Ադիաբատիկ ֆիզիկայի ամենակարևոր առանձնահատկությունը բնական գազի ջրածնի փոխակերպումըԱյն է, որ հումքի ռեակցիաների մեծ մասը, ըստ էության, մասնակի օքսիդացման ռեակցիաներ են, և արագության կարգավորման քայլը վերածվել է արագ մասնակի օքսիդացման ռեակցիայի, ինչը զգալիորեն բարելավում է բնական գազի ջրածնի արտադրության միավորի արտադրական հզորությունը: Բնական գազի ադիաբատիկ փոխակերպման ջրածնի արտադրության գործընթացում որպես թթվածնի աղբյուր օգտագործվում է էժան օդը: Թթվածնի բաշխիչ պարունակող նախագծված ռեակտորը կարող է լուծել կատալիզատորային շերտի տաք կետերի խնդիրը և էներգիայի ողջամիտ բաշխումը: Կատալիտիկ նյութերի ռեակցիայի կայունությունը զգալիորեն բարելավվում է շերտում տաք կետերի կրճատման շնորհիվ: Բնական գազի ադիաբատիկ փոխակերպման ջրածնի արտադրության փոքրածավալ տեղում ջրածնի արտադրությունը հիդրոգենացման կայանում կարող է ավելի լավ արտացոլել դրա ուժեղ արտադրական հզորությունը: Նոր գործընթացն ունի կարճ գործընթացի և պարզ շահագործման միավորի առավելությունները և կարող է զգալիորեն կրճատել փոքրածավալ տեղում ջրածնի արտադրության միավորի ներդրումները և ջրածնի արտադրության արժեքը:
Բնական գազի մասնակի օքսիդացումը ջրածնի։ Համեմատած ավանդական գոլորշու ռեֆորմինգի մեթոդի հետ, բնական գազի կատալիտիկ մասնակի օքսիդացումը սինգազի սպառում է ավելի քիչ էներգիա և օգտագործում է չափազանց էժան հրակայուն նյութեր ռեակտորի կառուցման համար։ Այնուամենայնիվ, բնական գազի կատալիտիկ մասնակի օքսիդացումը ջրածնի մեծացնում է օդային բաժանման միավորի թանկ ներդրումը և թթվածնի արտադրության արժեքը՝ մաքուր թթվածնի մեծ քանակության պատճառով։ Բարձր ջերմաստիճանի անօրգանական կերամիկական թթվածնով թափանցելի թաղանթը օգտագործվել է որպես ռեակտոր բնական գազի կատալիտիկ մասնակի օքսիդացման համար, և էժան թթվածնի արտադրությունը համակցվել է բնական գազի կատալիտիկ մասնակի օքսիդացման հետ՝ միաժամանակ ջրածնի։ Նախնական տեխնիկական և տնտեսական գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ համեմատած ավանդական արտադրական գործընթացի հետ, միավորի ներդրումը կնվազի մոտ 25-30%-ով, իսկ արտադրության արժեքը՝ 30-50%-ով։
Բնական գազի բարձր ջերմաստիճանային կրեկինգ՝ ջրածին ստանալու համար: Բնական գազի պիրոլիզից ջրածնի արտադրությունը բնական գազի կատալիտիկ քայքայումն է ջրածնի և ածխածնի բարձր ջերմաստիճանում: Այս գործընթացը համարվում է անցումային գործընթաց բրածո վառելիքի և վերականգնվող էներգիայի միջև, քանի որ այն չի արտադրում ածխաթթու գազ: «Լյաոհե նավթային դաշտը» լայնածավալ հետազոտություններ է իրականացրել բնական գազի բարձր ջերմաստիճանային կատալիտիկ կրեկինգից ջրածնի ստացման վերաբերյալ: Արտադրված ածխածինը կարող է ունենալ հատուկ կարևոր կիրառություններ և լայն շուկայական հեռանկարներ:
Ջրածնի արտադրություն բնական գազի ավտոթերմային ռեֆորմինգի միջոցով: Ռեֆորմինգի գործընթացի համեմատ, այս գործընթացը արտաքին տաքացումը փոխում է ինքնատաքացման, և ռեակցիայի ջերմության օգտագործումն ավելի ողջամիտ է: Սկզբունքն այն է, որ էկզոթերմ բնական գազի այրման ռեակցիան և ուժեղ էնդոթերմ բնական գազի գոլորշու ռեֆորմինգի ռեակցիան միացված են ռեակտորում, և ռեակցիայի համակարգն ինքնին կարող է իրականացնել ինքնատաքացում: Բացի այդ, քանի որ ավտոթերմային ռեֆորմինգի ռեակտորում ուժեղ էկզոթերմ և ուժեղ էնդոթերմ ռեակցիաները կատարվում են քայլ առ քայլ, ռեակտորը դեռևս կարիք ունի բարձր ջերմաստիճանի չժանգոտվող պողպատե խողովակի որպես ռեակտոր, ինչը բնական գազի ավտոթերմային ռեֆորմինգի ռեակցիայի գործընթացին տալիս է բարձր միավորային ներդրման և ցածր արտադրական հզորության թերություններ:
Հրապարակման ժամանակը. Դեկտեմբերի 16-2021
