Unité de séparation d'air de petite et moyenne taille en Chine, usine d'oxygène liquide industrielle, usine d'azote liquide
Usine de séparation air-liquide en Chine, Équipement à oxygène liquide et à azote,
proposition technique
1Principaux paramètres de l'appareil
1.1 Conditions de conception
Nom de la matière première : gaz naturel
Pression de la matière première : 0,02 mpag (pression relative)
Température des matières premières : température ambiante
Composition des matières premières (provisoire)
| Fracturation de la taupe | |
| H2S | 20 PPM |
| N2 | 1,795 |
| CO2 | 0,562 |
| CH4 | 92,887 |
| C2H6 | 3,705 |
| C3H8 | 0,679 |
1.2 Exigences techniques relatives à l'hydrogène produit
Capacité de production : 235 nm3/h (500 kg/j)
Pureté de l'hydrogène : H2 ≥ 99,9 %
Consommation de gaz naturel : 110 m³/h (PCI supérieur à 8500 kcal/m³)
Pression de sortie d'hydrogène : ≥ 1,6 MPa
Température de sortie : ≤ 40 ℃
1.3 Garantie de performance
Temps moyen entre les pannes des équipements électriques : 8 000 heures
Flexibilité de fonctionnement de l'appareil : 30 à 110 %
La durée de vie nominale des équipements statiques est de 15 ans.
1.4 Agencement général
La surface d'installation extérieure est de 26 m x 10 m = 260 m².
2. Unité de traitement
2.1 Procédé technologique
Compression et conversion du gaz naturel
Le gaz naturel situé hors de la zone de stockage est d'abord comprimé à 1,6 MPa, puis chauffé à environ 380 °C par le préchauffeur de gaz d'alimentation dans la section de convection du reformeur à vapeur. Il entre ensuite dans le désulfuriseur pour éliminer le soufre présent dans le gaz d'alimentation et réduire sa teneur à moins de 0,1 ppm. Le gaz d'alimentation désulfuré et la vapeur de procédé (3,0 MPaa) sont ensuite préchauffés à plus de 510 °C dans le préchauffeur de gaz mixte, selon la valeur automatique H₂O/∑C = 3 ~ 4. Le mélange est ensuite injecté dans la conduite de conversion par le collecteur principal de gaz supérieur et le tube de raccordement supérieur. Dans la couche catalytique, le méthane réagit avec la vapeur d'eau pour produire du CO et du H₂. La chaleur nécessaire à la conversion du méthane est fournie par le mélange combustible brûlé dans le brûleur inférieur. La température du gaz de conversion à la sortie du reformeur est de 850 °C. Ce gaz est ensuite converti en vapeur saturée à haute température. Le gaz de conversion entre dans la chaudière de récupération de chaleur pour produire de la vapeur saturée à 3,0 MPaa. La température du gaz de conversion sortant de la chaudière de récupération de chaleur chute à 300 °C. Il entre ensuite successivement dans le préchauffeur d'eau d'alimentation de la chaudière, le refroidisseur d'eau de conversion et le séparateur d'eau de conversion afin de séparer le condensat du condensat de procédé. Le gaz de procédé est ensuite envoyé à l'unité de traitement par évaporation (PSA).
Le gaz naturel, utilisé comme combustible, est mélangé au gaz issu du procédé d'adsorption-désorption par variation de pression (PSAD). Le débit de gaz combustible alimentant le préchauffeur est ensuite ajusté en fonction de la température du gaz à la sortie du reformeur. Après ajustement, le gaz combustible pénètre dans le brûleur supérieur pour y être brûlé et fournir la chaleur nécessaire au reformeur.
L'eau dessalée est préchauffée par le préchauffeur d'eau dessalée et le préchauffeur d'eau d'alimentation de la chaudière, puis elle entre dans la vapeur de sous-produit de la chaudière à déchets de gaz de combustion et de la chaudière à déchets de gaz de reformage.
Afin de rendre l'eau d'alimentation de la chaudière conforme aux exigences, une petite quantité de solution de phosphate et de désoxydant doit être ajoutée pour limiter l'entartrage et la corrosion. Le ballon doit évacuer en continu une partie de l'eau de chaudière afin de contrôler la teneur totale en matières dissoutes.
l Adsorption par variation de pression
Le procédé PSA comprend cinq tours d'adsorption. À tout moment, une seule tour est en état d'adsorption. Les composants du gaz de conversion, tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone, restent à la surface de l'adsorbant. L'hydrogène, non adsorbé, est collecté en haut de la tour et évacué. L'adsorbant saturé en impuretés est désorbé lors de l'étape de régénération. Après récupération, il est envoyé au reformeur comme combustible. La régénération de la tour d'adsorption comprend 12 étapes : première chute uniforme, deuxième chute uniforme, troisième chute uniforme, décharge directe, décharge inverse, rinçage, troisième remontée uniforme, deuxième remontée uniforme, première remontée uniforme et remontée finale. Après régénération, la tour d'adsorption est de nouveau capable de traiter le gaz converti et de produire de l'hydrogène. Les cinq tours d'adsorption fonctionnent en alternance pour assurer un traitement continu. L'objectif est de convertir le gaz et de produire simultanément de l'hydrogène en continu.
2.2 Principaux équipements de traitement
| Numéro de série | Nom de l'équipement | Caractéristiques principales | Matériaux principaux | Poids unitaire tonne | quantité | remarques |
| je | section de conversion à la vapeur de gaz naturel | |||||
| 1 | Réformateur | 1 ensemble | ||||
| charge thermique | Section de rayonnement : 0,6 mW | |||||
| Section de convection : 0,4 mW | ||||||
| Brûleur | Charge thermique : 1,5 mW/ensemble | matériau composite | 1 | |||
| Tube de reformage haute température | HP-Nb | |||||
| queue de cochon supérieure | 304SS | 1 ensemble | ||||
| queue de cochon inférieure | Incoloy | 1 ensemble | ||||
| Échangeur de chaleur à convection | ||||||
| Préchauffage des matières premières mélangées | 304SS | 1 groupe | ||||
| préchauffage du gaz d'alimentation | 15CrMo | 1 groupe | ||||
| chaudière à déchets de gaz de combustion | 15CrMo | 1 groupe | ||||
| Collecteur | Incoloy | 1 groupe | ||||
| 2 | cheminée | DN300 H=7000 | 20# | 1 | ||
| Température de conception : 300 °C | ||||||
| Pression de conception : pression ambiante | ||||||
| 3 | Tour de désulfuration | Φ400 H=2000 | 15CrMo | 1 | ||
| Température de conception : 400 °C | ||||||
| Pression de conception : 2,0 MPa | ||||||
| 4 | chaudière à gaz de conversion | Φ200/Φ400 H=3000 | 15CrMo | 1 | ||
| Température de conception : 900 ℃ / 300 ℃ | ||||||
| Pression de conception : 2,0 MPa | ||||||
| Charge thermique : 0,3 mW | ||||||
| Côté chaud : gaz de conversion à haute température | ||||||
| Côté froid : eau de la chaudière | ||||||
| 5 | Pompe d'alimentation de chaudière | Q=1m3/h | 1Cr13 | 2 | 1+1 | |
| Température de conception : 80 °C | ||||||
| Pression d'entrée : 0,01 MPa | ||||||
| Pression de sortie : 3,0 MPa | ||||||
| Moteur antidéflagrant : 5,5 kW | ||||||
| 6 | préchauffeur d'eau d'alimentation de chaudière | Q = 0,15 MW | 304SS/20R | 1 | Épingle à cheveux | |
| Température de conception : 300 °C | ||||||
| Pression de conception : 2,0 MPa | ||||||
| Côté chaud : gaz de conversion | ||||||
| Côté froid : eau dessalée | ||||||
| 7 | Refroidisseur d'eau à gaz reformé | Q = 0,15 MW | 304SS/20R | 1 | ||
| Température de conception : 180 °C | ||||||
| Pression de conception : 2,0 MPa | ||||||
| Côté chaud : gaz de conversion | ||||||
| Côté froid : eau de refroidissement en circulation | ||||||
| 8 | Séparateur gaz-eau de reformage | Φ300 H=1300 | 16MnR | 1 | ||
| Température de conception : 80 °C | ||||||
| Pression de conception : 2,0 MPa | ||||||
| Désembueur : 304SS | ||||||
| 9 | Système de dosage | phosphate | Q235 | 1 ensemble | ||
| Désoxydant | ||||||
| 10 | Réservoir de dessalement | Φ1200 H=1200 | Q235 | 1 | ||
| Température de conception : 80 °C | ||||||
| Pression de conception : pression ambiante | ||||||
| 11 | compresseur à gaz naturel | Volume d'échappement : 220 m³/h | ||||
| Pression d'aspiration : 0,02 mPa | ||||||
| Pression d'échappement : 1,7 m/s | ||||||
| lubrification sans huile | ||||||
| Moteur antidéflagrant | ||||||
| Puissance du moteur : 30 kW | ||||||
| 12 | réservoir tampon de gaz naturel | Φ300 H=1000 | 16MnR | 1 | ||
| Température de conception : 80 °C | ||||||
| Pression de conception : 0,6 MPa | ||||||
| II | Partie PSA | |||||
| 1 | tour d'adsorption | DN700 H=4000 | 16MnR | 5 | ||
| Température de conception : 80 °C | ||||||
| Pression de conception : 2,0 MPa | ||||||
| 2 | Réservoir tampon de gaz de désorption | DN2200 H=10000 | 20R | 1 | ||
| Température de conception : 80 °C | ||||||
| Pression de conception : 0,2 MPa |
2.3 Tableau principal de consommation
| numéro de commande | Services publics et industrialisation Produits d'apprentissage | Caractéristiques | Entreprise | consommer | remarques |
| 1 | électrique | 220 V/380 V 50 Hz | KW | 40 | Pompes, instruments, compresseurs |
| 2 | Eau dessalée | Pression : 0,2 ~ 0,3 MPa | kg/h | 800 | |
| Conductivité : | |||||
| SiO2 : | |||||
| Chlore résiduel : | |||||
| Na+ : | |||||
| 3 | Air instrument | 0,4 à 0,6 MPa | m3/h | 100 | |
| Sec et sans huile | |||||
| Point de rosée inférieur à – 5 ℃ | |||||
| 4 | Eau de refroidissement en circulation | Température d'alimentation en eau : 32 °C | ème | 30 | ∆T=10℃ |
| Température de l'eau de retour : 42 °C | |||||
| Pression d'alimentation en eau : 0,3 ~ 0,4 MPa | |||||
| Coefficient d'encrassement : 0,0004 m²K/w | Valeur de conception | ||||
| Valeur du pH : 7,5 à 8,5 | |||||
| CL- : |
Unité de séparation d'air de petite et moyenne taille en Chine, usine d'oxygène liquide industrielle, usine d'azote liquide
Usine de séparation air-liquide en Chine, Équipement à oxygène liquide et à azote,
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