Εισαγωγή
Η διαδικασία παραγωγής υδρογόνου από φυσικό αέριο περιλαμβάνει κυρίως τέσσερις διεργασίες: προεπεξεργασία αερίου τροφοδοσίας, μετατροπή σε ατμό φυσικού αερίου, μετατροπή σε μονοξείδιο του άνθρακα και καθαρισμό υδρογόνου.
Το πρώτο βήμα είναι η προεπεξεργασία της πρώτης ύλης. Η προεπεξεργασία εδώ αναφέρεται κυρίως στην αποθείωση του ακατέργαστου αερίου. Στην πραγματική λειτουργία της διεργασίας, η σειρά υδρογόνωσης κοβαλτίου-μολυβδαινίου φυσικού αερίου χρησιμοποιείται γενικά ως αποθείωτης για τη μετατροπή του οργανικού θείου στο φυσικό αέριο σε ανόργανο θείο και στη συνέχεια την αφαίρεσή του. Η ροή του ακατέργαστου φυσικού αερίου που υποβάλλεται σε επεξεργασία εδώ είναι μεγάλη, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί πηγή φυσικού αερίου με υψηλή πίεση ή μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα μεγάλο περιθώριο κατά την επιλογή του συμπιεστή φυσικού αερίου.
Το δεύτερο βήμα είναι η μετατροπή του φυσικού αερίου με ατμό. Ο καταλύτης νικελίου χρησιμοποιείται στον αναμορφωτή για τη μετατροπή των αλκανίων στο φυσικό αέριο σε αέριο τροφοδοσίας με κύρια συστατικά το μονοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο.
Στη συνέχεια, το μονοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται για να αντιδράσει με υδρατμούς παρουσία καταλύτη για να παράγει υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, λαμβάνοντας το αέριο μετατροπής, του οποίου τα κύρια συστατικά είναι το υδρογόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. Ανάλογα με τη διαφορετική θερμοκρασία μετατροπής, η διαδικασία μετατροπής του μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: μετατροπή σε μέση θερμοκρασία και μετατροπή σε υψηλή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μετατροπής σε υψηλή θερμοκρασία είναι περίπου 360 ℃ και η διαδικασία μετατροπής σε μέση θερμοκρασία είναι περίπου 320 ℃. Με την ανάπτυξη τεχνικών αντιμέτρων, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί η διεργασία δύο σταδίων μετατροπής σε υψηλή θερμοκρασία και μετατροπής σε χαμηλή θερμοκρασία μονοξειδίου του άνθρακα, η οποία μπορεί να εξοικονομήσει περαιτέρω πόρους. Ωστόσο, στην περίπτωση που η περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα στο αέριο μετατροπής δεν είναι υψηλή, μπορεί να υιοθετηθεί μόνο η μετατροπή σε μέση θερμοκρασία.
Το τελευταίο βήμα είναι ο καθαρισμός του υδρογόνου. Σήμερα, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα καθαρισμού υδρογόνου είναι το σύστημα PAS, γνωστό και ως σύστημα καθαρισμού και διαχωρισμού PSA. Αυτό το σύστημα έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, απλή διαδικασία και υψηλή καθαρότητα παραγωγής υδρογόνου. Στο υψηλότερο επίπεδο, η καθαρότητα του υδρογόνου μπορεί να φτάσει το 99,99%.
Κύριος εξοπλισμός διεργασίας
| Α/Α | Όνομα εξοπλισμού | Κύριες προδιαγραφές | Κύρια υλικά | Μονάδα βάρους τόνου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Παρατηρήσεις |
| Ⅰ | Τμήμα μετατροπής ατμού φυσικού αερίου | |||||
| 1 | Φούρνος αναμόρφωσης | 1 σετ | ||||
| Θερμικό φορτίο | Τμήμα ακτινοβολίας: 0,6mW | |||||
| Τμήμα συναγωγής: 0,4mw | ||||||
| Καυστήρας | Θερμικό φορτίο: 1,5mw/σετ | σύνθετο υλικό | 1 | |||
| Σωλήνας αναμορφωτή υψηλής θερμοκρασίας | HP-Nb | |||||
| Άνω πλεξούδα | 304SS | 1 σετ | ||||
| Κάτω πλεξούδα | Ινκολόι | 1 σετ | ||||
| Εναλλάκτης θερμότητας τμήματος μεταφοράς | ||||||
| Προθέρμανση μικτών πρώτων υλών | 304SS | 1 ομάδα | ||||
| Προθέρμανση αερίου τροφοδοσίας | 15CrMo | 1 ομάδα | ||||
| Λέβητας αποβλήτων καυσαερίων | 15CrMo | 1 ομάδα | ||||
| Πολλαπλούς | Ινκολόι | 1 ομάδα | ||||
| 2 | καμινάδα | DN300 H=7000 | 20# | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 300 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: πίεση περιβάλλοντος | ||||||
| 3 | Πύργος αποθείωσης | Φ400 H=2000 | 15CrMo | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 400 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 2,0MPa | ||||||
| 4 | Λέβητας μετατροπής αερίου αποβλήτων | Φ200/Φ400 H=3000 | 15CrMo | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 900 ℃ / 300 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 2,0MPa | ||||||
| Θερμικό φορτίο: 0,3mw | ||||||
| Θερμή πλευρά: αέριο μετατροπής υψηλής θερμοκρασίας | ||||||
| Κρύα πλευρά: νερό λέβητα | ||||||
| 5 | Αντλία τροφοδοσίας λέβητα | Q=1m3/ώρα | 1Cr13 | 2 | 1+1 | |
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 80 ℃ | ||||||
| Πίεση εισόδου: 0,01Mpa | ||||||
| Πίεση εξόδου: 3,0 MPa | ||||||
| Αντιεκρηκτικός κινητήρας: 5,5kw | ||||||
| 6 | Προθερμαντήρας νερού τροφοδοσίας λέβητα | Q=0,15MW | 304SS/20R | 1 | Φουρκέτα | |
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 300 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 2,0MPa | ||||||
| Θερμή πλευρά: αέριο μετατροπής | ||||||
| Κρύα πλευρά: αφαλατωμένο νερό | ||||||
| 7 | Αναμόρφωση ψύκτη νερού αερίου | Q=0,15MW | 304SS/20R | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 180 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 2,0MPa | ||||||
| Θερμή πλευρά: αέριο μετατροπής | ||||||
| Ψυχρή πλευρά: κυκλοφορία νερού ψύξης | ||||||
| 8 | Αναμόρφωση διαχωριστή αερίου νερού | Φ300 H=1300 | 16MnR | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 80 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 2,0MPa | ||||||
| Αποθάμβωση για ξεθόλωμα παρμπρίζ: 304SS | ||||||
| 9 | Σύστημα δοσολογίας | φωσφορικό άλας | Ε235 | 1 σετ | ||
| Αποξειδωτικό | ||||||
| 10 | Δεξαμενή αφαλάτωσης | Φ1200 H=1200 | Ε235 | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 80 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: πίεση περιβάλλοντος | ||||||
| 11 | Συμπιεστής φυσικού αερίου | Όγκος εξάτμισης: 220m3 / ώρα | ||||
| Πίεση αναρρόφησης: 0,02 mpag | ||||||
| Πίεση εξάτμισης: 1,7 mpag | ||||||
| Λίπανση χωρίς λάδι | ||||||
| Κινητήρας με αντιεκρηκτική προστασία | ||||||
| Ισχύς κινητήρα: 30KW | ||||||
| 12 | Δεξαμενή φυσικού αερίου | Φ300 H = 1000 | 16MnR | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 80 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 0,6MPa | ||||||
| Ⅱ | Μέρος PSA | |||||
| 1 | Πύργος προσρόφησης | DN700 H=4000 | 16MnR | 5 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 80 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 2,0MPa | ||||||
| 2 | Δεξαμενή απομόνωσης αερίου εκρόφησης | DN2200 H=10000 | 20R | 1 | ||
| Θερμοκρασία σχεδιασμού: 80 ℃ | ||||||
| Πίεση σχεδιασμού: 0,2MPa |
-
Χαμηλή τιμή για πλήρως συγκολλημένες πλάκες και μπλοκ θερμικής...
-
Μεγάλη ποικιλία σε υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές...
-
Ένα από τα πιο καυτά για την Κίνα με κοκκώδη ενεργοποιημένη κάνναβη...
-
7~11 MMSCFD Μονάδα Υγροποίησης ΥΦΑ από την Κίνα...
-
Νέα παράδοση για την Κίνα 1mmscfd Skid Mounted Min...
-
Κορυφαίοι προμηθευτές Κίνα CSI Power, Ningdong, 2...




