Ūdeņraža ražošana ar dabasgāzi ir zemas izmaksas un mēroga efekta priekšrocības. Jaunu, modernāku ūdeņraža ražošanas procesu tehnoloģiju pētniecība un izstrāde no dabasgāzes ir svarīga garantija lēta ūdeņraža avota problēmas risināšanai. Kā augstas kvalitātes un tīra rūpnieciskā enerģija, dabasgāze ir svarīga stratēģiska izejviela Ķīnas enerģētikas attīstības procesā. Vienlaikus tā ir arī daudzu ķīmisko sekundāro produktu pamatizejviela.
Kā sekundārs ķīmiskais produkts ūdeņradis tiek plaši izmantots farmācijas, smalkās ķīmijas, elektronikas un elektroenerģijas rūpniecībā. Jo īpaši ūdeņradim kā degvielas elementu vēlamajai degvielai nākotnē būs plašas tirgus perspektīvas transporta un enerģijas ražošanas jomā, un tas ieņems arvien nozīmīgāku vietu nākotnes enerģētikas struktūrā. Tradicionālās ūdeņraža ražošanas metodes, piemēram, vieglo ogļūdeņražu tvaika konversija, ūdens elektrolīze, metanola krekings, ogļu gazifikācija un amonjaka sadalīšana, ir samērā nobriedušas. Tomēr pastāv dažas problēmas, piemēram, augstas izmaksas, zems ražošanas ātrums, zema darba efektivitāte, viena augsta un divas zemas. Naftas un gāzes ieguves procesā Liaohe naftas atradnē ir ogļūdeņražu resursi, piemēram, sausā gāze un ligroīns. Ūdeņraža ražošana ar šo metodi var maksimāli palielināt resursu izmantošanu. Turklāt saistītās dabasgāzes galvenā sastāvdaļa ir metāns, ko var pārveidot par ūdeņradi ar ogļūdeņražu tvaiku, nodrošinot augstu ražošanas tīrību un augstu ražošanas efektivitāti.
Galvenie dabasgāzes pārstrādes procesi ietver atmosfēras un vakuuma destilāciju, katalītisko krekingu, katalītisko reformēšanu un aromātisko savienojumu ražošanu. Vienlaikus, tostarp dabasgāzes ieguvē, savākšanā un attīrīšanā, dabasgāzē esošie alkāni un tvaiki ķīmiski reaģē noteikta spiediena, augstas temperatūras un katalizatora ietekmē.
Pēc siltumapmaiņas maksas katlā pārveidotā gāze nonāk maiņas krāsnī, lai pārveidotu Co par H2 un CO2. Pēc tam pēc siltumapmaiņas, kondensācijas un tvaika un ūdens atdalīšanas gāze secīgi tiek izvadīta caur adsorbcijas torni, kas aprīkots ar trim specifiskiem adsorbentiem, izmantojot programmas vadību, un N2 co CH4 CO2 tiek pakļauts spiedienam un adsorbēts ar spiediena svārstību adsorbciju (PSA), lai iegūtu produkta ūdeņradi, samazinātu spiedienu un analizētu, lai atbrīvotu piemaisījumus un reģenerētu adsorbentu.
Publicēšanas laiks: 2021. gada 18. novembris
