ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດພິທີຜະລິດ ແລະ ຈັດສົ່ງໂຮງງານຜະລິດໄຮໂດຣເຈນອາຍແກັສມີເທນທີ່ອຸດົມດ້ວຍອາຍແກັສ Sinopec ທີ່ມີກຳລັງ 300Nm3/h. ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ.
ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໃຊ້ພະລັງງານ, ການຊອກຫາພະລັງງານໃໝ່ໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ. ໃນຖານະເປັນພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງສູງສຸດ, ໄຮໂດຣເຈນມີແຫຼ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເກືອບບໍ່ມີມົນລະພິດ, ປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານສູງ ແລະ ມີທ່າແຮງການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດສາມາດບັນເທົາວິກິດການພະລັງງານຂອງຈີນໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງການນຳໃຊ້ພະລັງງານຂອງຈີນຕື່ມອີກ.
ເອກະສານສະບັບນີ້ຈະສຸມໃສ່ຫຼັກການການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ຂະບວນການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ການຈັດປະເພດເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ ແລະ ການບັນຊີຕົ້ນທຶນການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ.
1 ຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການ ການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ
1.1ຫຼັກການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ
ຫຼັກການຂອງຂະບວນການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນກ໊າຊທຳມະຊາດແມ່ນການບຳບັດກ໊າຊທຳມະຊາດກ່ອນ, ຈາກນັ້ນປ່ຽນມີເທນ ແລະ ໄອນ້ຳໃຫ້ເປັນຄາບອນມໍນອກໄຊ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນໃນເຄື່ອງປະຕິກອນ, ແລະ ປ່ຽນຄາບອນມໍນອກໄຊເປັນຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນໃນຫໍປ່ຽນຫຼັງຈາກການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນເສຍ. ພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂະບວນການນີ້ແມ່ນຮັບຮູ້ໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນແປງໄອນ້ຳກ໊າຊທຳມະຊາດ. ໃນຫໍປ່ຽນ, ອຸນຫະພູມປະຕິກິລິຍາຖືກຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ມີຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ, ແລະ ຄາບອນມໍນອກໄຊໃນອາຍແກັສປ່ຽນປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳເພື່ອຜະລິດໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ, ອັລເຄນໃນອາຍແກັສທຳມະຊາດຈະຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອສ້າງອາຍແກັສປ່ຽນຮູບ. ຫຼັງຈາກອາຍແກັສປ່ຽນຮູບຜ່ານອຸປະກອນ PAS ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍຕົວດູດຊຶມຕ່າງໆພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ຄາບອນມໍນອກໄຊ, ຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນອື່ນໆຈະຖືກດູດຊຶມໂດຍຫໍດູດຊຶມ, ແລະ ໄຮໂດຣເຈນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາໜ່ວຍບໍລິໂພກອາຍແກັສເພື່ອດູດຊຶມສິ່ງເຈືອປົນ. ຫຼັງຈາກການດູດຊຶມ, ອາຍແກັສວິເຄາະສາມາດຖືກສົ່ງໄປຫາເຕົາເຜົາເປັນເຊື້ອເພີງ, ແລະ ຕົວດູດຊຶມຍັງສາມາດຟື້ນຟູໄດ້.
ສູດປະຕິກິລິຍາຫຼັກແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ອາຍແກັສທຳມະຊາດ ແລະ ນ້ຳ ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ອຸນຫະພູມ 800 ~ 900 ℃ ແລະ ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍານິກເກີນອອກໄຊ ເພື່ອຜະລິດຄາບອນມໍນອກໄຊ ແລະ ໄຮໂດເຈນ.
ສູດປະຕິກິລິຍາແມ່ນ: CH4 + H2O → CO + H2-Q
ຄາບອນມໍນອກໄຊ ແລະ ນໍ້າ ປະຕິກິລິຍາກັບຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາເຟີຣິກອອກໄຊທີ່ອຸນຫະພູມ 300-400 ອົງສາເຊນຊຽດ ເພື່ອຜະລິດຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ໄຮໂດເຈນ.
ສູດປະຕິກິລິຍາແມ່ນ: CO + H2O → CO2 + H2 + Q
ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານດັດຊະນີດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການກະກຽມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຄວາມດັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 1.5 ~ 2.5 MPa, ແລະ ການບໍລິໂພກອາຍແກັສທຳມະຊາດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແມ່ນ 0.4 ~ 0.5 m3 / m3 ໄຮໂດຣເຈນ; ເວລາປະຕິບັດງານ: > 8000 ຊົ່ວໂມງ; ຂະໜາດອຸດສາຫະກຳ: 1000 m3 / H ~ 100000 m3 / h.
1.2 ຂະບວນການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນອາຍແກັສທຳມະຊາດ
ຂະບວນການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຂອງອາຍແກັສທຳມະຊາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີສີ່ຂະບວນການຄື: ການບຳບັດອາຍແກັສປ້ອນຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ, ການປ່ຽນໄອນ້ຳອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໄຮໂດຣເຈນ.
ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບກ່ອນ. ການປຸງແຕ່ງກ່ອນຢູ່ທີ່ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໝາຍເຖິງການກຳຈັດຊູນຟູຣິເຊຊັນຂອງອາຍແກັສດິບ. ໃນການດຳເນີນງານຂະບວນການຕົວຈິງ, ອາຍແກັສທຳມະຊາດຊຸດໂຄບໍນ ໂມລິບດີນຳ ໄຮໂດຣເຈນເນຊັນ ຊິງອອກໄຊ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໃຊ້ເປັນຕົວກຳຈັດຊູນຟູຣິເຊຊັນເພື່ອປ່ຽນຊູນຟູຣິເຊຊັນອິນຊີໃນອາຍແກັສທຳມະຊາດໃຫ້ກາຍເປັນຊູນຟູຣິເຊຊັນອະນົງຄະທາດ ແລະ ຈາກນັ້ນກຳຈັດມັນອອກ. ກະແສຂອງອາຍແກັສທຳມະຊາດດິບທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນໃຫຍ່, ສະນັ້ນແຫຼ່ງອາຍແກັສທຳມະຊາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງສາມາດໃຊ້ ຫຼື ພິຈາລະນາຂອບທີ່ໃຫຍ່ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງອັດອາຍແກັສທຳມະຊາດ.
ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນການປ່ຽນອາຍນ້ຳຂອງອາຍແກັສທຳມະຊາດ. ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍານິກເກີນຖືກນຳໃຊ້ໃນເຄື່ອງປັບປຸງເພື່ອປ່ຽນອານເຄນໃນອາຍແກັສທຳມະຊາດໃຫ້ກາຍເປັນອາຍແກັສປ້ອນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຫຼັກຄືຄາບອນມໍນອກໄຊ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ.
ຈາກນັ້ນ, ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ຈະຖືກປ່ຽນເປັນປະຕິກິລິຍາກັບໄອນ້ຳໃນເວລາທີ່ມີຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາເພື່ອສ້າງໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອາຍແກັສປ່ຽນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຫຼັກແມ່ນໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊດ໌. ອີງຕາມອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂະບວນການປ່ຽນຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມປານກາງ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມສູງ. ອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມສູງແມ່ນປະມານ 360 ℃, ແລະ ຂະບວນການປ່ຽນອຸນຫະພູມກາງແມ່ນປະມານ 320 ℃. ດ້ວຍການພັດທະນາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຕັ້ງຄ່າຂະບວນການສອງຂັ້ນຕອນຂອງການປ່ຽນແປງຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ທີ່ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຕ່ຳໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຊິ່ງສາມາດປະຫຍັດການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຕື່ມອີກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບກໍລະນີທີ່ປະລິມານຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ໃນອາຍແກັສປ່ຽນບໍ່ສູງ, ສາມາດນຳໃຊ້ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມປານກາງເທົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການເຮັດໃຫ້ໄຮໂດຣເຈນບໍລິສຸດ. ປະຈຸບັນລະບົບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບ PAS ຫຼືທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມລະບົບການກັ່ນຕອງ ແລະ ແຍກ PSA. ລະບົບນີ້ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ມີຂະບວນການງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ. ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ, ຄວາມບໍລິສຸດຂອງໄຮໂດຣເຈນສາມາດບັນລຸໄດ້ 99.99%.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021

