SALZLAKE, eine wässrige Kalziumchloridlösung, deren Schmelzpunkt bei negativer Temperatur von der Konzentration abhängig ist. Die thermischen Leistungen der Salzlake sind noch höher als die des Wassers, aber die Korrosion durch Chloride schränkt die Verwendung der Salzlake bei niedrigen Temperaturen streng ein.
- GLYKOLWASSER, ein Gemisch aus Wasser und Äthylenglykol oder Propylenglykol, kann ebenso bei negativen Temperaturen wie bei hohen Temperaturen verwendet werden. Der Zusatz von Glykol hat den Vorteil, den Schmelzpunkt von Wasser zu senken und den Dampfdruck bei hoher Temperatur zu reduzieren.
Organische Lösungsmittel können auch pur oder mit Wasser versetzt verwendet werden, aber nur bei niedriger Temperatur, um Entzündungsrisiken zu vermeiden:
- ETHANOLWASSER, ein Gemisch aus Wasser und Ethanol für Kälteverteilernetze.
- Reines METHANOL für Monofluid-Kreislauf-Anwendungen, die sogenannten „kryogenen“ Anwendungen im Temperaturbereich -80 / + 50°C.
Bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen oder bei Arbeitspunkten, die zwischen diesen sehr extremen Temperaturen schwanken, ist es notwendig, ein synthetisches Wärmeöl zu verwenden.
Die Verwendung dieser Öle muss auf die notwendige Mindestmenge reduziert werden, denn außer den hohen Kosten dieser Produkte haben sie den Nachteil, entzündlich zu sein.
In Frankreich unterliegt die Verwendung eines Thermoöls bei einer Temperatur über seinem Flammpunkt der Regelung für Installationen, die gemäß der Rubrik 2951 klassifiziert sind.
Jedes Energiemodul ist spezifisch dimensioniert und konstruiert:
- Bei einer Reaktorkapazität zwischen einigen Litern und einigen Dutzend Kubikmetern aus Edelstahl, Hastelloy oder Emailstahl mit Doppelmantel oder halbem Gehäuse, mit veränderlicher Geschwindigkeit angetrieben durch eine oder mehrere Schrauben, Antriebsräder, Anker,…
- Für ein definiertes Temperaturprogramm für Misch-, Lösungs-, Destillations-, Kristallisations-, Trocknungs-, Kondensierungsvorgänge,…
- Für einen Industriestandort, der über verschiedene Verteilernetze für Kälte und Wärme verfügt.
Das Energiemodul wird anlässlich einer Reihe von Berechnungen dimensioniert, darunter:
- – Hydraulische Dimensionierung mit dem Ziel, den Durchsatz des Monofluid-Kreislaufs bei jeder Temperatur zu berechnen. Der Arbeitspunkt der Pumpe verändert sich mit der Temperatur auf der charakteristischen Kurve: bei hoher Temperatur ist die Viskosität niedriger, die Lastverluste im Kreislauf und im Doppelmantel sind geringer und der Durchsatz höher.
- – Eine thermische Dimensionierung mit den Geschwindigkeiten der Fluide im Doppelmantel und in den Austauschern, mit den Wanddicken, der Geschwindigkeit und der Rührleistung, den physikalischen Merkmalen des Reaktionsmediums, der Exothermie der Reaktion….
- – Die Berechnung der dimensionslosen Reynolds- oder Nusselt-Zahlen und der Austauschkoeffizienten im Austauscher und zwischen Reaktor und Doppelmantel.
- – Die Lösung eines Systems aus Differentialgleichungen führt zur Simulation der „Massen“-Temperaturentwicklung im Reaktionsmedium und im Doppelmantel.
Das Energiemodul wird durch eine Automatik gesteuert, welche die Operatoren der technischen Funktion freisetzt, um ihre Aufmerksamkeit auf die Reaktionschemie zu konzentrieren.
Die Automatik wird entweder von CELSIUS geliefert oder vom Betreiber mit den anderen Funktionen des Reaktors zentralisiert, aber auf der Basis der Funktionsanalyse von CELSIUS.
Ganz allgemein ist die Massentemperatur die einzige vom Betreiber verlangte Regulierungseinstellung.
Die wichtigsten Regulationsmodi sind:
- – Regulierung der Massentemperatur in Kaskade mit der Temperatur des Doppelmantels.
- – Regulierung der Temperatur des Doppelmantels.
- – Begrenzung des Abstands zwischen den beiden Temperaturen.
- – Regulierung der übertragenen Leistung.
- – Regulierung des Reagenzieneingabeventils, Temperaturanstiegs- oder Abkühlungsflanke,…
Bei den Energiemodulen, die eine Reaktions-, Kristallisations- oder Trocknungstemperatur in einem Trockner, einem Trockenfilter, einer „Nutsche“ regulieren,… ist es sehr schwierig, die Temperatur des Produkts zu messen. Daher entspricht in diesen Geräten der Regulierungsmodus der Temperatur des Thermofluids des Doppelmantels mit einem Festwert oder gemäß einer Flanke.
The energy module is controlled by an automatic system that frees operators from the technical function to focus their attention on the chemistry of the reaction.
The automation is either:
- centralized by the user with the other functions of the reactor but based on the functional analysis of CELSIUS.
- taylor-made by CELSIUS from the functional analysis of CELSIUS with automation equipment chosen by the user
- be supplied by CELSIUS. The Energy Control Unit is then equipped with a CELSIUS automaton with a touch screen, possibly for ATEX zone, and loaded with a standardized and proven program.
The CELSIUS PLC
CELSIUS has developed a PLC and automation programs dedicated to the temperature regulation of synthesis reactors.
The advantages of this policy are:
- The programs have been standardized and proven over many test days. Programming errors and time wasted on debugging on site are avoided.
- The automatic regulation is supplemented by a process simulation program based on the thermal balances established during the design of the unit. Thus, before the delivery of the Energy Control Unit, its operation is simulated for several weeks. At any time, the mass and loop temperatures are calculated according to the position of the valves. These tests optimize the proportional and integral parameters of each regulator. The Energy Control Unit is then delivered with a preset automation depending on the reactor and its operating conditions. Commissioning takes place in less than a day.
- The Energy Control Unit is piloted from a touch screen (ATEX or not) on the operator’s workstation. It can also be controlled remotely from a computer by WEB link.
- CELSIUS controls the hardware and software evolutions of its automata during the many years of future exploitation of the Energy Control Units and without license constraints. Upon request, CELSIUS provides after-sales service for the devices via WEB link.
Fields of application
Temperature regulation of a multi-purpose reactor from -20 to + 150 ° C
Temperature regulation of a cryogenic reactor down to -100 ° C
Temperature regulation of a filter drier or dryer
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Our references
AJINOMOTO EUROLYSINE (Amiens)
1 sterilisation pilot
2007AVENTIS (Vertolaye)
1 Energy Control Unit for 8000 litres reactor
2006BASF PHARMA (Saint-Vulbas)
1 Energy Control Unit for 2500 litres reactor
2012BASF Schweiz (Monthey)
1 Energy Control Unit for 10000 litres reactor
2015BASF Schweiz (Monthey)
1 Energy Control Unit for 100 m3 vessel
2015BENECHIM (Lessines)
1 Energy Control Unit for 2500 litres hydrogenation reactor
2020BERKEM (Gardonne)
2 Energy Control Units for 300 litres reactors
2011BERKEM (Gardonne)
4 Energy Control Units for 300 litres reactors
2012BERKEM (Gardonne)
4 Energy Control Units for 100, 200 and 400 litres reactors
2013CIMO (Monthey)
1 Cooling unit for vessels
2020ELKEM (Saint Fons)
1 Temperature Control Unit for 1000 litres reactor
2021EURECAT (La Voulte)
1 oil heater
2006EURENCO (Sorgues)
1 Energy Control Unit for 2635 litres reactor
2011EURENCO (Sorgues)
4 Energy Control Units for 3000 litres reactors
2014FINORGA (Chasse sur Rhône)
4 Energy Control Units for 1000 and 4000 litres reactors
2009FINORGA (Chasse sur Rhône)
1 Energy Control Unit for filter dryer
2017FINORGA (Chasse sur Rhône)
1 Temperature Control Unit for filter dryer
2023GREENTECH (Saint Beauzire)
2 Energy Control Units for a reactor and a filter dryer
2013GUERBET (Lanester)
5 Energy Control Units for 4000 and 6300 litres reactors and for condensers
2007GUERBET (Lanester)
1 Energy Control Unit for 4000 litres reactor
2008GUERBET (Lanester)
1 Cooling unit for condensers
2013GUERBET (Lanester)
3 Energy Control Unit for 6300 litres reactors and condensers
2016GUOBANG (Weifang)
1 Energy Control Unit for vessel
2019HENGSHENG (Nanjing)
1 Energy Control Unit for 1000 litres reactor
2019INTEROR (Calais)
6 Temperature Control Units for reactors 4000 to 10000 litres
2024KEYUAN (Jinan)
14 Energy Control Units for 1000 and 3000 litres reactors
2019LIXIN (Zibo)
1 Energy Control Unit for 3000 litres reactor
2019MINAKEM (Beuvry la Forêt)
1 Energy Control Unit for 4000 litres cryogenic reactor
2010NORCHIM (Saint Leu d'Esserent)
1 Temperature Control Unit for 1000 litres cryogenic reactor
2021PCAS (Limay)
1 Energy Control Unit for 1200 litres reactor
2011PCAS (Couterne)
1 Energy Control Unit for 4000 litres cryogenic reactor
2015PCAS (Aramon)
1 Energy Control Unit for 100 litres reactor
2016PHARMASYNTHESE (Saint Pierre lès Elbeuf)
1 Energy Control Unit for 1600 litres reactor
2012PHARMASYNTHESE (Saint Pierre lès Elbeuf)
2 Energy Control Units for 400 and 3000 litres reactors
2013PHARMASYNTHESE (Saint Pierre lès Elbeuf)
3 Energy Control Units for 100, 400 and 3000 litres reactors
2013PHARMASYNTHESE (Saint Pierre lès Elbeuf)
4 Energy Control Units for 1600 and 4000 litres reactors
2015PPG SIPSY (Avrillé)
1 Energy Control Unit for 1400 litres cryogenic reactor
2007ROQUETTE (Lestrem)
1 Energy Control Unit for 1500 litres reactor
2014SANOFI CHIMIE (Aramon)
1 chiller and 2 Energy Control Units for 150 litres reactor and vessels
2006SANOFI CHIMIE (Aramon)
1 Energy Control Unit for vessels
2007SANOFI CHIMIE (Vertolaye)
1 Energy Control Unit for 4000 litres reactor
2008SANOFI CHIMIE (Aramon)
1 Energy Control Unit for 1000 litres reactor
2008SANOFI CHIMIE (Vertolaye)
1 Cooling Unit for condensers
2014SANOFI CHIMIE (Aramon)
1 Energy Control Unit for high temperature 2000 litres reactor
2019SIMAFEX (Marans)
1 Electric heater unit and 11 Energy Control Units for reactors of 250, 1000, 1600 and 2500 litres
2007SIMAFEX (Marans)
3 Energy Control Units for 2500, 6300 and 8000 litres reactors
2010SIMAFEX (Marans)
2 Energy Control Units for 8000 litres reactors
2013SIMAFEX (Marans)
1 Temperature Control Unit for filter dryer
2023Société Suisse des Explosifs (Gamsen)
1 cooling skid for condensers
2013SYNGENTA (Münchwilen)
1 Energy Control Unit for continuous process
2012SYNGENTA (Münchwilen)
2 Energy Control Units for a filter dryer and a condenser
2018TAIPU (Tianjin)
2 Energy Control Units for 500 and 1000 litres reactors
2019TIANDONG (Dongying)
1 Energy Control Unit for 1000 litres reactor
2019WANGBANG (Xuzhou)
8 Energy Control Units for reactors of 150, 200, 1500, 2000 and 3000 litres
2018YILING (ShiJiazHuang)
1 Energy Control Unit for 2000 litres reactor
ZACH SYSTEM
1 Energy Control Unit
2009Ressources
Es ist häufig schwierig, die physikalischen Merkmale wiederzufinden, die zur Berechnung der chemischen Verfahrenstechnik notwendig sind. Daher haben wir diese Daten in einer Reihe von Tabellen zusammengestellt, die Sie nachstehend für folgende Fluide konsultieren können:
Pure Lösungsmittel
WASSER
Download-LinkMETHANOL
Download-LinkETHANOL
Download-LinkISOPROPANOL
Download-LinkMETHYLZYKLOHEXAN
Download-LinkXYLENE
Download-LinkWässrige Lösungen
MEG monoethylene glycol 20%
Download-LinkMEG monoethylene glycol 25%
Download-LinkMEG monoethylene glycol 30%
Download-LinkMEG monoethylene glycol 35%
Download-LinkMEG monoethylene glycol 40%
Download-LinkMEG monoethylene glycol 45%
Download-LinkMEG monoethylene glycol 50%
Download-LinkMPG monopropylene glycol 25%
Download-LinkMPG monopropylene glycol 30%
Download-LinkMPG monopropylene glycol 35%
Download-LinkMPG monopropylene glycol 40%
Download-LinkMPG monopropylene glycol 45%
Download-LinkMPG monopropylene glycol 50%
Download-LinkETHANOL 10%
Download-LinkETHANOL 20%
Download-LinkETHANOL 30%
Download-LinkETHANOL 40%
Download-LinkETHANOL 50%
Download-LinkETHANOL 60%
Download-LinkETHANOL 70%
Download-LinkETHANOL 80%
Download-LinkETHANOL 90%
Download-LinkMETHANOL 10%
Download-LinkMETHANOL 20%
Download-LinkMETHANOL 30%
Download-LinkMETHANOL 40%
Download-LinkMETHANOL 50%
Download-LinkMETHANOL 60%
Download-LinkMETHANOL 70%
Download-LinkMETHANOL 80%
Download-LinkMETHANOL 90%
Download-LinkSynthetische Öle
Dowtherm J
Download-LinkDuratherm S
Download-LinkDynalene MV
Download-LinkJarytherm AX320
Download-LinkJarytherm BT06
Download-LinkJarytherm CF B
Download-LinkJarytherm DBT
Download-LinkMarlotherm LH
Download-LinkMarlotherm SH
Download-LinkMarlotherm X
Download-LinkParacryol
Download-LinkParatherm CR
Download-LinkParatherm HR
Download-LinkSantotherm 59
Download-LinkSantotherm LT
Download-LinkSyltherm 800
Download-LinkSyltherm XLT
Download-LinkTherminol 66
Download-LinkTherminol ADX10
Download-LinkTherminol ALD
Download-LinkTherminol D12
Download-LinkTherminol XP
Download-LinkCelsius is also...
Discover one of our key process : Extraction of natural molecules