Vesiniku tootmine maagaasil ja selle protsess

Vesiniku tootmine maagaasi abil Sellel on madalad kulud ja mastaabiefekti eelised. Maagaasist vesiniku tootmiseks mõeldud uue ja täiustatud protsessitehnoloogia uurimine ja arendamine on oluline tagatis odava vesinikuallika probleemi lahendamiseks. Kvaliteetse ja puhta tööstusenergiana on maagaas Hiina energiaarengu protsessis oluline strateegiline tooraine. Samal ajal on see ka paljude keemiliste sekundaartoodete põhitooraine.

Teisese keemiatootena kasutatakse vesinikku laialdaselt farmaatsia-, peenkeemia-, elektroonika- ja elektritööstuses. Eelkõige on vesinikul kui kütuseelementide eelistatud kütusel tulevikus laialdased turuväljavaated transpordi ja energia tootmise valdkonnas ning see hõivab üha olulisema koha tulevases energiastruktuuris. Traditsioonilised vesiniku tootmismeetodid, nagu kergete süsivesinike aurukonversioon, vee elektrolüüs, metanooli krakkimine, kivisöe gaasistamine ja ammoniaagi lagundamine, on suhteliselt küpsed. Siiski on mõned probleemid, nagu kõrge hind, madal tootlikkus, madal tööjõu efektiivsus, üks kõrge ja kaks madalat. Liaohe naftaväljade nafta ja gaasi tootmise protsessis on süsivesinike ressursse, nagu kuiv gaas ja raskbensiin. Selle meetodi abil vesiniku tootmine võib ressursside kasutamist maksimeerida. Lisaks on seotud maagaasi peamine komponent metaan, mida saab süsivesinike auru abil vesinikuks muuta, saavutades kõrge tootmispuhtuse ja kõrge tootmistõhususe.

Maagaasi peamised töötlemisprotsessid hõlmavad atmosfääri- ja vaakumdestilleerimist, katalüütilist krakkimist, katalüütilist reformimist ja aromaatsete ühendite tootmist. Samal ajal, sealhulgas maagaasi kaevandamise, kogumise ja puhastamise ajal, reageerivad maagaasis olevad alkaanid ja aur teatud rõhu, kõrge temperatuuri ja katalüsaatori all keemiliselt.
Pärast soojusvahetust tasukatlas siseneb muundatud gaas vahetusahju, kus Co muutub H2-ks ja CO2-ks. Seejärel, pärast soojusvahetust, kondenseerimist ja auru-vee eraldamist, juhitakse gaas programmi juhtimise abil järjestikku läbi adsorptsioonitorni, mis on varustatud kolme spetsiifilise adsorbendiga, ning N2coCH4CO2 survestatakse ja adsorbeeritakse rõhukõikumise adsorptsiooni (PSA) abil, et eraldada produktiks olev vesinik, rõhk alandada ja analüüsida, et vabastada lisandeid ja regenereerida adsorbent.

00


Postituse aeg: 18. november 2021