hidrogeno-pankarta

Hidrogenoa sortzea metanola erreformatuz

  • Elikagai tipikoa: metanola
  • Edukiera tartea: 10~50000Nm3/h
  • H2purutasuna: normalean bolumenaren %99,999. (aukerakoa %99,9999 bolumenez)
  • H2hornidura-presioa: normalean 15 bar (g)
  • Funtzionamendua: automatikoa, PLC kontrolatua
  • Utilitateak: 1.000 Nm³/h H ekoizteko2metanoletik, honako erabilgarritasun hauek behar dira:
  • 500 kg/h metanola
  • 320 kg/h ur desmineralizatua
  • 110 kW potentzia elektrikoa
  • 21T/h hozteko ura

Produktuaren Aurkezpena

Prozesua

Hidrogenoa asko erabiltzen da altzairuan, metalurgian, industria kimikoan, medikuntzan, industria arinean, eraikuntzan, elektronikan eta beste alor batzuetan. Hidrogenoa ekoizteko metanola erreformatzeko teknologiak inbertsio baxua, kutsadurarik gabea eta funtzionamendu erraza ditu abantailak. Hidrogeno puruko landare mota guztietan oso erabilia izan da.

Nahastu metanola eta ura proportzio jakin batean, presioa egin, berotu, lurrundu eta gehiegi berotu nahasketa-materiala tenperatura eta presio jakin batera iristeko, gero katalizatzaile baten aurrean, metanolaren pitzadura-erreakzioa eta CO desplazamendu-erreakzioa aldi berean egiten dira, eta sortzen dute. gas nahastea H2, CO2 eta hondar CO kopuru txiki batekin.

Prozesu osoa prozesu endotermiko bat da. Erreakziorako behar den beroa bero-eroaleko olioaren zirkulazioaren bidez ematen da.

Bero-energia aurrezteko, erreaktorean sortutako nahaste-gasak bero-trukea egiten du material-nahastearen likidoarekin, gero kondentsatu eta arazketa-dorrean garbitzen da. Kondentsazio- eta garbiketa-prozesuko nahaste-likidoa arazketa-dorrean bereizten da. Nahaste likido honen konposizioa ura eta metanola da batez ere. Lehengaien biltegira itzultzen da birziklatzeko. Ondoren, cracking-gas kualifikatua PSA unitatera bidaltzen da.

bdbfb

 

Ezaugarri Teknikoak

1. Intentsifikazio handia (modularizazio estandarra), itxura delikatua, moldagarritasun handia eraikuntza gunean: gailu nagusia 2000Nm azpitik3/h derrapatu eta osorik horni daiteke.

2. Berokuntza metodoen dibertsifikazioa: oxidazio katalitikoko berokuntza; Auto-berokuntza kemen-gasen zirkulazio berogailua; Erregai bero eroapen olio-labe berogailua; Berokuntza elektrikoa bero eroapen olioa berogailua.

3. Material eta energia kontsumo baxua, ekoizpen kostu baxua: 1Nm-ko metanolaren gutxieneko kontsumoa3hidrogenoa < 0,5 kg-koa dela bermatzen da. Benetako funtzionamendua 0,495 kg da.

4. Bero-energiaren berreskurapen hierarkikoa: bero-energiaren aprobetxamendua maximizatzea eta bero-hornidura %2 murriztu;

5. Teknologia heldua, segurua eta fidagarria

6. Lehengaien iturri irisgarria, garraio eta biltegiratze erosoa

7. Prozedura sinplea, automatizazio handikoa, funtzionatzeko erraza

8. Ingurumena errespetatzen duena, kutsadurarik gabekoa

(1) Metanolaren pitzadura

Nahastu metanola eta ura proportzio jakin batean, presioa egin, berotu, lurrundu eta gehiegi berotu nahasketa-materiala tenperatura eta presio jakin batera iristeko, gero katalizatzaile baten aurrean, metanolaren pitzadura-erreakzioa eta CO desplazamendu-erreakzioa aldi berean egiten dira, eta sortzen dute. H-rekin gas nahastea2, CO2eta CO hondar kopuru txiki bat.

Metanolaren pitzadura osagai anitzeko erreakzio korapilatsua da, hainbat gas eta solido erreakzio kimiko dituena

Erreakzio nagusiak:

CH3OHjtCO + 2H2– 90,7 kJ/mol

CO + H2OjtCO2+ H2+ 41,2 kJ/mol

Laburpen erreakzioa:

CH3OH + H2OjtCO2+ 3H2– 49,5 kJ/mol

 

Prozesu osoa prozesu endotermiko bat da. Erreakziorako behar den beroa bero-eroaleko olioaren zirkulazioaren bidez ematen da.

Bero-energia aurrezteko, erreaktorean sortutako nahaste-gasak bero-trukea egiten du material-nahastearen likidoarekin, gero kondentsatu eta arazketa-dorrean garbitzen da. Kondentsazio- eta garbiketa-prozesuko nahaste-likidoa arazketa-dorrean bereizten da. Nahaste likido honen konposizioa ura eta metanola da batez ere. Lehengaien biltegira itzultzen da birziklatzeko. Ondoren, cracking-gas kualifikatua PSA unitatera bidaltzen da.

(2) PSA-H2

Pressure Swing Adsorttion (PSA) adsorbatzaile zehatz baten barne-gainazalean gas molekulen adsortzio fisikoan oinarritzen da (material solido porotsua). Xurgatzailea irakite handiko osagaiak xurgatzeko erraza da eta presio berean irakite baxuko osagaiak xurgatzeko zaila da. Adsortzio-kopurua presio altuan handitzen da eta presio baxuan murrizten da. Elikadura-gasa adsortzio-ohetik presio jakin baten azpian igarotzen denean, irakite handiko ezpurutasunak selektiboki xurgatzen dira eta erraz xurgatzen ez den irakite baxuko hidrogenoa ateratzen da. Hidrogenoa eta ezpurutasun osagaiak bereiztea gauzatzen da.

Xurgatze-prozesuaren ondoren, xurgatzaileak xurgatutako ezpurutasuna xurgatzen du presioa murrizten denean, berriro birsortu ahal izateko ezpurutasunak xurgatzeko eta bereizteko.