天然氣蒸汽轉化工藝包括原料氣處理單元、蒸汽轉化單元、CO變換單元和氫氣提純單元、原料氣處理單元原料氣處理單元是使天然氣進一步純化,以脫除天然氣中的硫為主要目的,此外還有將原料氣壓縮等功能。脫硫一般采用加氫后用ZnO作為脫硫劑脫硫,其中加氫催化劑大都采用Co-Mo催化劑也可用N-Mo催化劑天然氣脫采用加氫串ZnO的脫硫工藝通常情況下.使用CO-Mo催化劑加氫設1臺設備,使用ZnO脫硫設2臺設備,更換脫硫劑時裝置不停車。大規模的制氫裝置由于原料氣的處理量較大.因此在壓縮原料氣時,需選擇較大的離心式壓縮機。離心式壓縮機可選擇電驅動、蒸汽透平驅動和燃氣驅動。天然氣制氫設備的運行成本相對較低,因能源便宜,且維護和運營成本較低,使得它成為許多企業的理想選擇。山西推廣天然氣制氫設備
在制氫站中,氫氣既是重要的生產要素,又潛藏著嚴重的安全。作為一種易燃易爆的氣體,氫氣的泄漏可能會引發嚴重的火災。因此,識別可能的氫氣泄漏點在制氫站的安全運行至關重要。這些可能的泄漏點主要包括電解槽、氣體冷卻器、壓縮機、儲罐區、充裝口/卸料口、管道系統、安全閥/泄壓閥等。為了防范這些潛在的隱患,因此在這些位置需要安裝氫氣傳感器,持續監測這些區域的氣體濃度。氫氣泄漏不僅直接威脅到人體的安全,如可能導致皮膚或高溫灼傷,而且還可能產生大量的紫外線和次生火災產生的等有害物質,對人體健康構成潛在危害。此外,高濃度的氫氣可能導致缺氧,從而對人的生命安全構成威脅。因此,我們必須采取嚴格的措施來確保制氫站的安全運行,并在發生泄漏時迅速地響應,減少對人員的危害。節能天然氣制氫設備公司天然氣制氫設備是一種高效、環保的氫氣生產設備,為工業生產和能源領域提供了重要的能源。
煤制氣裝置:煤制氫裝置的生產過程為通過將煤漿和純氫,經氣化、凈化單元后生成純度達到97.5%左右的氫氣、酸性氣。國內外主要有代表性的先進煤氣化技術包括煤干粉進料、水煤漿氣化、塊(碎)煤氣化等。煤干粉進料技術包括殼牌SCGP技術、西門子GSP氣化技術、華東理工大學與中石化寧波技術研究院、中海石油化學股份有限公司共同研發的單噴嘴粉煤氣化技術、西安熱工院的兩段干煤粉氣化技術等;濕法水煤漿進料包括美國GE單噴嘴水煤漿氣化技術、華東理工大學和兗礦共同研發的多噴嘴對置氣化技術、清華大學和達立科科技公司共同研發的分級氣流床氣化技術、西北化工院的多元料漿技術等;碎煤進料方面,有德國的Lurgi加壓氣化技術和英國BGC公司的BGL氣化技術。從目前已投產的煤氣化裝置運行情況來看,氣流床氣化技術的工業化發展速度快,其中以濕法進料氣化技術更為成熟。
蒸汽轉化和變換原理原料天然氣和蒸汽在轉化爐管中的高溫催化劑上發生烴-蒸汽轉化反應,主要反應如下CHa+H,O=CO+3Hz-Q(1)一氧化碳產氫CO+HO=CO+Hz+Q(2)前一反應需大量吸熱,高溫有利于反應進行:后一反應是微放熱反應,高溫不利于反應進行。因此在轉化爐中反應是不完全的。在發生上述反應的同時還伴有一系列復雜的付反應。包括烴類的熱裂解,催化裂解,水合,蒸汽裂解,脫氫,加氫,積碳,氧化等。在轉化反應中,要使轉換率高,殘余甲烷少,氫純度高,反應溫度要高,但要考慮設備承受能力和能耗,所以爐溫不宜太高。為緩和積碳,增加收率,要控制較大的水碳比。天然氣制氫設備的生產和使用需要建立完善的監管機制和管理體系,以確保生產和使用的合法性和規范性。
天然氣的主要加工過程包括常減壓蒸餾、催化裂化、催化重整和芳烴生產。同時,包括天然氣開采、集輸和凈化。在一定的壓力和一定的高溫及催化劑作用下,天然氣中烷烴和水蒸氣發生化學反應。轉化氣經過費鍋換熱、進入變換爐使CO變換成H2和CO2。再經過換熱、冷凝、汽水分離,通過程序控制將氣體依序通過裝有三種特定吸附劑的吸附塔,由變壓吸附(PSA)升壓吸附N2、CO、CH4、CO2提取產品氫氣。降壓解析放出雜質并使吸附劑得到再生.反應式:CH4+H2O→CO+3H2-QCO+H2O→CO2+H2+Q。天然氣制氫設備是一種高效、環保的氫能源生產方式,具有廣泛的應用前景。小型天然氣制氫設備在哪里
近年來,隨著氫能源的發展,天然氣制氫設備逐漸成為了研究的熱點,其具有的高效、低成本等優勢備受關注。山西推廣天然氣制氫設備
天然氣制氫工藝的改進通過對轉化爐、熱量回收系統等進行改造可以實現成本節約、降低對天然氣原料的消耗,這種技術通過對原料的消耗,這種技術通過對天然氣加氫脫硫和在轉化爐中放置適量的特殊催化劑進行裂解重整,生成二氧化碳、氫氣和一氧化碳的轉化氣,之后再進行熱量回收,經一氧化碳變換降低轉化氣中一氧化碳的含量、再通過PSA變壓吸附提純就可以得到純凈的氫氣。天然氣制氫裝置中氫氣提純工藝主要是在適當條件下,將硅膠、活性炭、氧化鋁等組成吸附床,并用吸附床將變換氣中各雜質組分在適當的壓力條件下進行吸附,不易被吸附的氫氣就從吸附塔的出口輸出,從而實現氫氣的提純。山西推廣天然氣制氫設備