RU110289U1 - Устройство для получения синтез-газа - Google Patents

Устройство для получения синтез-газа Download PDF

Info

Publication number
RU110289U1
RU110289U1 RU2010117458/05U RU2010117458U RU110289U1 RU 110289 U1 RU110289 U1 RU 110289U1 RU 2010117458/05 U RU2010117458/05 U RU 2010117458/05U RU 2010117458 U RU2010117458 U RU 2010117458U RU 110289 U1 RU110289 U1 RU 110289U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
catalytic
heat
porous
heat exchanger
conducting metal
Prior art date
Application number
RU2010117458/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Викторович Киреенков
Николай Алексеевич Кузин
Валерий Александрович Кириллов
Юрий Павлович Ермаков
Олег Федорович Бризицкий
Валерий Яковлевич Терентьев
Александр Павлович Христолюбов
Владимир Александрович Собянин
Original Assignee
Учреждение Российской Академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (ИК СО РАН)
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ)
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 Учреждение Российской Академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (ИК СО РАН), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) filed Critical Учреждение Российской Академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (ИК СО РАН)
Priority to RU2010117458/05U priority Critical patent/RU110289U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU110289U1 publication Critical patent/RU110289U1/ru

Links

Landscapes

  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

1. Устройство для получения синтез-газа осевого типа, содержащее смесительно-распределительное пусковое устройство, теплообменник и каталитический реактор, включающий один или несколько каталитических блоков, отличающееся тем, что каталитический блок выполнен в виде осевых блоков из чередующихся между собой плоских и гофрированных теплопроводных металлопористых каталитических лент с наличием каналов для прохождения газовых потоков. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гофрированная теплопроводная металлопористая каталитическая лента выполнена методом пористого проката из теплопроводных металлических порошков с последующей пропиткой каталитически активной массой. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве активных компонентов каталитически активной массы используют никель, или магний, или их любую смесь. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что теплообменник может быть интегрирован с каталитическим реактором. ! 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит теплообменник коридорного типа. ! 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутри смесительно-распределительного пускового устройства расположена система запуска. ! 7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что система запуска состоит из распределительного конуса с тангенциальным вводом и искровой свечой или электрическим нагревательным элементом.

Description

Изобретение относится к устройству для осуществления каталитического парциального окисления газообразных углеводородных топлив и может быть использовано для получения синтез - газа и дальнейшего его использования в качестве добавок к топливу в двигатели внутреннего сгорания и в энергоустановках на топливных элементах, а также в отопительных водогрейных системах для генерации тепла.
Известно устройство (RU 2175799, H01M 8/06, C01B 3/38, 10.11.2001), которое может работать в режиме частичного окисления углеводородного газа. Устройство предполагает для обеспечения изотермического режима окисления углеводородного газа использование пакета, в котором имеются последовательно расположенные инертные «теплопроводные пластины» и каталитические пластины, при этом изотермичность процесса обеспечивается хорошей (радиальной) теплопроводностью только «теплопроводной пластины». Известно, что парциальное окисление протекает через стадию окисления метана и последующие реакции риформинга, поэтому из-за высокой экзотермичности реакции сжигания в первой части неподвижного слоя катализатора возникают «горячие точки» и поэтому каталитическое парциальное окисление метана проводят в реакторах при малых временах контакта (доли секунд) и термической теплопроводности слоя не менее 0,15 Дж/(сек м К) [M.Fafhi, R.H. Hofstad, Т. Sperle, O.A.Rokstad, A.Holmen. Partial oxidation of methane to synthesis gas at very short contact times. // Catalysis Today 42, 1998, p.205-209]. Толщина каталитического слоя обеспечивает полную конверсию метана при времени контакта не выше 0,3 с. Температура в каталитическом слое поднимается до 750-850°C. Наиболее подходящим материалом, пригодным работать в данных условиях длительное время является сплав состава Fe-Ni-Cr-Al или Fe-Cr-Al. Передача тепла от поверхности каталитического слоя во внешний объем осуществляется в основном посредством конвекции и инфракрасного излучения, поэтому избежать возникновения локальных «горячих точек» на каталитической пластине, возможно лишь значительным увеличением теплопроводности носителя катализатора, которая позволит перераспределить температуру по поперечному сечению каталитической пластины. Недостатком данной конструкции является то, что изотермичность процесса обеспечивается установкой инертных «теплопроводных пластин». Эти пластины являются балластной массой в конструкции и при теплопроводности материала этих пластин менее 16 Дж/(сек м К) пластины должны иметь толщину в несколько раз большую, чем толщина каталитических пластин.
Известно интегрированное устройство для реформинга углеводородов (US 6641625, B01J 8/04; C01B 3/36, 04.11.2003). Устройство для реформинга углеводородов включает два реактора с теплообменником. Первый реактор генерирует водородсодержащий газ посредством парциального окисления, паровой конверсии углеводородного сырья либо иным способом. Второй реактор содержит катализатор, обеспечивающий шифт-реакцию богатого водородом реформата. Теплообменник обеспечивает поступление пара, необходимого для проведения шифт-реакции, во второй реактор.
Известен каталитический реактор (RU 2208475, B01J 8/04; C01B 3/00, 20.07.2003) для получения синтез-газа радиального типа, содержащий газораспределительную трубку со слоем катализатора, который выполнен в виде газопроницаемых плоских и гофрированных армированных лент, навитых и спеченных с газораспределительной трубкой с зазорами между витками с образованием газовоздушных каналов между лентами. Реактор имеет устройство подогрева для запуска его в работу. Газораспределительная трубка имеет отверстия перфорации с диаметром, меньшим критического диаметра для предотвращения проникновения пламени внутрь газораспределительной трубки. В качестве катализатора используют армированный пористый материал, содержащий активные компоненты: родий, никель, платину, палладий, железо, кобальт, рений, рутений или их смеси.
Вышеуказанное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.
Недостатком этого устройства является, высокая трудоемкость изготовления армированных пористых материалов, снижение общей каталитической активности в связи с использованием армирующих материалов и высокая температура выходящего синтез-газа.
Изобретение решает задачу создания компактного устройства осевого типа для получения синтез-газа из углеводородного газа с повышенной эффективностью.
Задача решается конструкцией устройства для получения синтез-газа осевого типа, которое содержит смесительно-распределительное пусковое устройство, теплообменник, каталитический реактор, включающий один или несколько каталитических блоков, которые выполнены в виде осевых блоков из чередующихся между собой плоских и гофрированных теплопроводных металлопористых каталитических лент с наличием каналов для прохождения газовых потоков.
Гофрированные теплопроводные металлопористые каталитические ленты выполнены методом пористого проката из теплопроводных металлических порошков с последующей пропиткой каталитически активной массой.
В качестве активных компонентов каталитически активной массы используют никель или магний, или их любую смесь.
Теплообменник может быть интегрирован с каталитическим реактором. Устройство содержит теплообменник коридорного типа.
Внутри смесительно-распределительного пускового устройства расположена система запуска, которая состоит из распределительного конуса с тангенциальным вводом и искровой свечи или электрического нагревательного элемента.
Из устройства выходит охлажденный синтез-газ.
Новым является выполнение катализатора в виде осевого блока из чередующихся между собой плоской и гофрированной теплопроводной металлопористой каталитической ленты с образованием каналов для прохождения газовых потоков. Теплопроводная металлопористая каталитическая лента выполнена методом пористого проката из теплопроводных металлических порошков с последующей пропиткой каталитически активными элементами.
Новым в этом устройстве является изготовление каталитического блока из освоенных промышленностью серийных технологий изготовления металлопористых материалов, низкая трудоемкость и себестоимость, увеличение общей каталитической активности в связи с использованием в качестве подложки каталитически активного в реакции парциального окисления углеводородного сырья пористого никеля. Внутри смесительно-распределительного пускового устройства расположена система запуска, которая состоит из тангенциального ввода с запальной свечой или электрического нагревательного элемента. Новым также является выполнение бортового генератора синтез-газа в виде компактного интегрированного каталитического реактора и теплообменника. Время выхода устройства на рабочий режим составляет не более 45 с.
На Фиг.1 представлена конструкция заявляемого устройства.
На Фиг.2 представлена конструкция смесительно-распределительного пускового устройства.
Устройство содержит герметичный цилиндрический охлаждаемый корпус с расположенными в нем: смесительно-распределительном пусковым устройством 1, тангенциальным вводом 2, искровой свечой 3 или электрическим нагревательным элементом, каталитическим реактор, включающий один или несколько каталитических блоков, 4 и интегрированным теплообменником коридорного типа 5. Каталитический блок (или блоки) выполнен в виде осевого блока из чередующихся между собой плоских и гофрированных теплопроводных металлопористых каталитических лент. Гофрированная теплопроводная металлопористая каталитическая лента выполнена методом пористого проката из теплопроводных металлических порошков с последующей пропиткой каталитически активной массой. В блоке от центра к периферии выполнены треугольные пазы, обеспечивающие осевое прохождение реакционной смеси. Пазы в каталитическом блоке имеют форму треугольника. Пакет каталитических блоков для обеспечения термического (теплового) контакта стягивается между двумя жесткими поддерживающими устройствами с помощью шпилек. Металлопористые теплопроводные каталитические ленты выполнены методом пористого проката, пористостью 40-50%, с последующей пропиткой каталитически активной массой. В качестве катализатора используют активные компоненты, содержащие никель или магний, или их смеси.
Кольцевой зазор, образованный внутренней поверхностью корпуса и наружной цилиндрической поверхностью каталитического пакета, образует коллектор отвода синтез-газа в теплообменник. Равномерное распределение реформируемой смеси по сечению каталитического блока обеспечивается смесительно-распределительным пусковым устройством 1. Внутри смесительно-распределительного пускового устройства расположена система газового запуска, которая состоит из запальной свечи (искровой или накаливания) или электрического нагревательного элемента (ТЭНа). Смесительно-распределительное устройство выполнено в виде конуса, причем поток углеводородного газа и воздуха с помощью тангенциального ввода закручен относительно оси конуса, что обеспечивает гомогенность смеси углеводородный газ-воздух, как на этапе парциального окисления, так и при пуске (разогреве) - в режиме полного окисления. Запуск реактора осуществляют прогревом каталитического блока до температуры начала реакции парциального окисления. Прогрев каталитического блока осуществляется прогревом продуктами окисления углеводородного газа, при этом воспламенение смеси углеводородный газ-воздух производится запальной свечой (искровой или накаливания).
Конструкция предлагаемого каталитического реактора за счет использования металлопористого теплопроводного каталитического носителя, имеющего хорошую теплопроводность, обеспечивает режим близкий к изотермическому. Номинальную производительность бортового генератора синтез-газа можно изменять за счет изменения диаметра и длины каталитического блока. Габариты каталитического блока определяются требуемой производительностью, активностью катализатора. Рекомендуемая толщина каталитической ленты - 90 мкм, ширина каталитической ленты - 54 мм, высота гофра каталитической ленты - 1,2-2 мм.
Устройство работает следующим образом.
Исходные реагенты: углеводородный газ и воздух в соотношении α=0.85-1 подаются через тангенциальный ввод 2 в смесительно-распределительное пусковое устройство 1. В смесительно-распределительном пусковом устройстве 1 происходит перемешивание газов до однородного состояния и далее смешанный поток попадает в зону свечи 3. Смесь загорается и продуктами сгорания (дымными газами) происходит разогрев каталитического блока. При нагреве каталитического блока до температуры начала парциального окисления (500-600°C) изменяется соотношение углеводородный газ и воздух до α≈0.25-0.3. Данная смесь, проходя через каталитический блок, подвергается частичному окислению с выходом синтез-газа, содержащего до 33% водорода и до 16-17% оксида углерода, при использовании в качестве углеводородного газа природного газа. Далее горячий синтез-газ поступает в интегрированный теплообменник, где с помощью тосола температура синтез-газа снижается с 750 C до 150 C.
Предлагаемое устройство позволяет конвертировать часть топлива в синтез-газ на борту транспортного средства. Добавка синтез-газа к основному топливу позволяет в условиях городского цикла снизить расход топлива на 20-25% при холостом ходе и достичь норм Евро-4 без установки каталитического нейтрализатора. Также позволяет снизить эксплуатационный расход топлива и обеспечить значительное снижение токсичных выбросов в выхлопных газах двигателя, в том числе и CO2, создающего парниковый эффект.

Claims (7)

1. Устройство для получения синтез-газа осевого типа, содержащее смесительно-распределительное пусковое устройство, теплообменник и каталитический реактор, включающий один или несколько каталитических блоков, отличающееся тем, что каталитический блок выполнен в виде осевых блоков из чередующихся между собой плоских и гофрированных теплопроводных металлопористых каталитических лент с наличием каналов для прохождения газовых потоков.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гофрированная теплопроводная металлопористая каталитическая лента выполнена методом пористого проката из теплопроводных металлических порошков с последующей пропиткой каталитически активной массой.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве активных компонентов каталитически активной массы используют никель, или магний, или их любую смесь.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что теплообменник может быть интегрирован с каталитическим реактором.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит теплообменник коридорного типа.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутри смесительно-распределительного пускового устройства расположена система запуска.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что система запуска состоит из распределительного конуса с тангенциальным вводом и искровой свечой или электрическим нагревательным элементом.
Figure 00000001
RU2010117458/05U 2010-04-30 2010-04-30 Устройство для получения синтез-газа RU110289U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117458/05U RU110289U1 (ru) 2010-04-30 2010-04-30 Устройство для получения синтез-газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117458/05U RU110289U1 (ru) 2010-04-30 2010-04-30 Устройство для получения синтез-газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU110289U1 true RU110289U1 (ru) 2011-11-20

Family

ID=45316895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010117458/05U RU110289U1 (ru) 2010-04-30 2010-04-30 Устройство для получения синтез-газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU110289U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171025U1 (ru) * 2017-01-17 2017-05-17 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Устройство для получения синтез-газа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171025U1 (ru) * 2017-01-17 2017-05-17 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Устройство для получения синтез-газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6746650B1 (en) Compact, light weight methanol fuel gas autothermal reformer assembly
JP6263256B2 (ja) フレックス燃料水素発生器
US6969411B2 (en) Compact light weight autothermal reformer assembly
EP1394103B1 (en) Cylindrical water vapor reforming unit
JP7263006B2 (ja) 燃料の着火特性を調整するための、特に燃焼装置からの有害物質放出を低下するための方法および装置
JP5097160B2 (ja) 燃料改質装置
US7247258B2 (en) Compact partial oxidation reactor assemblage with fast start-up capability
RU2539561C2 (ru) Газогенератор для конверсии топлива в обедненный кислородом газ и/или обогащенный водородом газ, его применение и способ конверсии топлива в обедненный кислородом газ и/или обогащенный водородом газ (его варианты)
US20050132650A1 (en) Fast light-off catalytic reformer
JP2008532215A (ja) 温度スイング改質を有するプロトン伝導固体酸化物燃料電池システム
EP1621246A1 (en) Reformer with a static mixer within the gas feeding means
CA2633814C (en) Oxidative autothermal reformer and oxidative autothermal reforming method using the same
Nahar et al. Recent advances in hydrogen production via autothermal reforming process (ATR): a review of patents and research articles
CA2862538A1 (en) Catalytically heated fuel processor with replaceable structured supports bearing catalyst for fuel cell
Zazhigalov et al. Mathematical modeling of diesel autothermal reformer geometry modifications
Chen et al. Methanol partial oxidation accompanied by heat recirculation in a Swiss-roll reactor
US7402294B2 (en) Catalyst for partial oxidation reforming of fuel and fuel reforming apparatus and method using the catalyst
RU2286308C2 (ru) Устройство для получения синтез-газа радиального типа
RU110289U1 (ru) Устройство для получения синтез-газа
RU2446092C2 (ru) Бортовой генератор для получения синтез-газа
RU2003115341A (ru) Способ работы двигателя внутреннего сгорания
CN101913560B (zh) 分布式天然气制氢反应器
JP5329944B2 (ja) 燃料電池用水蒸気改質装置
RU2465194C1 (ru) Реактор для получения синтез-газа
RU160799U1 (ru) Устройство для получения водородсодержащей газовой смеси

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 32-2011 FOR TAG: (73)