Chińska mała i średnia jednostka separacji powietrza, przemysłowa instalacja ciekłego tlenu, instalacja ciekłego azotu,
Chińska instalacja do rozdzielania ciekłego powietrza, Sprzęt do ciekłego tlenu i azotu,
Propozycja techniczna
1Główne parametry urządzenia
1.1 Warunki projektowe
Nazwa surowca: gaz ziemny
Ciśnienie surowca: 0,02 mpag (ciśnienie manometryczne)
Temperatura surowca: temperatura otoczenia
Skład surowcowy (tymczasowy)
| Mole Frac | |
| H2S | 20ppm |
| N2 | 1,795 |
| CO2 | 0,562 |
| CH4 | 92.887 |
| C2H6 | 3,705 |
| C3H8 | 0,679 |
1.2 Wymagania techniczne dla wodoru produktowego
Wydajność produkcyjna: 235nm3/h (500kg/D)
Czystość wodoru: H2 ≥ 99,9%
Zużycie gazu ziemnego: 110m3/h (LHV powyżej 8500Kcal/m3)
Ciśnienie wyjściowe wodoru: ≥ 1,6Mpa
Temperatura na wylocie: ≤ 40 ℃
1.3 Gwarancja wykonania
l Średni czas między awariami urządzeń energetycznych 8000 godzin
l Elastyczność działania urządzenia: 30 ~ 110%
l Projektowany okres użytkowania urządzeń statycznych wynosi 15 lat
1.4 Ogólny układ
Powierzchnia rozmieszczenia urządzeń zewnętrznych wynosi 26mx10m = 260m2
2. Jednostka procesowa
2.1 proces technologiczny
Sprężanie i konwersja gazu ziemnego
Gaz ziemny poza limitem baterii jest najpierw sprężany do 1,6 MPa przez sprężarkę, następnie podgrzewany do około 380 ℃ przez podgrzewacz gazu zasilającego w sekcji konwekcyjnej reformera parowego i wchodzi do odsiarczacza w celu usunięcia siarki z gazu zasilającego poniżej 0,1 ppm. Odsiarczony gaz zasilający i para technologiczna (3,0 mpaa) Dostosuj podgrzewacz gazu mieszanego zgodnie z automatyczną wartością H2O / ∑ C = 3 ~ 4, dodatkowo podgrzej do ponad 510 ℃ i równomiernie wprowadź do rury konwersji z górnej głównej rury zbiorczej gazu i górnej rury pigtail. W warstwie katalizatora metan reaguje z parą, wytwarzając CO i H2. Ciepło niezbędne do konwersji metanu jest dostarczane przez mieszankę paliwową spalaną w dolnym palniku. Temperatura gazu po konwersji z reformera wynosi 850°C, a wysoka temperatura jest przekształcana w wysoką. Gaz chemiczny przedostaje się do rury kotła odzysknicowego, wytwarzając parę nasyconą o ciśnieniu 3,0 MPaA. Temperatura gazu po konwersji z kotła odzysknicowego spada do 300°C, a następnie gaz po konwersji trafia do podgrzewacza wody zasilającej kocioł, chłodnicy wody gazu po konwersji i separatora wody gazu po konwersji, aby oddzielić kondensat od kondensatu procesowego. Gaz procesowy jest następnie przesyłany do PSA.
Gaz ziemny jako paliwo jest mieszany z gazem z adsorpcją zmiennociśnieniową (CVD), a następnie objętość gazu opałowego w podgrzewaczu gazu opałowego jest regulowana zgodnie z temperaturą gazu na wylocie z reformera. Po regulacji przepływu, gaz opałowy trafia do górnego palnika w celu spalania, dostarczając ciepło do reformera.
Odsolona woda jest podgrzewana wstępnie w podgrzewaczu wody odsolonej oraz podgrzewaczu wody zasilającej kocioł, a następnie trafia do pary będącej produktem ubocznym kotła na odzysk spalin i kotła na odzysk spalin.
Aby woda zasilająca kocioł spełniała wymagania, należy dodać niewielką ilość roztworu fosforanowego i odtleniacza w celu zmniejszenia osadzania się kamienia kotłowego i korozji wody kotłowej. Bęben powinien stale odprowadzać część wody kotłowej, aby kontrolować całkowitą ilość rozpuszczonych substancji stałych w wodzie kotłowej.
l Adsorpcja zmiennociśnieniowa
PSA składa się z pięciu wież adsorpcyjnych. Jedna z wież adsorpcyjnych znajduje się w stanie adsorpcji w dowolnym momencie. Składniki takie jak metan, dwutlenek węgla i tlenek węgla w gazie konwersji pozostają na powierzchni adsorbentu. Wodór jest zbierany ze szczytu wieży adsorpcyjnej jako składniki nieadsorpcyjne i odprowadzany poza obrys konstrukcji. Adsorbent nasycony składnikami zanieczyszczeń jest desorbowany z adsorbentu w etapie regeneracji. Po zebraniu jest on przesyłany do reformera jako paliwo. Etapy regeneracji wieży adsorpcyjnej składają się z 12 etapów: pierwszy równomierny zrzut, drugi równomierny zrzut, trzeci równomierny zrzut, zrzut do przodu, zrzut do tyłu, płukanie, trzeci równomierny zrzut, drugi równomierny zrzut, pierwszy równomierny zrzut i końcowy zrzut. Po regeneracji wieża adsorpcyjna jest ponownie zdolna do przetwarzania przetworzonego gazu i produkcji wodoru. Pięć wież adsorpcyjnych na zmianę wykonuje powyższe etapy, aby zapewnić ciągłość przetwarzania. Celem jest jednoczesna konwersja gazu i ciągła produkcja wodoru.
2.2 Główne urządzenia procesowe
| Numer seryjny | Nazwa sprzętu | Główne specyfikacje | Główne materiały | Masa jednostkowa tona | ilość | uwagi |
| I | Sekcja konwersji pary na gaz ziemny | |||||
| 1 | Reformator | 1 zestaw | ||||
| obciążenie cieplne | Sekcja promieniowania: 0,6 mW | |||||
| Sekcja konwekcyjna: 0,4 mW | ||||||
| Palnik | Obciążenie cieplne: 1,5 mW/zestaw | materiał złożony | 1 | |||
| Rura reformująca wysokotemperaturowa | HP-Nb | |||||
| Górny warkoczyk | 304SS | 1 zestaw | ||||
| Dolny warkoczyk | Incoloy | 1 zestaw | ||||
| Wymiennik ciepła sekcji konwekcyjnej | ||||||
| Podgrzewanie mieszanek surowców | 304SS | 1 grupa | ||||
| Podgrzewanie gazu zasilającego | 15CrMo | 1 grupa | ||||
| Kocioł na odpady spalinowe | 15CrMo | 1 grupa | ||||
| Wieloraki | Incoloy | 1 grupa | ||||
| 2 | komin | DN300 H=7000 | 20# | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 300 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: ciśnienie otoczenia | ||||||
| 3 | Wieża odsiarczająca | Φ400 H=2000 | 15CrMo | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 400 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 2,0 MPa | ||||||
| 4 | Kocioł gazowy na odpady | Φ200/Φ400 H=3000 | 15CrMo | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 900 ℃ / 300 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 2,0 MPa | ||||||
| Obciążenie cieplne: 0,3 mW | ||||||
| Strona gorąca: gaz konwersyjny o wysokiej temperaturze | ||||||
| Strona zimna: woda kotłowa | ||||||
| 5 | Pompa zasilająca kocioł | Q=1m3/h | 1Cr13 | 2 | 1+1 | |
| Temperatura projektowa: 80 ℃ | ||||||
| Ciśnienie wlotowe: 0,01Mpa | ||||||
| Ciśnienie wylotowe: 3,0 MPa | ||||||
| Silnik przeciwwybuchowy: 5,5 kW | ||||||
| 6 | Podgrzewacz wody zasilającej kocioł | Q=0,15 MW | 304SS/20R | 1 | Spinka do włosów | |
| Temperatura projektowa: 300 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 2,0 MPa | ||||||
| Strona gorąca: gaz konwersyjny | ||||||
| Strona zimna: woda odsolona | ||||||
| 7 | Reforma chłodnicy wody gazowej | Q=0,15 MW | 304SS/20R | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 180 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 2,0 MPa | ||||||
| Strona gorąca: gaz konwersyjny | ||||||
| Strona zimna: krążąca woda chłodząca | ||||||
| 8 | Reformujący separator wody gazowej | Φ300 H=1300 | 16MnR | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 80 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 2,0 MPa | ||||||
| Odmgławiacz: 304SS | ||||||
| 9 | System dozujący | fosforan | Q235 | 1 zestaw | ||
| Odtleniacz | ||||||
| 10 | Zbiornik odsalający | Φ1200 H=1200 | Q235 | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 80 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: ciśnienie otoczenia | ||||||
| 11 | Kompresor gazu ziemnego | Objętość spalin: 220m3/h | ||||
| Ciśnienie ssania: 0,02 mpag | ||||||
| Ciśnienie wydechowe: 1,7 mpag | ||||||
| Smarowanie bezolejowe | ||||||
| Silnik przeciwwybuchowy | ||||||
| Moc silnika: 30 kW | ||||||
| 12 | Zbiornik buforowy gazu ziemnego | Φ300 H=1000 | 16MnR | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 80 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 0,6 MPa | ||||||
| II | Część PSA | |||||
| 1 | Wieża adsorpcyjna | DN700 H=4000 | 16MnR | 5 | ||
| Temperatura projektowa: 80 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 2,0 MPa | ||||||
| 2 | Zbiornik buforowy gazu desorpcyjnego | DN2200 H=10000 | 20R | 1 | ||
| Temperatura projektowa: 80 ℃ | ||||||
| Ciśnienie projektowe: 0,2 MPa |
2.3 Główna tabela zużycia
| numer zamówienia | Usługi komunalne i industrializacjaProdukty edukacyjne | Specyfikacje | Firma | konsumować | uwagi |
| 1 | elektryczny | 220V/380V 50Hz | KW | 40 | Pompy, instrumenty, sprężarki |
| 2 | Woda odsolona | Ciśnienie: 0,2 ~ 0,3 MPa | kg/godz. | 800 | |
| Przewodność: | |||||
| SiO2: | |||||
| Pozostały chlor: | |||||
| Na+: | |||||
| 3 | Powietrze przyrządowe | 0,4~0,6 MPa | m3/godz. | 100 | |
| Suchy i beztłuszczowy | |||||
| Temperatura punktu rosy poniżej – 5 ℃ | |||||
| 4 | Obieg wody chłodzącej | Temperatura wody zasilającej: 32 ℃ | t/h | 30 | ∆T=10℃ |
| Temperatura wody powrotnej: 42 ℃ | |||||
| Ciśnienie zasilania wodą: 0,3 ~ 0,4 MPa | |||||
| Współczynnik zanieczyszczenia: 0,0004 m2k/w | Wartość projektu | ||||
| Wartość pH: 7,5 ~ 8,5 | |||||
| CL-: |
Chińska mała i średnia jednostka separacji powietrza, przemysłowa instalacja ciekłego tlenu, instalacja ciekłego azotu,
Chińska instalacja do rozdzielania ciekłego powietrza, Sprzęt do ciekłego tlenu i azotu,
-
Nowa dostawa dla Chin 1mmscfd Skid Mounted Min...
-
1~5×104NM3/D MINI SKRAPLANIE LNG
-
Producent dla Hangzhou Chuankong Industry LN...
-
Oryginalny, chiński sterownik PLC wyposażony w automatykę...
-
Gorąco polecam chiński model V32 Kh310 o normalnej temperaturze...
-
Hurtowa sprzedaż ODM w Chinach Cms 200 220 240 260 Carbon ...



