CN1087319A - 低压高纯氢氮混合气的制备方法 - Google Patents

低压高纯氢氮混合气的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1087319A
CN1087319A CN92108638A CN92108638A CN1087319A CN 1087319 A CN1087319 A CN 1087319A CN 92108638 A CN92108638 A CN 92108638A CN 92108638 A CN92108638 A CN 92108638A CN 1087319 A CN1087319 A CN 1087319A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ammonia
mixed gas
high pure
pure hydrogen
hydrogen nitrogen
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN92108638A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1034066C (zh
Inventor
奚永龙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHANGHAI CHEMICAL INST MINISTRY OF CHEMICAL INDUSTRY
Original Assignee
SHANGHAI CHEMICAL INST MINISTRY OF CHEMICAL INDUSTRY
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHANGHAI CHEMICAL INST MINISTRY OF CHEMICAL INDUSTRY filed Critical SHANGHAI CHEMICAL INST MINISTRY OF CHEMICAL INDUSTRY
Priority to CN92108638A priority Critical patent/CN1034066C/zh
Publication of CN1087319A publication Critical patent/CN1087319A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1034066C publication Critical patent/CN1034066C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/04Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of inorganic compounds, e.g. ammonia
    • C01B3/047Decomposition of ammonia
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Abstract

本发明是涉及加压氨分解制备高纯氢氮混合气 体的方法,工艺过程简便,和传统法相比,省去了氢氮 气低压贮存和增压二个过程,减少设备投资费用,省 去了氢氮压缩机,可以减少动力消耗,使整个工艺过 程维护方便,安全可靠,达到了降低制气成本,本发明 的制气成本和传统的方法相比可下降30%。
用本发明的方法制备的高纯氢氮混合气中杂质 含量残氨<1ppm,残氧<1ppm,水的露点<-70℃ 此产品气可用于冶金行业中光亮热处理过程作保护 气氛。

Description

本发明是涉及加压氨分解制备高纯氢氮混合气的方法,用于金属光亮退炎热处理领域。
在已有技术中,CN92108401·3是氨分解制高纯氢氮混合气用在浮法玻璃工业中钖槽的保护气,但在冶金工业中也需要用高纯氢氮气作保护气氛。如在粉末冶金、特种合金钢和不锈钢生产时需要通以保护气体,提高产品的质量。在金属处理加工时,也必须对耐腐蚀冷轧或硅钢片的高温加工采用氢氮气作保护气,以稳定产品的质量。在金属光亮退火热处理工业中采用了保护气氛后,可使退火后的另件光亮无疵。以往铜材行业大都采用奥地利埃柏勒公司(ABRON    Co.)在光亮热处理中的产品介绍的装置流程,用常压氨分解制取75%氢气和25%氮气的分解气,送贮柜后导入燃烧室,同时配入一定量的空气,使其部分燃烧,将产生的含70~99.5%氮气和0.5~30%氢的混合气,再用氢氮压缩机把混合气增压经净化后使用。这样虽然性能可靠,指标可行。但存在一些问题,如氨分解燃烧制氮及少量氢混合气,这种方法不经济。用氢氮压缩机增压投资大,要单独建压缩机房,专人操作,设备复杂,动力消耗大,维护不便,而且对氢氮压缩机还要有防爆要求,比较危险。
本发明的目的是为了省去氮氢气低压贮存及增压二个过程,减少设备投资费用,省去了氢氮压缩机可以减少动力消耗,使整个工艺过程维护方便,安全可靠,达到制气成本低的目的。
本发明使用的是工业液氨为原料,液氨蒸发汽化后,经热交换器进入氨分解炉,氨分解是在有压力的情况下进行,压力是0.25~0.9MPa,温度是550~950℃,采用镍基催化剂、铁基催化剂,最好是用镍基催化剂。
本发明所用的氨分解是在有压力的情况下进行,最佳的压力范围是0.3~0.6MPa,最佳的温度范围是650~850℃。
经过氨分解得到的低压氢氮混合气直接引入系统,混合分解气中残氨500~2000PPm,残水在2%以下。
分解气和碳分子筛变压吸附制得的氮气在等压下直接相混。碳分子筛变压吸附制得的氮气含量一般在99%左右。一起经过催化脱氧,脱氧温度是常温,脱氧的催化剂是高效脱氧剂、钯铂双金属,最好的选择是用钯铂双金属催化脱氧。
经过脱氧的混合气经冷凝除水后,送入吸附净化器,在加压下吸附净化。吸附净化器中的吸附剂是由双层吸附所组成。主要除去混合气中的氨和水。
本发明所用的氨分解炉内部为三套管式结构,在外筒环隙充满镍基催化剂。分解温度由测量热电偶通过二次仪表电子控制器测量并与接触继电装置联锁。分解压力由液氨蒸发控制,通过压力控制器测量并与加热装置联锁。
本发明所用的吸附净化器中的吸附剂是由分子筛和硅胶双层吸附所组成。吸附气和再生可逆向通过吸附层的净化器内有加热元件,吸附净化器中有一块花板将吸附净化器分成两部分,在其上部放吸附剂,所述的加热元件由净化器顶部经吸附层一直延伸至花板下的予热室。
本发明制得的0.25~0.9MPa的高纯氢氮混合气中,氢气在0.1~40%(体积),余量为氮气。其中杂质含量残氨是<1PPm,残氧是<1PPm,残水的露点在-70~-80℃之间。
就氨分解而言,加压工艺是不利的,势必影响分解气中残氨的含量会有所上升,但对吸附净化有利。因此本发明和常压氨分解-吸附净化相比,吸附深度不变,而吸附剂的单位处理并不降低,所以加压氨分解-吸附净化的工艺是可行的。
本发明方法制备的高纯氢氮混合气可以用在冶金工业,特别可用在冶金行业中的光亮热处理过程作保护气氛。
本发明和奥地利埃柏勒公司的流程相比,工艺简便,省去了昂贵的氢氮压缩机和庞大的低压气柜,并且用碳分子筛变压吸附制氮气代替加空气部分燃烧,使设备投资费用大幅度降低。本发明由于省去了氢氮压缩机,可以减少动力消耗,使整个工艺过程维护方便、安全可靠,达到了降低制气成本的目的。制气成本和传统的方法相比可下降30%。
实施例1:
液氨蒸发汽化后,经热交换器进入氨分解炉,氨分解是在加压的情况下进行,压力是0.28MPa,温度是720℃,采用镍基催化剂,分解后氢气75%氮气25%其中残氨2000PPm。
分解气和碳分子筛变压吸附制得的99%氮气在等压下直接相混,一起在常温下经过催化脱氧,采用钯铂双金属脱氧催化剂。
混合气冷凝后,在加压下吸附催化,吸附净化器中的吸附剂是分子筛和硅胶。
制得的产品高纯氢氮混合气中杂质含量残氨0.7PPm,残氧0.5PPm,残水不大于-70℃露点,此混合气适用于冶金行业中不亮热处理过程作保护气氛。
实施例2:
高纯氢氮气的制备过程同实施例1。
氨分解压力是0.7MPa,温度900℃,分解气中残基氨1500PPm,制得的产品高纯氢氮混合气中杂质含量残氨0.6PPm,残氧0.4PPm,残水不大于-80℃露点,此混合气适用于冶金行业中光亮热处理过程作保护气氛。
实施例3:
高纯氢氮气的制备过程同实施例1。
氨分解压力是0.4MPa,温度780℃,分解气中残氨1000PPm,制得的产品高纯氢氮混合气中杂质含量残氨0.5PPm,残氧0.4PPm,残水不大于-75℃露点。此混合气适用于冶金行业中光亮热处理过程作保护气氛。

Claims (5)

1、一种制备高纯氢氮混合气的方法,包括液氨蒸发汽化、氨分解制氢气和氮气、碳分子筛变压吸附制氮气、吸附净化,本发明的特征是:
①液氨汽化后进入氨分解炉,在有压力的情况下进行分解,温度是550~950℃、压力是0.25~0.9MPa、采用镍基催化剂,得到的低压氢氮混合气直接引入系统,
②碳分子筛变压吸附制得的氮气与上述分解气在等压下直接相混,混合气中氢气含量在0.1~40%(体积),
③相混后的混合气经催化脱氧,温度是常温、催化剂是钯铂双金属,
④脱氧后的混合气经冷凝除水后,送入吸附净化器除氨和水,吸附净化器中的吸附剂是由双层吸附所组成。
2、根据权利要求1所述的制备高纯氢氮混合气的方法,其特征是:最佳的加压氨分解的温度是650~850℃。
3、据权利要求1所述的制备高纯氢氮混合气的方法,其特征是:最佳的加压氨分解的压力是0.3~0.6MPa。
4、由权1、权2、权3所述的方法制备的高纯氢氮混合气,其特征是:高纯氢氮混合气中杂质含量残氨<1PPm、残氧<1PPm、残水的露点≤-70℃。
5、由权1、权2、权3所述的方法制备的高纯氢氮混合气,其特征是:可用于冶金行业中的光亮热处理过程作保护气氛。
CN92108638A 1992-11-19 1992-11-19 低压高纯氢氮混合气的制备方法 Expired - Fee Related CN1034066C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN92108638A CN1034066C (zh) 1992-11-19 1992-11-19 低压高纯氢氮混合气的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN92108638A CN1034066C (zh) 1992-11-19 1992-11-19 低压高纯氢氮混合气的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1087319A true CN1087319A (zh) 1994-06-01
CN1034066C CN1034066C (zh) 1997-02-19

Family

ID=4943729

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN92108638A Expired - Fee Related CN1034066C (zh) 1992-11-19 1992-11-19 低压高纯氢氮混合气的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1034066C (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1874680A2 (en) * 2005-04-18 2008-01-09 Intelligent Energy, Inc. Ammonia-based hydrogen generation apparatus and method for using same
CN100571850C (zh) * 2003-06-30 2009-12-23 上海化工研究院 氖同位素分离中分子筛吸附产品气的回收利用工艺
WO2010142174A1 (zh) * 2009-06-12 2010-12-16 武汉高安新材料有限公司 制备高纯氨的方法
CN102431967A (zh) * 2011-07-18 2012-05-02 何巨堂 一种用含h2、n2多组分气制备特定组成氢氮气的方法
CN102910580A (zh) * 2012-11-09 2013-02-06 湖南高安新材料有限公司 节能型氨分解获得高纯氢氮混合气的装置及其方法
CN103449362A (zh) * 2013-08-08 2013-12-18 兴城市粉末冶金有限公司 用于锻造气体保护的液氨制氮方法
WO2023090752A1 (ko) * 2021-11-17 2023-05-25 주식회사 포스코 압력변동흡착을 이용한 암모니아로부터 수소의 제조방법

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU324814A1 (ru) * 1969-12-08 1986-08-30 Golosman E Z Способ диссоциации аммиака
SU1161457A1 (ru) * 1983-01-07 1985-06-15 Ленинградский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Способ разложени аммиака

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100571850C (zh) * 2003-06-30 2009-12-23 上海化工研究院 氖同位素分离中分子筛吸附产品气的回收利用工艺
EP1874680A2 (en) * 2005-04-18 2008-01-09 Intelligent Energy, Inc. Ammonia-based hydrogen generation apparatus and method for using same
EP1874680A4 (en) * 2005-04-18 2011-08-03 Intelligent Energy Inc APPARATUS FOR PRODUCING HYDROGEN BASED ON AMMONIA AND METHOD FOR THEIR USE
WO2010142174A1 (zh) * 2009-06-12 2010-12-16 武汉高安新材料有限公司 制备高纯氨的方法
CN101575102B (zh) * 2009-06-12 2012-09-05 武汉高安新材料有限公司 氨催化裂解、氢氮气纯化和氨合成三步集成制备高纯氨的方法
US8968694B2 (en) 2009-06-12 2015-03-03 Hunan Hiend Products Co., Ltd. Method for preparing high purity ammonia
CN102431967A (zh) * 2011-07-18 2012-05-02 何巨堂 一种用含h2、n2多组分气制备特定组成氢氮气的方法
CN102910580A (zh) * 2012-11-09 2013-02-06 湖南高安新材料有限公司 节能型氨分解获得高纯氢氮混合气的装置及其方法
CN102910580B (zh) * 2012-11-09 2015-03-11 湖南高安新材料有限公司 节能型氨分解获得高纯氢氮混合气的装置及其方法
CN103449362A (zh) * 2013-08-08 2013-12-18 兴城市粉末冶金有限公司 用于锻造气体保护的液氨制氮方法
WO2023090752A1 (ko) * 2021-11-17 2023-05-25 주식회사 포스코 압력변동흡착을 이용한 암모니아로부터 수소의 제조방법

Also Published As

Publication number Publication date
CN1034066C (zh) 1997-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0197717A1 (en) Methods and apparatus for purifying inert gas streams
US5348592A (en) Method of producing nitrogen-hydrogen atmospheres for metals processing
CA1233109A (en) Process and apparatus for obtaining pure co
US5202096A (en) Apparatus for low temperature purification of gases
EP0438282A1 (en) Production of pure nitrogen from air
CN1600686A (zh) 一氧化碳的高得率生产方法
US5242509A (en) Process of the production of an atmosphere for the thermal treatment of metals and thermal treatment apparatus
EP0643013A1 (en) Production of hydrogen and carbon monoxide for oxyfuel furnace off-gas
EP0444422A1 (en) Production of high purity argon
CN1034066C (zh) 低压高纯氢氮混合气的制备方法
CA2000489A1 (en) Air separation
EP0670285A1 (en) Process for purifying hydrogen gas
US6351970B1 (en) Method for extracting xenon
US5695731A (en) Process for generating nitrogen for heat treatment
CN113277488B (zh) 氩尾气的回收提纯方法和装置
JP2698674B2 (ja) 炉内において、また熱処理雰囲気において金属を熱処理する方法
US4623524A (en) Process and apparatus for recovering inert gas
AU630640B2 (en) Process for producing a heat atmosphere by separation of air by permeation
EP1211329A2 (en) Process and apparatus for high pressure gas quenching in an atmospheric furnace
CN102952932B (zh) 一种传质交换器
US4859434A (en) Production of endothermic gases with methanol
CA2091209A1 (en) Method for forming a heat treating atmosphere
AU621230B2 (en) Heat treatment of metals
EP0395221A1 (en) Method of reducing the oxygen concentration in a gas stream
EP0802263A1 (en) Forming heat treating atmospheres

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C15 Extension of patent right duration from 15 to 20 years for appl. with date before 31.12.1992 and still valid on 11.12.2001 (patent law change 1993)
OR01 Other related matters
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 19970219

Termination date: 20091221