LV12049B - Process for complete, material, emissionless use of refined synthesis gas produced of any kind waste-components by high-temperature-recycling - Google Patents

Process for complete, material, emissionless use of refined synthesis gas produced of any kind waste-components by high-temperature-recycling Download PDF

Info

Publication number
LV12049B
LV12049B LVP-97-217A LV970217A LV12049B LV 12049 B LV12049 B LV 12049B LV 970217 A LV970217 A LV 970217A LV 12049 B LV12049 B LV 12049B
Authority
LV
Latvia
Prior art keywords
hydrogen
carbon dioxide
carbon monoxide
synthesis
synthesis gas
Prior art date
Application number
LVP-97-217A
Other languages
Latvian (lv)
Other versions
LV12049A (en
Inventor
G�nter H. KISS
Original Assignee
Thermoselect 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
Priority claimed from DE19734488A external-priority patent/DE19734488A1/en
Application filed by Thermoselect Ag filed Critical Thermoselect Ag
Publication of LV12049A publication Critical patent/LV12049A/en
Publication of LV12049B publication Critical patent/LV12049B/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K3/00Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide
    • C10K3/02Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide by catalytic treatment
    • C10K3/04Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide by catalytic treatment reducing the carbon monoxide content, e.g. water-gas shift [WGS]
    • 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
    • C01B3/06Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents
    • C01B3/12Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents by reaction of water vapour with carbon monoxide
    • C01B3/16Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents by reaction of water vapour with carbon monoxide using catalysts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0662Treatment of gaseous reactants or gaseous residues, e.g. cleaning
    • 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
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2
    • 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
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste
    • 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
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Process for completely utilising pure synthesis gas obtained by high temperature recycling of waste comprises bombarding the synthesis gas obtained with water vapour in a catalytic process to convert CO in the synthesis gas into CO2 and H2, to feed the remaining residual gas back to the high temperature reactor, to separate the main product consisting of H2, CO and CO2 by pressure swing adsorption into H2, CO and CO2 and utilise.

Description

3 LV 120493 LV 12049

BeschreibungBeschreibung

Aile bekannten thermischen Verfahren zur Abfallent-sorgung zeichnen sich dadurch aus, daB gasformige Emissionen entstehen und daB zu deponierende Rest-stoffe verbleiben.Colonization of the thermophilic Verfahren zur Abfallent-sorgung zeichnen sich dadurch aus, daB gasformige Emissionen entstehen und daB zu deponierende.

In DE 41 30 416 C1 wird ein thermisches Verfahren zur Abfallverwertung beschrieben, das vergleichen mit allen bekannten und groBtechnisch eingesetzten Verfahren wesentliche okologische, wirtschaftliche und technische Vorteile besitzt. Das anfallende minerali-sche Granulat ist absolut inert, die Eisenmetallegie-rung kann metallurgisch genutzt werden. Im Anspruch 11 dieses Verfahrens wird vorgeschlagen, das gerei-nigte Synthesegas thermisch, bzw. energetisch zu nut-zen; hierbei entstehen zvangslaufig verbrennungsbe-dingte Schadstoffe, die mindestens teilveise die At-mosphare belasten konnen. Die im Synthesegas enthal-tenen Schwermetalle und Chlor- und Fluorverbindungen 4 werden separiert, und es entsteht u.a. ein zu depo-nierender Schvermetallsulfid- bzw. -hydroxidschlamm.In DE 41 30 416 C1, the present invention is directed to a method for the preparation of a method for the treatment of blood-borne stenosis. Das anfallende minerali-sche Granulat ist absolut inert, die Eisenmetallegie-rung kann metallurgisch genutzt werden. Im Anspruch 11 dieses Verfahrens wird vorgeschlagen, das gerei-nigte Synthesegas thermisch, bzw. energetisch zu nut-zen; the hierbei entstehen zvangslaufig verbrennungsbe-dingte Schadstoffe, die mindestens sindveise die at-mosphare belasten konnen. The Synthesegas enthalpies are Schwermetalle und Chloro- and Fluorverbindungen 4 werden separator, und entsteht u. ein zu depo-nierender Schvermetallsulfid- bzw. -hydroxidschlamm.

Obvohl bei diesem Verfahren nur minimale Schadstoff-konzentrationen anfallen konnen, die weit unter allen Vorschriften und Normen liegen, und die zu deponie-renden Restmengen gemessen am Input zumeist unter 1 % liegen, ist auch dieses Verfahren veder emissions-noch rvickstandsfrei.Obvohl bei diesem Verfahren nur minimale The Schadstoff concentration is an anesthetic contraceptive, and is unterminated by the Vorschriften und Normen liege, and is depleted by a 1% strain of blood.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrun-de, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem das Synthe-sereingas vollstāndig stofflich genutzt wird und kei-he Emissionen entstehen.Erfindung is denied aufgabe zugrunen, et al., And is a genital mutant.

Die Aufgabe wird erfindungsgemafl durch die im kenn-zeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost.Die Aufgabe wird erfindungsgemafl durch die im kenn-zeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost.

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen die-ser Aufgabenlosung ergeben sich aus den Unteransprii-chen.Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen die-ser Aufgabenlosung ergeben sich aus den Unteransprii-chen.

ErfindungsgemāB wird somit vorgeschlagen, Synthese-reingas, das bevorzugt aus dem ProzeB, wie in der DE 41 30 416 C1 beschrieben, stammt, mindestens teilwei-se in co2 und Wasserstoff zu konvertieren. Besonders hervorzuheben ist, daB die verbleibenden Restgase in den Hochtemperaturreaktor zurūckgefūhrt werden konnen, und der ProzeB emissionslos ablāuft. Die konver-tierten Komponenten werden einer Nutzung zugefuhrt.Erfindungsgem α wird somit vorgeschlagen, Synthesizing, das ducting, and de droe, wo in der de 41 30 416 C1 beschrieben, stammt, mindestens juswei-se in co2 und Wasserstoff zu convertieren. Besonders hervorzuheben ist, daB die verbleibenden Restgase in den Hochtemperaturreaktor zurūckgefūhrt werden konnen, und der ProzeB emissionslos ablauft. Die Converters Component werden einer Nutzung zugefuhrt.

Eine bevorzugte Ausfiihrungsform sieht vor, das Syn-thesereingas, das im wesentlichen aus Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid besteht, in einem ka- 5 LV 12049 talytischen ProzeB mit Wasserdampf zu beaufschlagen, um das im Synthesegas enthaltene Kohlenmonoxid voll-standig in Wasserstoff und Kohlendioxid zu konvertie-ren (CO + H20 -* H2 + C02) . Die beiden Gasbestandteile Wasserstoff und Kohlendioxid konnen mit allgemein bekannten Verfahren (wie z.B. Preasure Swing Adsorp-tions-Anlage) getrennt und marktlich genutzt werden.Eine bevorzugte Ausfiihrungsform siep vor, das Syn-thesereing, das im wesentlichen aus Wasserstoff, Kohlenmonoxide and Kohlendioxide besteht, in einem ka- en img ss s ims s e s e s e s e c t converter (CO + H 2 O - H 2 + CO 2). Die beide Gasbestandte Wasserstoff und Kohlendioxide conne mit allgemein bekannten Verfahren (wie z.B. Preasure Swing Adsorption-Anlage) getrennt und marktlich genutzt werden.

Kohlendioxid kann verdichtet, gekiihlt und als Troc-keneis eingesetzt_werden.Kohlendioxide kann verdichtet, gekiihlt und als Troc-keneis eingesetzt_werden.

Wasserstoff kann energetisch und/oder stofflich genutzt werden. Wird Wasserstoff als Brenn- oder Kraft-stoff eingesetzt, besitzt man einen absolut emis- -sionsfreien Energietrager, da bei der energetischen Nutzung von Wasserstoff ausschliefilich Wasser ent-steht (2H2 + 02 ^ 2H20) .Wasserstoff strain energetisch und / oder stofflich genutzt werden. Wird Wasserstoff als Brenner Kraft stoff eingeset absent emission sonsfreezers Energietrager, da der der energischen Nutzung von Wasserstoff ausschliefilich Wasser ent- stet (2H2 + 02 ^ 2H20).

Wird Wasserstoff anstelle von fossilen Brenn- oder Kraftstoffen eingesetzt, entfāllt die Belastung der Umwelt, die bei Einsatz von fossilen Brenn- oder Kraftstoffen zwangslāufig entsteht. Da die Rohstoffe, aus denen fossile Brenn- und Kraftstoffe gewonnen werden, begrenzt sind, konnen diese' Ressourcen sinn-voller genutzt werden.Wird Wasserstoff anstelle von fossilen Brenner Kraftstoffen eingeset, enthalpy die Belastung der Umwelt, die bei Einsatz von fossilen Brennerer Kraftstoffen zwangslāufig entsteht. Da die Rohstoffe, aus denen fossile Brenn- und Kraftstoffe gewonnen werden, begren diese 'Ressourcen sinn-voller genutzt werden.

Wasserstoff kann darūber hinaus energetisch zur Stromproduktion in Brennstoffzellen eingesetzt wer-den. Brennstoffzellen besitzen - verglichen mit kon-ventionellen Kraftwerken- nicht nur einen wesentlich hoheren Wirkungsgrad, Brennstoffzellen produzieren daruber hinaus Strom, ohne dafl hierbei irgendvelche Schadstoffe entstehen. 6Wasserstoff cans are made by energetic zur Stromproduktion in Brennstoffzellen. Brennstoffzellen besitzen - verglichen mit convention, Kraftwerken, a nd wehentlich hoheren wirkungsgrad, Brennstoffzellen produzieren daruber tow Strom, ohne dafl hierbei irgendvelche Schadstoffe entstehen. 6

Wasserstoff kann zur stofflichen Nutzung beispiels-weise in Hydrierungs- und Syntheseverfahren einge-setzt werden. Bei der organischen Hydrierung werden bei Druck und definierten Temperaturen bestehende organische Molekule mit Wasserstoff angereichert.Wasserstoff zur stofflichen Nutzung beispiels-weise in Hydrierungs- und Syntheseverfahren einge-setz werden. Behind the Organic Hydratung Werden and the Derminals Bestehende Organische Molecule mit Wasserstoff angereichert.

Bei der anorganischen Hydrierung werden Metalloxide mit Wasserstoff zu Metallen reduziert (z.B. W03 + 3H2 - W + 3H20) .An derorganized Hydroxide Welded Metalloxide with Wasserstoff zu Metallen Reduct (z.B.W03 + 3H2 - W + 3H20).

Aus Wasserstoff und Stickstoff kann in einer Synthese "Ammoniak’' hergestellt werden. Besonders hervorzuhe-ben ist, daB der zur Abfallvergasung benotigte Sauer-stoff mit einer Luftzerlegungsanlage gewonnen wird," hierbei fāllt auch Stickstoff an, der fur die Ammoni-aksynthese wirtschaftlich genutzt werden kann. Besonders vorteilhaft ist, daB die Luftzerlegungsanlage bereits Bestandteil des Prozesses ist.Aus Wasserstoff und Stickstoff in einer Synthese " Ammoniak '' hergestellt werden. Besonders hervorzuheben, daB der zur Abfallvergasung beneigte Sauer-stoff mit einer Luftzerlegungsanlage gewonnen wird, " hierbei fisted on a stick stoff, der fur die ammoni-aksynthese wirtschaftlich genutzt werden kann. Besonders vorteilhaft ist, daB die Luftzerlegungsanlage bereits Bestandteil des Prozesses ist.

Soli Wasserstoff zur Herstellung von Methanol einge-setzt werden, ist es sinnvoll, das im Synthesegas vorhandene Kohlendioxid durch Beaufschlagung mit Was-serdampf nur soweit in Wasserstoff und Kohlenstoff zu konvertieren, bis Wasserstoff und Koh"lenmonoxid im Verhāltnis 2:1 im Synthesegas vorhanden sind (Teil-konvertierung).Salt Wasserstoff zur Herstellung von Methanol, e. (Teil-convertible).

AnschlieBend wird Kohlendioxid mit allgemein bekann-ten Verfahren separiert, Wasserstoff und Kohlenmon-oxid werden einer Synthese unterzogen, es fāllt Methanol an.AnschlieBend wird Kohlendioxide is allgemeinbinded with Verfahren separer, Wasserstoff und Kohlenmon oxide werden einer Synthese unterzogen and Methanol an.

Durch die stoffliche Nutzung des Wasserstoffs werden lager- und transportfāhige Chemierohstoffe gewonnen, die vielfāltig genutzt werden konnen. LV 12049Durch die stoffliche Nutzung des Wasserstoffs werden lager- and transportfigure Chemierohstoffe gewonnen, die vielfāltig genutzt werden konnen. LV 12049

Patentanspriiche 1.Patent Claim 1.

Verfahren zur vollstāndigen, stofflichen, emis-sionslosen Nutzung des beim Hochtemperaturrecy-cling von Abfāllen aller Art gevonnenen Synthe-sereingases, 10 15 20 dadurch gekennzeichnet, daB das so gevonnene Synthesereingas unterbre-chungslos in einem katalytischen ProzeB mit Was-serdampf beaufschlagt wird, um das im Synthese-gas enthaltene Kohlenmonoxid mindestens teilwei-se in Kohlendioxid und Wasserstoff zu konvertie-ren, die verbleibenden Restgase in den Hochtem-peraturreaktor zurūckzufūbren, das gevonnene Hauptprodiikt, bestehend aus Wasserstoff, Kohlen-monoxid und Kohlendioxid, anschlieBend in einem bekannten Trennverfahren, wie z.B. in einer "Preasure Swing Adosorptions Anlage" in die Be-standteile Wasserstoff und/oder Kohlenmonoxid und/oder Kohlendioxid zu trennen und zu nutzen. 2. Verfahren nach Anspruch l, 25 dadurch gekennzeichnet, daB das so gevonneneVerfahren zur vollstāndigen, stofflichen, emission-sonslosen Nutzung des beim Hochtemperaturrecy-cling von Absolute Aller Art gevonnenen Synthe-sereingases, 10 15 20 dadurch gekennzeichnet, daB das so gevonnene das im Synthese-gas enthaltene Kohlenmonoxide mindestens sindwei-se in Kohlendioxide und Wasserstoff zu Converters, die verbibe in Hochtem-peraturated reactor, zurūckzufubren, das gevonnene Hauptprodiikt, bestehend aus Wasserstoff, Kohlen monoxide und Kohlendioxide, anschlieBend in einem bekannten Trennverfahren, wie zB in einer " Preasure Swing Adosorptions Anlage " in die-in-stand Wasserstoff und / oder Kohlenmonoxide and / or Kohlendoxide zu trennen und zu nutzen. 2. Verfahren nach Anspruch l, 25 dadurch gekennzeichnet, daB das so gevonnene

Synthesereingas unterbrechungslos einer solchen Teilkonvertierung unterzogen vird, bis Wasser-stoff und Kohlenmonoxid das fiir die Methanolsyn-these notwendige Volumenverhāltnis von 2 zu 1 30 erreicht, anschlieBend vird Kohlendioxid durch allgemein bekannte Verfahren separiert, so dafl aus dem verbleibenden Vasserstoff-Kohlenmonoxid-Gemisch in einer Synthese Methanol gevonnen ver-den kann (2H2 + CO -* CH3OH) . 35 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS das so gevonnene Synthesereingas einer vollstāndigen Konvertie-rung in Kohlendioxid und Wasserstoff unterzogen wird, und die so gevonnenen Stoffe getrennt ge-nutzt verden. 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Wasserstoff zu-sammen mit dem bei der Sauerstofferzeugung bei der Hochtemperaturvergasung aus der Luftzerle-gung anfallenden Stickstoff zur Anunoniaksynthese eingesetzt wird. 5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi der Wasserstoff be-vorzugt als Treibstoff zxxra Antrieb der die ther-mische Behandlungseinrichtung beschickende LKW-Flotte eingesetzt wird. 6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi der Wasserstoff in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung eingesetzt wird. LV 12049Syntheserating unterbrechungslos einer solchen Teilkonvertierung unterzogen vird, bis Wasser-stoff und Kohlenmonoxid das die die Methanolsyn-these notwendige Volumenverhaltt 2 zu 1 30 et al. Synthese Methanol gevonnen blood (2H2 + CO - * CH3OH). 35 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS das so gevonnene Synthesereing einer vollstāndigen Converting to Kohlendoxide and Wasserstoff Unterzogen, undefined by Stoffe getrennt geostat verden. 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Wasserstoff zu-sammen mit dem der der der der Fuerstung & der Hochtemperaturvergasung aus der Luftzerle-gung anfallenden Stickstoff zur Anunoniaksynthese eingesetzt wird. 5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daffodil Wasserstoff, bleeds, zebra, antireb der die thernesche Behandlungseinrichtung beschickende LKW-Flotte eingesetzt wird. 6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daf der Wasserstoff in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung eingesetzt wird. LV 12049

ZusammenfassungZusammenfassung

Verfahren zur vollstāndigen, stofflichen emissions-losen Nutzung des beim Hochtemperatur-Recycling von Abfāllen aller Art gewonnenen Synthesereingases, bei dem das Synthesereingas unterbrechungslos in einem katalytischen ProzeB mindestens teilweise in Kohlen-dioxid und Wasserstoff konvertiert wird. 10Verfahren zur vollstāndigen, stofflichen emission-inductibility-Recycling von Abdalene Aller Art gewonnenen Synthesereingases, and dem das Synthesereing unterbrechungslos in einem catalytischen ProzeB Mindestens sindweise in Kohlen-dioxide und Wasserstoff convertiert wird. 10

Claims (6)

LV 12049 Izgudrojuma formula 1. No visa veida atkritumiem ar augsttemperatūras reciklēšanu iegūtās attīrītās sintēzgāzes pilnīgas un bezemisijas izmantošanas metode, kas atšķiras ar to, ka šādā veidā iegūtās sintēzgāzes nepārtrauktā katalītiskā procesā tiek apstrādātas ar ūdens tvaiku, lai sintēzgāzes sastāvā esošo oglekļa oksīdu vismaz daļēji konvertētu par oglekļa dioksīdu un ūdeņradi, atlikušo gāzi novadītu atpakaļ augsttemperatūras reaktorā, iegūto galaproduktu, kas sastāv no ūdeņraža, oglekļa oksīda un oglekļa dioksīda, atdalītu ar kādu zināmu atdalīšanas metodi, piemēram, «Preasure Swing Adosorptions iekārtā», tālākai sadalīšanai sastāvdaļās ūdeņradis un/vai oglekļa oksīds un/vai oglekļa dioksīds un izmantošanai.A method for the complete and non-emissive use of purified synthetic gas from high-temperature recycling of all types of waste, characterized in that the synthesis gases thus obtained are subjected to a water vapor treatment in a continuous catalytic process to at least partially convert the carbon monoxide contained in the synthesis gas. for carbon dioxide and hydrogen, the remaining gas would be returned to the high-temperature reactor, the resulting final product consisting of hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide separated by some known separation method, such as "Preasure Swing Adosorptions", for further partitioning of hydrogen and / or \ t carbon monoxide and / or carbon dioxide for use. 2. Metode pēc punkta 1, kas atšķiras ar to, ka šādi iegūtā attīrītā sintēzgāze nepārtraukti iesaistīta šajā daļējās konvertācijas procesā līdz ūdeņradis un oglekļa oksīds sasniedz metanola sintēzei nepieciešamo tilpuma attiecību 2 pret 1, pēc tam oglekļa dioksīdu atdala ar vispār zināmām metodēm, tā, lai no palikušā ūdeņraža-oglekļa oksīda maisījuma varētu sintezēt metanolu (2H2 + C0 CH30H) . 22. The method of claim 1, wherein the purified synthetic gas thus obtained is continuously involved in this partial conversion process until the hydrogen to carbon monoxide ratio of 2 to 1 is reached for methanol synthesis, then carbon dioxide is separated by generally known methods, so that methanol (2H2 + C0 CH30H) can be synthesized from the remaining hydrogen-carbon monoxide mixture. 2 3. Metode pēc punkta 1, kas atšķiras ar to, ka šādi iegūto attīrīto sintēzgāzi pakļauj pilnīgai konvertēšanai par oglekļa dioksīdu un ūdeņradi, un šādi iegūtās vielas izmanto atsevišķi.3. A method according to claim 1, wherein the purified synthesis gas thus obtained is subject to complete conversion to carbon dioxide and hydrogen, and the substances thus obtained are used separately. 4. Metode pēc punkta 3, kas atšķiras ar to, ka ūdeņradi kopā ar slāpekli, kas rodas gaisa sadalīšanās procesā pie augsttemperatūras gāzu veidošanās skābekļa ražošanā, izmanto amonjaka sintēzes procesā.Method according to claim 3, characterized in that the hydrogen, together with the nitrogen produced by the decomposition of the air at the formation of the high-temperature gases in the production of oxygen, is used in the synthesis of ammonia. 5. Metode pēc punkta 3, kas atšķiras ar to, ka ūdeņradi izmanto kā degvielu termiskās apkalpes ierīcēs, kas uzstādītas kravas automašīnu parkā.5. A method according to claim 3, wherein the hydrogen is used as a fuel in the thermal service equipment installed in the truck fleet. 6. Metode pēc punkta 3, kas atšķiras ar to, ka ūdeņradi izmanto sadegšanas kamerās strāvas ražošanai.6. A method according to claim 3, wherein the hydrogen is used in the combustion chambers for the production of current.
LVP-97-217A 1996-10-29 1997-10-29 Process for complete, material, emissionless use of refined synthesis gas produced of any kind waste-components by high-temperature-recycling LV12049B (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19644964 1996-10-29
DE19734488A DE19734488A1 (en) 1996-10-29 1997-08-08 Process for the complete, material, emission-free use of the synthetic gas obtained from high-temperature recycling of all types of waste

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LV12049A LV12049A (en) 1998-05-20
LV12049B true LV12049B (en) 1998-10-20

Family

ID=26030879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LVP-97-217A LV12049B (en) 1996-10-29 1997-10-29 Process for complete, material, emissionless use of refined synthesis gas produced of any kind waste-components by high-temperature-recycling

Country Status (15)

Country Link
EP (1) EP0839890A3 (en)
JP (1) JPH10231488A (en)
AU (1) AU734562B2 (en)
BR (1) BR9705158A (en)
CA (1) CA2219112A1 (en)
CZ (1) CZ338497A3 (en)
EE (1) EE9700324A (en)
HU (1) HU225408B1 (en)
ID (1) ID18714A (en)
LV (1) LV12049B (en)
PL (1) PL187700B1 (en)
RO (1) RO119311B1 (en)
SG (1) SG55401A1 (en)
SK (1) SK145297A3 (en)
TW (1) TW464530B (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2792927B1 (en) * 1999-04-30 2001-07-13 Air Liquide PROCESS FOR THE PRODUCTION OF HYDROGEN FROM A GAS FROM A WASTE TREATMENT UNIT
JP2000315517A (en) * 1999-05-06 2000-11-14 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Method and device for processing fuel for a fuel cell
ITVI20030030A1 (en) * 2003-02-13 2004-08-14 Xarox Group Ltd PROCEDURE AND PLANT FOR THE CONVERSION OF WASTE
US8241404B2 (en) 2009-06-17 2012-08-14 General Electric Company Methods of recycling carbon dioxide to the gasification system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1280226B (en) * 1965-11-15 1968-10-17 Linde Ag Process for the production of ammonia
US3993457A (en) * 1973-07-30 1976-11-23 Exxon Research And Engineering Company Concurrent production of methanol and synthetic natural gas
US4212452A (en) * 1979-04-30 1980-07-15 Jack Hsieh Apparatus for the direct reduction of iron ore
DE3510096A1 (en) * 1985-03-20 1986-09-25 Uhde Gmbh, 4600 Dortmund METHOD FOR TREATING A RESIDUAL GAS FROM A LOW-PRESSURE METHANOL SYNTHESIS
DE4130416C1 (en) * 1991-09-10 1992-12-10 Thermoselect Ag, Vaduz, Li
US5900224A (en) * 1996-04-23 1999-05-04 Ebara Corporation Method for treating wastes by gasification

Also Published As

Publication number Publication date
HUP9701748A2 (en) 1999-06-28
JPH10231488A (en) 1998-09-02
HU225408B1 (en) 2006-11-28
SG55401A1 (en) 1998-12-21
EE9700324A (en) 1998-06-15
BR9705158A (en) 1999-07-20
AU4359797A (en) 1998-05-07
EP0839890A3 (en) 1999-02-03
AU734562B2 (en) 2001-06-14
HU9701748D0 (en) 1997-12-29
PL187700B1 (en) 2004-09-30
PL322860A1 (en) 1998-05-11
CZ338497A3 (en) 1998-05-13
RO119311B1 (en) 2004-07-30
ID18714A (en) 1998-04-30
HUP9701748A3 (en) 2003-09-29
CA2219112A1 (en) 1998-04-29
LV12049A (en) 1998-05-20
TW464530B (en) 2001-11-21
SK145297A3 (en) 1998-06-03
EP0839890A2 (en) 1998-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10334590B4 (en) Process for the production of hydrogen from a methane-containing gas, in particular natural gas and plant for carrying out the process
DE102009022509B4 (en) Process for the production of synthesis gas
EP0200880A2 (en) Process for the preparation of chemical raw materials
DE102011112093A1 (en) Producing carbon dioxide-free liquid hydrocarbon-containing energy carrier preferably methanol, comprises converting carbon monoxide-containing gaseous energy carrier to carbon dioxide and hydrogen-containing gas in water-gas shift reaction
DE102015015524A1 (en) Process for the production of urea
DE202011105262U1 (en) Plant for low-carbon dioxide, preferably carbon dioxide-free production of a liquid hydrocarbon-containing energy carrier and / or for the direct reduction of metal oxides
DE102014114343B4 (en) Process for the combined production of pig iron and an organic chemical product based on synthesis gas
WO1981003327A3 (en) Method and system for ethanol production
WO2011134705A1 (en) Production plant for chemical raw materials or fuels and method for operating such a production plant
LV12049B (en) Process for complete, material, emissionless use of refined synthesis gas produced of any kind waste-components by high-temperature-recycling
WO2006039960A1 (en) Method for the production of urea from natural gas
EP3526315A2 (en) Method for producing methane
DE3335087A1 (en) Process for the production of ammonia synthesis gas
DE69308273T2 (en) Process for the production of organic liquids
DE3336649A1 (en) Process for the combined preparation of methanol and ammonia
BE1029787B1 (en) Process for the synthesis of ammonia and plant for the production of ammonia
DE4227484C2 (en) Process for the production of methanol from bio raw materials
DE19734488A1 (en) Process for the complete, material, emission-free use of the synthetic gas obtained from high-temperature recycling of all types of waste
CH215629A (en) Method for producing a non-toxic city gas.
DE3501459A1 (en) Process for generating H2/CO synthesis gas and CO
WO2023046860A1 (en) Method for synthesizing ammonia and plant for producing ammonia
GB1499750A (en) Process for producing a gas which can be substituted for natural gas
DE3101067A1 (en) "Process for generating ammonia synthesis gas according to the steam-reforming process"
EP4197967A1 (en) Method and installation for producing methanol and carbon monoxide
DE868207C (en) Process for gas detoxification