Hydrogenproduksjon med naturgass har fordelene med lave kostnader og stordriftsfordeler. Forskning og utvikling av mer avansert ny prosessteknologi for hydrogenproduksjon fra naturgass er en viktig garanti for å løse problemet med billig hydrogenkilde. Som en høykvalitets og ren industriell energikilde har naturgass et viktig strategisk råmateriale i prosessen med Kinas energiutvikling. Samtidig er det også det grunnleggende råmaterialet for mange kjemiske sekundærprodukter.
Som et sekundært kjemisk produkt er hydrogen mye brukt i farmasøytisk, finkjemisk, elektronisk og elektrisk industri. Spesielt hydrogen, som det foretrukne drivstoffet for brenselceller, vil ha brede markedsutsikter innen transport og kraftproduksjon i fremtiden, og vil innta en stadig viktigere posisjon i fremtidens energistruktur. Tradisjonelle hydrogenproduksjonsmetoder, som lett hydrokarbondampkonvertering, vannelektrolyse, metanolkrakking, kullforgassing og ammoniakkdekomponering, er relativt modne. Det er imidlertid noen problemer, som høye kostnader, lav produksjonshastighet, lav arbeidseffektivitet, én høy og to lav. I prosessen med olje- og gassproduksjon i Liaohe-oljefeltet finnes det hydrokarbonressurser som tørrgass og nafta. Hydrogenproduksjon ved denne metoden kan maksimere utnyttelsen av ressursene. Dessuten er hovedkomponenten i den tilhørende naturgassen metan, som kan omdannes til hydrogen ved hjelp av hydrokarbondamp, med høy produksjonsrenhet og høy produksjonseffektivitet.
De viktigste prosesseringsprosessene for naturgass inkluderer atmosfærisk og vakuumdestillasjon, katalytisk krakking, katalytisk reformering og produksjon av aromater. Samtidig, inkludert utnyttelse, innsamling og rensing av naturgass, reagerer alkaner og damp i naturgass kjemisk under et visst trykk, høy temperatur og katalysator.
Etter varmeveksling i avgiftskjelen går den omdannede gassen inn i skiftovnen for å omdanne Co til H2 og CO2. Deretter, etter varmeveksling, kondensering og damp-vannseparasjon, føres gassen sekvensielt gjennom adsorpsjonstårnet utstyrt med tre spesifikke adsorbenter via programkontroll, og N2coCH4CO2 settes under trykk og adsorberes ved trykksvingningadsorpsjon (PSA) for å ekstrahere produkthydrogen, avlaste trykket og analysere for å frigjøre urenheter og regenerere adsorbenten.
Publisert: 18. november 2021
