DE102020214918A1 - Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür - Google Patents

Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür Download PDF

Info

Publication number
DE102020214918A1
DE102020214918A1 DE102020214918.6A DE102020214918A DE102020214918A1 DE 102020214918 A1 DE102020214918 A1 DE 102020214918A1 DE 102020214918 A DE102020214918 A DE 102020214918A DE 102020214918 A1 DE102020214918 A1 DE 102020214918A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
flue gas
reformer
steam
firing
until
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.)
Pending
Application number
DE102020214918.6A
Other languages
English (en)
Inventor
Oliver Meissner
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.)
ThyssenKrupp AG
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
Original Assignee
ThyssenKrupp AG
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
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 ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG filed Critical ThyssenKrupp AG
Priority to DE102020214918.6A priority Critical patent/DE102020214918A1/de
Priority to EP21815148.8A priority patent/EP4251562A1/de
Priority to PCT/EP2021/081763 priority patent/WO2022112049A1/de
Priority to JP2023532222A priority patent/JP2023550808A/ja
Priority to US18/038,926 priority patent/US20240017994A1/en
Publication of DE102020214918A1 publication Critical patent/DE102020214918A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • C01B3/32Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
    • C01B3/34Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • C01B3/38Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts
    • 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
    • C01B3/32Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
    • C01B3/34Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • C01B3/38Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts
    • C01B3/384Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts the catalyst being continuously externally heated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0227Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step
    • C01B2203/0233Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step the reforming step being a steam reforming step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0465Composition of the impurity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0805Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0811Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0805Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0811Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel
    • C01B2203/0816Heating by flames

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Versorgung von Feuerungseinheiten eines Dampfreformers mit einem zweiten Brenngas 9 und einem ersten Rauchgas 2, wobei das erste Rauchgas 2 in einer außerhalb des Dampfreformers liegenden, dem Dampfreformer vorgeschalteten, externen Brennkammer 3 durch Verbrennung eines ersten Brenngases 4 mit Luft 5 erzeugt und zusammen mit dem zweiten Brenngas 9 zur Feuerung der Feuerungseinheiten des Dampfreformers eingeleitet wird, wobei das erste Rauchgas 2 einen für die Feuerung ausreichenden Restsauerstoffgehalt aufweist. Die Erfindung betrifft zudem eine Dampfreformierungsanlage 1 zur Durchführung eines solchen Verfahrens.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Versorgung von Feuerungseinheiten eines Dampfreformers mit einem zweiten Brenngas und einem ersten Rauchgas. Die Erfindung betrifft ferner eine Dampfreformierungsanlage zur Durchführung dieses Verfahrens.
  • Beispielsweise angesichts des weltweit steigenden Bedarfs an Wasserstoff werden die Produktionskapazitäten kontinuierlich ausgebaut und die Verfahren zur Wasserstoffproduktion hinsichtlich ihrer Effizienz optimiert. Eine effiziente und daher auch weit verbreitete Methode zur Wasserstoffproduktion stellt die Dampfreformierung dar, wobei aus Kohlenwasserstoffen wie beispielsweise aus Erdgas, Naphtha (Erdöl, Rohbenzin), LPG, wasserstoffreichen Abgasen wie Raffinerieabgase, Biomasse oder Erdöl Wasserstoff produziert wird.
  • Die Dampfreformierung ist dabei typischerweise in die folgende Prozesskette eingebettet:
    • Vor die eigentliche Dampfreformierung ist regelmäßig eine Einsatzstoff-Vorbereitung geschaltet, die beispielsweise eine Kompression oder Verdampfung oder Vorwärmung des Einsatzstoffes umfasst. Darauf folgt regelmäßig eine zweischrittige Einsatzstoff-Entschwefelung, in der in einer Hydriereinheit in dem Einsatzstoff enthaltene organische Schwefelverbindungen, aber auch Olefine, hydriert werden. Anschließend wird der nun als H2S vorliegende Schwefel beispielsweise auf Zinkoxid adsorbiert.
  • Nach der Einsatzstoff-Vorbereitung erfolgt die Zugabe beispielsweise der gesamten für die nachfolgenden katalytischen Schritte erforderlichen Prozessdampfmenge. Die Zugabe erfolgt in einem bestimmten molaren Verhältnis. Das Verhältnis wird gebildet aus dem im Einsatzstoffstrom enthaltenen organischen Kohlenstoff und dem Prozessdampfmengenstrom.
  • Bevor die eigentliche Dampfreformierung stattfindet, kann aus Gründen der Minimierung des Einsatzstoff- und Brennstoffverbrauchs sowie der Minimierung der Größe des Dampfreformers eine Vor-Reformierung in einem adiabatischen Reaktor durchgeführt werden, welche die Konversion von schweren Kohlenwasserstoffen in Methan, Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid bei etwa 450 bis 540 °C zum Gegenstand hat.
  • Die eigentliche Dampfreformierung zur Gewinnung von Wasserstoff in einem Dampfreformer läuft bei etwa 500 bis 930 °C ab und geschieht bei einer endothermen Reaktion von Kohlenwasserstoff, beispielsweise Methan, und Wasserdampf: CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2
  • Die Energie für die endotherme Reaktion wird dabei durch Feuerung im Dampfreformer bereitgestellt.
  • Für gesättigte Kohlenwasserstoffe lässt sich in allgemeiner Form schreiben: CnHm + n H2O ⇔ n CO + (m/2 +n)H
  • Zur Steigerung der Wasserstoffausbeute schließt sich möglicherweise, im Falle einer Anlage zur Wasserstofferzeugung regelmäßig, noch die sogenannte Wassergas-Shift-Reaktion an, bei der Kohlenmonoxid und Wasser (Prozessdampf) zu Kohlendioxid und Wasserstoff reagieren: CO + H2O ⇔ CO2+ H2
  • Abschließend wird das den Dampfreformer verlassende Synthesegas auf eine für die Druckwechsel-Adsorptions-Anlage geeignete Temperatur abgekühlt. In der Druckwechsel-Adsorptions-Anlage werden Verunreinigungen wie CO, CO2, H2O, N2 und CH4 wirksam abgetrennt und hochreiner Wasserstoff gewonnen.
  • Besonders problematisch bei der Dampfreformierung ist, dass hierbei in nicht unerheblichem Maße Stickoxide (NOx), insbesondere thermische NOx, erzeugt werden, da die Entstehung von thermischen NOx überproportional mit der Flammentemperatur ansteigt und die auftretenden Temperaturen im Feuerungsraum des Dampfreformers verhältnismäßig hoch sind. Ein aus dem Stand der Technik bekannter Weg, die effektive NOx-Erzeugung zu minimieren, besteht darin, eine kosten- und ressourcenintensive Entstickung, insbesondere eine katalytische Entstickungsanlage, einzubinden, um die Stickoxidemission auf ein akzeptables Maß abzusenken.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Versorgung von Feuerungseinheiten eines Dampfreformers bereitzustellen, durch das die Entstehung von thermischen Stickoxiden reduziert wird, und zwar so stark, dass die Entstickungsanlage deutlich kleiner und kostengünstiger hergestellt und ressourcenschonender betrieben werden kann beziehungsweise der Einsatz einer Entstickungsanlage sogar überflüssig gemacht werden kann.
  • Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch ein eingangs genanntes Verfahren, bei dem das erste Rauchgas in einer außerhalb des Dampfreformers liegenden, dem Dampfreformer vorgeschalteten, externen Brennkammer durch Verbrennung eines ersten Brenngases mit Luft erzeugt und zusammen mit dem zweiten Brenngas zur Feuerung der Feuerungseinheiten des Dampfreformers eingeleitet wird, wobei das erste Rauchgas einen für die Feuerung ausreichenden Restsauerstoffgehalt aufweist.
  • Hierdurch wird die Flammentemperatur möglichst gering gehalten, indem eine maximale Stufung der Verbrennung vorgenommen wird. Das erste Rauchgas, das in der externen Brennkammer durch Verbrennung eines ersten Brenngases mit Luft erzeugt wird, weist dadurch weniger als die regulären 21 Vol.-%-Sauerstoff auf, so dass die eigentliche Verbrennung des zweiten Brenngases zusammen mit dem ersten Rauchgas zur Feuerung der Feuerungseinheiten des Dampfreformers im Reformer nicht mehr so rasch und damit heiß wie ohne diese Verbrennungsstufung stattfindet. Hierdurch wird die Entstehung von thermischen Stickoxiden signifikant verringert. Die beobachtete Reduktion der Entstehung von thermischen Stickoxiden liegt im Bereich von mehr als 50%, so dass der Einsatz einer Entstickungsanlage vermieden werden kann oder die Entstickungsanlage deutlich kleiner dimensioniert und ressourcenschonender betrieben werden kann.
  • Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin begründet, dass die Verbrennungsluft beispielsweise bei der Inbetriebnahme oder bei kalter Umgebungstemperatur vorerwärmt wird und dadurch beispielsweise die Gefahr der Kondensation in rauchgasbeheizten Verbrennungsluftvorwärmern ausgeschaltet wird. Zudem wird der Dampfreformer schon vor dem Zünden der ersten Feuerungseinheiten auf eine gleichmäßige erhöhte Temperatur aufgewärmt.
  • Gemäß einer Weiterbildung dieses erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Temperatur des ersten Rauchgases so eingestellt, dass sich mit dem ersten Rauchgas vermischendes zweites Brenngas spontan verbrennt. Die hierdurch bewirkte Selbstzündung erleichtert den Betrieb einer Dampfreformierungsanlage erheblich, indem eine aufwendige Brennersteuerung entfällt, weil kein Personal mit portablen Zündern, oder keine fest eingebauten Zünder an den typischerweise vorhandenen Brenner mehr nötig ist, um die Verbrennung im Reformer zu starten. Auch hierdurch trägt das erfindungsgemäße Verfahren zu einem wirtschaftlicheren Betrieb einer Dampfreformierungsanlage bei.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Verbrennung in der außerhalb des Reformers liegenden Feuerungseinheit ohne Wärmeabgabe an andere Medien durchgeführt. Die Summe aus erstem und zweitem Brenngas entspricht dabei der Brenngasmenge, die bei alleiniger Feuerung im Reformer, wie es Stand der Technik ist, erforderlich wäre, so dass kein zusätzliches Brenngas im Vergleich zum Stand der Technik aufgewandt werden muss, ohne auf die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens verzichten zu müssen.
  • Gemäß einer alternativen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens läuft die Verbrennung in der außerhalb des Reformers liegenden Feuerungseinheit mit Wärmeabgabe an andere Medien ab, wobei die Temperatur des ersten Rauchgases weiter abgesenkt wird. Hierdurch und durch den reduzierten Sauerstoffgehalt wird die Entstehung thermischer Stickoxide im Reformer noch weiter reduziert.
  • In einer besonders bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird dem in der außerhalb des Reformers liegenden Feuerungseinheit erzeugten ersten Rauchgas Luft beigemischt. Dieses eröffnet den zusätzlichen Freiheitsgrad, das Verhältnis von Verbrennungsluft zu erstem Brenngas so einzustellen, dass die Entstehung von thermischen Stickoxiden in der außerhalb liegenden Feuerungseinheit weiter minimiert wird und/oder die Abmaße der Feuerungseinheit verkleinert werden können. Im Falle der Vorwärmung der Verbrennungsluft wird diese auf den Teil beschränkt, der nicht an der Verbrennung in der Feuerungseinheit teilnimmt. Durch die niedrige Temperatur des Luftanteils, der an der Verbrennung in der Feuerungseinheit teilnimmt, wird die Entstehung von thermischen Stickoxiden noch weiter reduziert.
  • Gemäß einer besonders einfachen Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens, wird für alle Reformerbrenner ein gemeinsamer erster Rauchgasstrom aus der außerhalb liegenden Brennkammer verwendet. Durch den gemeinsamen Rauchgasstrom sind die Verbrennungsbedingungen an den konstruktiv identischen Reformerbrennern ebenfalls identisch. Die Beschränkung auf einen gemeinsamen Rauchgasstrom vereinfacht ferner die Regelung der Vorverbrennung. Die Vielzahl der Reformerbrenner können gemäß einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens über ein gemeinsames Kanalsystem mit dem ersten Rauchgas versorgt werden, wodurch das Kanalsystem relativ einfach gestaltet werden kann.
  • In einer bezüglich der Minimierung der Entstehung thermischer Stickoxide weitergebildeten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens weist das erste Rauchgas aus der außerhalb liegenden Brennkammer, eine Temperatur von etwa 150°C bis 250° auf. Die Entstehung thermischer Stickoxide bei der Verbrennung in der Reformerbrennkammer wird deutlich reduziert, wobei zugleich durch diese verhältnismäßig geringe Temperatur des ersten Rauchgases eine einfache Konstruktion und Materialauswahl für das Kanalsystem, das den Reformerbrennern das erste Rauchgas zuführt, möglich wird.
  • Gemäß einer besonders energieeffizienten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die bei der Erzeugung des ersten Rauchgases entstehende Wärme dem Dampfreformer zugeführt.
  • Ferner betrifft die Erfindung eine Dampfreformierungsanlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • Nachfolgend ist die Erfindung anhand von einem Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf die beigefügte Figur beschrieben. Es zeigt:
    • 1: Eine schematisierte Darstellung einer Dampfreformierungsanlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • In 1 ist eine schematisierte Darstellung einer Dampfreformierungsanlage 1 zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Dabei wird in einem ersten Schritt ein erstes Rauchgas 2 in einer außerhalb des Dampfreformers liegenden, dem Dampfreformer vorgeschalteten, externen Brennkammer 3 durch Verbrennung eines ersten Brenngases 4 mit Luft 5 erzeugt. Es können jedoch auch zwei oder mehr externe Brennkammern zur Erzeugung des ersten Rauchgases 2 vorgesehen sein. Die externen Brennkammern können parallel und/oder in Reihe zueinander angeordnet sein. Die Luft 5, insbesondere Umgebungsluft, wird dabei beispielsweise durch ein Gebläse 6 in die externe Brennkammer 3 geleitet, wobei die Temperatur der Luft 5 durch einen optionalen Wärmetauscher 7 eingestellt werden kann. Anschließend wird in einem zweiten Schritt das erzeugte, die externe Brennkammer 3 verlassende erste Rauchgas 2 nachdem es gegebenenfalls in einem optionalen Wärmetauscher 8 zur Einstellung der Temperatur gekühlt oder erwärmt worden ist, zusammen mit einem zweiten Brenngas 9 zur Feuerung der Feuerungseinheiten des Dampfreformers eingeleitet. Hierdurch wird die Flammentemperatur möglichst gering gehalten, indem eine maximale Stufung der Verbrennung vorgenommen wird. Das erste Rauchgas 2, das in der externen Brennkammer 3 durch Verbrennung eines ersten Brenngases 4 mit Luft 5 erzeugt wird, weist dadurch weniger als die regulären 21 Vol.-%-Sauerstoff auf, so dass die eigentliche Verbrennung des zweiten Brenngases 9 zusammen mit dem ersten Rauchgas 2 zur Feuerung der Feuerungseinheiten des Dampfreformers im Reformer nicht mehr so schnell beziehungsweise heiß wie ohne eine solche Verbrennungsstufung stattfindet. Jede Feuerungseinheit umfasst mindestens einen Reformerbrenner 10, mindestens eine aus feuerfestem Material gefertigte Brennkammer 11 und mindestens ein Reformerrohr 12. Dabei ist der mindestens eine Reformerbrenner 10 beispielsweise an der Oberseite oder Unterseite der Brennkammer 11 angeordnet, oder auch an den Wänden und befeuert den Zwischenraum zwischen den Reformerrohren 12. Dabei wird das Volumen zwischen den Reformerrohren 12 erwärmt, wodurch die Reformerrohre 12 erwärmt werden. Die Reformerrohre 12, in denen die Dampfreformierungsreaktion abläuft, beinhalten hierzu regelmäßig Katalysatoren. Ebenfalls in 1 ist erkennbar, dass für alle Reformerbrenner 10 ein gemeinsamer erster Rauchgasstrom aus der außerhalb liegenden einen Brenner 13 aufweisenden Brennkammer 3 verwendet wird. Die Reformerbrenner 10 werden über ein gemeinsames Kanalsystem 14 mit dem ersten Rauchgas 2 versorgt, wodurch das erforderliche Kanalsystem 14 relativ einfach gestaltet werden kann. Die Abgase der Verbrennung werden als zweites Rauchgas 15 aus dem Reformerbrenner 10 abgeführt.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Dampfreformierungsanlage
    2
    erstes Rauchgas
    3
    externe Brennkammer
    4
    erstes Brenngas
    5
    Luft
    6
    Gebläse
    7
    Wärmetauscher
    8
    Wärmetauscher
    9
    zweites Brenngas
    10
    Reformerbrenner
    11
    Brennkammer
    12
    Reformerrohr
    13
    Brenner
    14
    Kanalsystem
    15
    zweites Rauchgas

Claims (10)

  1. Verfahren zur Versorgung von Feuerungseinheiten eines Dampfreformers mit einem zweiten Brenngas (9) und einem ersten Rauchgas (2), dadurch gekennzeichnet, dass das erste Rauchgas (2) in einer außerhalb des Dampfreformers liegenden, dem Dampfreformer vorgeschalteten, externen Brennkammer (3) durch Verbrennung eines ersten Brenngases (4) mit Luft (5) erzeugt und zusammen mit dem zweiten Brenngas (9) zur Feuerung der Feuerungseinheiten des Dampfreformers eingeleitet wird, wobei das erste Rauchgas (2) einen für die Feuerung ausreichenden Restsauerstoffgehalt aufweist.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur des ersten Rauchgases (2) so eingestellt wird, dass sich mit dem Rauchgas (2) vermischendes zweites Brenngas (9) spontan verbrennt.
  3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennung in der außerhalb des Reformers liegenden Feuerungseinheit ohne Wärmeabgabe an andere Medien abläuft.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennung in der außerhalb des Reformers liegenden Feuerungseinheit mit Wärmeabgabe an andere Medien abläuft.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass dem in der außerhalb des Reformers liegenden Feuerungseinheit erzeugten ersten Rauchgas (2) Luft beigemischt wird.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass für alle Reformerbrenner (10) ein gemeinsamer erster Rauchgasstrom aus der außerhalb liegenden Brennkammer (3) verwendet wird.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass für die Reformerbrenner (10) über ein gemeinsames Kanalsystem (14) mit dem ersten Rauchgas (2) versorgt werden.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Rauchgas (2) aus der außerhalb liegenden Brennkammer (3), eine Temperatur von etwa 150°C bis 250°aufweist.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die bei der Erzeugung des ersten Rauchgases (2) entstehende Wärme dem Dampfreformer zugeführt wird.
  10. Dampfreformierungsanlage (1) zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
DE102020214918.6A 2020-11-27 2020-11-27 Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür Pending DE102020214918A1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102020214918.6A DE102020214918A1 (de) 2020-11-27 2020-11-27 Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür
EP21815148.8A EP4251562A1 (de) 2020-11-27 2021-11-16 Verfahren zur minimierung der stickoxidemission einer dampfreformierungsanlage sowie dampfreformierungsanlage dafür
PCT/EP2021/081763 WO2022112049A1 (de) 2020-11-27 2021-11-16 Verfahren zur minimierung der stickoxidemission einer dampfreformierungsanlage sowie dampfreformierungsanlage dafür
JP2023532222A JP2023550808A (ja) 2020-11-27 2021-11-16 水蒸気改質プラントの窒素酸化物排出を最小化するための方法及びその水蒸気改質プラント
US18/038,926 US20240017994A1 (en) 2020-11-27 2021-11-16 Method for minimizing nitrogen oxide emissions of a steam reforming plant and steam reforming plant therefor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102020214918.6A DE102020214918A1 (de) 2020-11-27 2020-11-27 Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102020214918A1 true DE102020214918A1 (de) 2022-06-02

Family

ID=78790008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102020214918.6A Pending DE102020214918A1 (de) 2020-11-27 2020-11-27 Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20240017994A1 (de)
EP (1) EP4251562A1 (de)
JP (1) JP2023550808A (de)
DE (1) DE102020214918A1 (de)
WO (1) WO2022112049A1 (de)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060225346A1 (en) 2003-09-24 2006-10-12 Nissan Motor Co., Ltd. Fuel reforming system
DE102009048102A1 (de) 2009-10-02 2011-04-07 Linde Ag Verfahren und Vorrichtung zur Reformierung von Kohlenwasserstoffen

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09227102A (ja) * 1996-02-22 1997-09-02 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 二段燃焼式プレート改質器
DE102010024539B4 (de) * 2010-06-21 2018-10-18 Thyssenkrupp Industrial Solutions Ag Primärreformer mit variablem Rauchgasstrom
PL2708812T3 (pl) * 2012-09-13 2017-12-29 L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Proces i urządzenie do reakcji endotermicznych

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060225346A1 (en) 2003-09-24 2006-10-12 Nissan Motor Co., Ltd. Fuel reforming system
DE102009048102A1 (de) 2009-10-02 2011-04-07 Linde Ag Verfahren und Vorrichtung zur Reformierung von Kohlenwasserstoffen

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022112049A1 (de) 2022-06-02
EP4251562A1 (de) 2023-10-04
US20240017994A1 (en) 2024-01-18
JP2023550808A (ja) 2023-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102010020406B4 (de) Verfahren zum Betreiben eines Reformerofens und Reformeranlage
US6981994B2 (en) Production enhancement for a reactor
DE69105230T2 (de) Endothermischer Reaktionsapparat.
AT511338B1 (de) Brennkraftmaschine, insbesondere stationärer gasmotor, umfassend einen brennraum
DE3149856A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von synthesegas
DE102009018911A1 (de) Verfahren zum Herstellen von Prozessgas für das Claus-Verfahren
JP6980795B2 (ja) 燃焼のための酸素および燃料の予熱と組み合わせてプレ−リフォーマーを使用する強化された廃熱回収
US20030110694A1 (en) Method for oxygen enhanced syngas production
CH637903A5 (de) Verfahren zur herstellung von kohlenmonoxid- und wasserstoffreichem spaltgas.
DE3345088C2 (de)
DE102020214918A1 (de) Verfahren zur Minimierung der Stickoxidemission einer Dampfreformierungsanlage sowie Dampfreformierungsanlage dafür
DE1667573B2 (de) Verfahren und vorrichtung zur erzeugung eines wasserstoffreichen gases durch spaltung eines gemisches aus gasfoermigen und/oder fluessigen kohlenwasserstoffen und wasserdampf
DE102016008289B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zur allothermen Festbettvergasung von kohlenstoffhaltigem Material
DE102009030480B3 (de) Primärreformer zur reduzierten Stickoxidentstehung
DE102018132736A1 (de) Verfahren und Anlage zur Herstellung eines oder mehrerer gasförmiger Reaktionsprodukte in einem befeuerten Reaktor
EP3075706A1 (de) Verfahren und eine anlage zur erzeugung von synthesegas
DE864307C (de) Verfahren zur Erzeugung von wertvollen, brennbaren Gasen aus Kohlenwasserstoffen
DE2164008A1 (de) Verfahren zur Herstellung von reduzierendem Gas
EP4321476A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur wärmeverbrauchenden herstellung eines produkts
DE102020004045A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Rückgewinnung von innerer Energie aus Abgasen
WO2015172896A1 (de) Vergaser und verfahren zur erzeugung eines brennbaren gases aus kohlenstoffhaltigen einsatzstoffen
DE2341373C3 (de) Verfahren zur Herstellung von Kohlenmonoxid aus leichten Kohlenwasserstoffen
AT130239B (de) Verfahren zur Herstellung eines Generatorgases von hohem Heizwert in ununterbrochenem Betriebe in einem mittels Sauerstoff im Gemisch mit Wasserdampf und (oder) Kohlensäure betriebenen Abstichgaserzeuger.
DE102011112655A1 (de) Behandlung einer kohlendioxidreichen Fraktion einer Anlage zur Produktion von Wasserstoff und Kohlenmonoxid
EP0042518B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Synthesegases

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: THYSSENKRUPP UHDE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNERS: THYSSENKRUPP AG, 45143 ESSEN, DE; THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG, 45143 ESSEN, DE

Owner name: THYSSENKRUPP AG, DE

Free format text: FORMER OWNERS: THYSSENKRUPP AG, 45143 ESSEN, DE; THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG, 45143 ESSEN, DE