RU2309894C2 - Способ и установка для получения аммиака из синтез-газа - Google Patents

Способ и установка для получения аммиака из синтез-газа Download PDF

Info

Publication number
RU2309894C2
RU2309894C2 RU2005102066/15A RU2005102066A RU2309894C2 RU 2309894 C2 RU2309894 C2 RU 2309894C2 RU 2005102066/15 A RU2005102066/15 A RU 2005102066/15A RU 2005102066 A RU2005102066 A RU 2005102066A RU 2309894 C2 RU2309894 C2 RU 2309894C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
synthesis gas
compressor
mixer
ammonia
Prior art date
Application number
RU2005102066/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005102066A (ru
Inventor
Сержио ДЕБЕРНАРДИ (CH)
Сержио ДЕБЕРНАРДИ
Original Assignee
Аммония Казале С.А.
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 Аммония Казале С.А. filed Critical Аммония Казале С.А.
Publication of RU2005102066A publication Critical patent/RU2005102066A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2309894C2 publication Critical patent/RU2309894C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01CAMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
    • C01C1/00Ammonia; Compounds thereof
    • C01C1/02Preparation, purification or separation of ammonia
    • C01C1/04Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase
    • C01C1/0405Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase from N2 and H2 in presence of a catalyst
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • B01F25/3124Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow
    • B01F25/31242Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow the main flow being injected in the central area of the venturi, creating an aspiration in the circumferential part of the conduit
    • 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
    • C01B3/025Preparation or purification of gas mixtures for ammonia synthesis
    • 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
    • C01B3/50Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification
    • C01B3/52Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification by contacting with liquids; Regeneration of used liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • 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
    • C01B2203/0415Purification by absorption in liquids
    • 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
    • C01B2203/0475Composition of the impurity the impurity being carbon dioxide
    • 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
    • C01B2203/0495Composition of the impurity the impurity being water
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению аммиака из синтез-газа. Способ получения аммиака состоит в каталитической реакции синтез-газа, сжатого в соответствующем компрессоре с несколькими ступенями, каждая из которых имеет вход и выход для синтез-газа. Синтез-газ очищают жидким аммиаком от содержащихся в нем воды и диоксида углерода, при этом при очистке синтез-газа используют газожидкостный смеситель, который соединен с одной стороны с выходом первой ступени компрессора, или выходом промежуточной ступени компрессора, а с другой стороны - со входом второй ступени, расположенной за первой ступенью, или промежуточной ступени, и имеет участок определенной длины с уменьшающимся поперечным сечением. В смеситель в осевом направлении подают в прямотоке поток синтез-газа, отбираемого из первой ступени компрессора, или промежуточной ступени, и поток жидкого аммиака, по существу обезвоженный синтез-газ, выделяют из выходящей из смесителя смеси потоков и направляют во вторую ступень компрессора, расположенную за первой, или промежуточной ступенью. Технический результат заключается в повышении конверсионного выхода и снижении энергозатрат. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к способу и установке для получения аммиака в результате каталитической реакции синтез-газа, содержащего водород и азот, предварительно сжатого в соответствующем двух- или многоступенчатом компрессоре. Изобретение относится, в частности, к способу упомянутого выше типа с очисткой синтез-газа от содержащейся в нем воды и диоксида углерода с использованием промежуточной ступени компрессора. Более конкретно настоящее изобретение относится к способу описанного выше типа, в котором выходящий из определенной ступени компрессора синтез-газ собирают, очищают и охлаждают до определенной температуры путем промывки по существу обезвоженным жидким аммиаком, а затем снова подают в соответствующую ступень компрессора и после сжатия собирают для последующего использования.
Уровень техники
Известно, что в последнее время очень большое внимание уделяется созданию новых установок и разработке новых способов получения аммиака, которые должны существенно снизить объем инвестиций и эксплуатационные расходы, связанные прежде всего с потреблением энергии.
Известно также, что оптимизация всего процесса получения аммиака требует, в первую очередь, решения проблем, возникающих при подаче синтез-газа в реактор, характеристики которого в значительной степени зависят от содержания аммиака в газе, который подают в аммиачный конвертер, и от его чистоты, в частности от количества содержащихся в газе (состоящем из исходного аммиака и рециркулирующего газа) оксидных соединений типа H2O и CO2, которые даже в небольшом количестве существенно снижают эффективность реактора.
Наиболее широко известные способы очистки подаваемого в реактор газа от таких "примесей" основаны на промывке и резком противоточном охлаждении синтез-газа рециркулирующим жидким аммиаком. Однако такой способ очистки подаваемого в реактор газа связан с высокими эксплуатационными расходами и затратами средств, сопровождается повторной конденсацией испаряющегося при этом аммиака и требует последующего нагревания очищенного газа до определенной температуры, при которой он должен подаваться в реактор.
Для уменьшения расхода энергии обычно используют системы очистки газа с молекулярными ситами, применение которых несмотря на их высокую эффективность связано с исключительно высокими эксплуатационными расходами и требует больших капиталовложений.
Сравнительно недавно был предложен другой способ промывки синтез-газа жидким аммиаком, в соответствии с которым промывку газа выполняют между первой и второй ступенями используемого для сжатия газа двухступенчатого компрессора (повышающего давление газа на входе в реактор до 80-150 бар) или между второй и третьей ступенями трехступенчатого компрессора (повышающего давление газа на входе в реактор до 150-250 бар). Обычно эти ступени компрессора называют ступенями сжатия "свежего" синтез-газа, за которыми расположена последняя ступень сжатия, которую называют рециркуляционной ступенью, поскольку она используется не только для сжатия свежего газа, но и для сжатия и подачи в реактор рециркулирующих газов, не вступивших в реакцию в секции синтеза.
Один из таких способов очистки описан, в частности, в заявке WO 01/66465, согласно которой для очистки газа используют тарельчатую колонну, через которую в противотоке непрерывно пропускают жидкий аммиак и сжатый в первой степени компрессора синтез-газ, который после очистки напрямую попадает во вторую ступень того же самого компрессора.
При всех своих несомненных достоинствах предложенный в указанной заявке способ очистки обладает и определенными недостатками. Во-первых, очистка синтез-газа в промывочной колонне сопровождается определенными потерями давления газа. Очевидно, что компенсация этих потерь и повышение давления промытого в тарельчатой колонне газа требует соответствующего увеличения мощности компрессора и дополнительного расхода энергии. Кроме того, при очистке таким способом происходит испарение используемого для промывки газа жидкого аммиака, пары которого остаются в потоке синтез-газа и неизбежно попадают в реактор, снижая его конверсионный выход. При уменьшении конверсионного выхода реактора увеличивается количество не вступивших в реакцию веществ, которые необходимо отделить от полученного в реакторе аммиака и снова возвратить в реактор, увеличив тем самым нагрузку на соответствующие секции установки и потребляемую ими энергию.
Краткое изложение сущности изобретения
В основу настоящего изобретения была положена задача разработать новый способ получения аммиака из синтез-газа с системой очистки, обладающей определенными функциональными характеристиками, позволяющими устранить перечисленные выше недостатки известных способов и, в частности, существенно снизить по сравнению с ними количество потребляемой энергии.
Эта задача решается с помощью предлагаемого в изобретении способа получения аммиака путем каталитической реакции синтез-газа, сжатого в соответствующем многоступенчатом компрессоре, каждая ступень которого имеет вход и выход для синтез-газа, при осуществлении которого синтез-газ очищают жидким аммиаком от содержащейся в нем воды и диоксида углерода и который отличается тем, что при очистке синтез-газа от воды используют газожидкостный смеситель, который соединен с одной стороны с выходом первой, или промежуточной, ступени компрессора, а с другой стороны - со входом ступени, расположенной за первой ступенью, или промежуточной ступени, и имеет участок определенной длины в осевом направлении с уменьшающимся поперечным сечением, в этот смеситель в осевом направлении в прямотоке подают поток синтез-газа, отбираемого из первой, или промежуточной, ступени, и поток жидкого аммиака, выделяют по существу обезвоженный синтез-газ из выходящей из смесителя смеси этих потоков и направляют обезвоженный синтез-газ в ступень, расположенную за первой, или промежуточной, ступенью.
В предпочтительном варианте до подачи в смеситель поток синтез-газа охлаждают до температуры в пределах от +8 до -20°С.
Эти и другие отличительные особенности и преимущества предлагаемого в изобретении способа более подробно рассмотрены ниже на не ограничивающем объем изобретения примере одного из вариантов его возможного осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Краткое описание чертежей
В прилагаемых к описанию чертежах показано:
на фиг.1 - схема установки с оборудованием для сжатия и очистки синтез-газа, предназначенным для получения аммиака предлагаемым в изобретении способом,
на фиг.2 - схематичное увеличенное изображение в поперечном сечении одного из элементов показанной на фиг.1 установки, предназначенной для получения аммиака предлагаемым в изобретении способом.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения
Показанная на чертежах и обозначенная буквой Р установка, предназначенная для получения аммиака предлагаемым в изобретении способом, имеет многоступенчатый компрессор, который условно изображен в виде двух соседних ступеней 1 и 2, расположенных на общей продольной оси А. В предпочтительном (но не ограничивающем объем изобретения) варианте для сжатия синтез-газа используется двухступенчатый компрессор, первая ступень которого является ступенью сжатия свежего газа, а последняя - рециркуляционной ступенью, в которой, кроме свежего газа, сжимают и не вступившие в реакцию рециркулирующие газы.
Первая ступень 1 компрессора имеет вход 1а (всасывающий патрубок), соединенный трубопроводом 4 с источником 3 синтез-газа, и выход 1b (нагнетательный патрубок), соединенный трубопроводом 6 через охладитель 7 с первым газожидкостным сепаратором 5.
Вторая ступень 2 компрессора имеет первый вход 2а, соединенный трубопроводом 9 с верхней частью 8а второго газожидкостного сепаратора 8, и второй вход 2b, соединенный трубопроводом 11 через охладитель 12 с верхней частью 10а третьего газожидкостного сепаратора 10. Выход 2с второй ступени 2 компрессора соединен трубопроводом 14 через охладитель 15 с верхней частью 13 а реактора 13 синтеза аммиака.
Отличительной особенностью предлагаемой в изобретении установки для получения аммиака, схема которой показана на фиг.1, является наличие смесителя 16, соединенного с одной стороны трубопроводом 17 с сепаратором 8, а с другой стороны - трубопроводом 18 через охладитель 19 с верхней частью 5а сепаратора 5.
Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом варианте с двухступенчатым компрессором, предназначенным для сжатия синтез-газа, предлагаемый в изобретении смеситель 16 расположен между первой и второй ступенями компрессора. Кроме того, смеситель 16 предпочтительно должен быть расположен по существу горизонтально и параллельно основанию установки Р.
Сжатый в первой ступени 1 компрессора синтез-газ проходит через охладитель 7 в сепаратор 5, в котором от газа отделяют большую часть содержащейся в нем воды, которую сливают из сепаратора по трубопроводу 20.
Обезвоженный в сепараторе поток синтез-газа направляют в охладитель 19. На входе в охладитель 19 к потоку обезвоженного синтез-газа при небольшом расходе по оборотному трубопроводу 21 добавляют (сжатый) жидкий аммиак, который отбирают с выхода сепаратора 10. Наличие в синтез-газе жидкого аммиака препятствует его замерзанию при охлаждении до низкой температуры в охладителе 19.
Количество добавляемого к синтез-газу жидкого аммиака выбирают с таким расчетом, чтобы после охлаждения концентрация аммиака в состоящей из аммиака и воды жидкой фазе составляла от 25 до 50%.
Охлажденный в охладителе 19 до температуры в интервале от +8 до -20°С синтез-газ подают в осевом направлении в смеситель 16.
Одновременно с синтез-газом в смеситель по трубопроводу 21а подают (инжектируют) (сжатый) жидкий аммиак, расход которого должен обеспечивать эффективную "промывку" газа и удаление из него всей остающейся в нем воды. Жидкий аммиак подают в смеситель по трубопроводу 21а из упомянутого выше оборотного трубопровода 21.
Поток жидкого аммиака из трубопровода 21а следует подавать в смеситель 16 коаксиально и в прямотоке с синтез-газом. При этом температура синтез-газа снижается предпочтительно до температуры, лежащей в интервале от -20 до -27°С.
Отличительной особенностью предлагаемого в изобретении смесителя 16 является наличие в нем участка 16а определенной длины с уменьшающимся поперечным сечением (конфузора). В конфузоре 16а (зоне перемешивания) поток жидкого аммиака и газообразные реагенты ускоряются и перемешиваются между собой. Предлагаемый в изобретении смеситель имеет расположенный за конфузором 16а участок 16b определенной длины с постоянным поперечным сечением, в котором происходит выравнивание скоростей перемешанных друг с другом потоков жидкого аммиака и газа. За участком 16b расположен третий участок 16с определенной длины с увеличивающимся поперечным сечением (диффузор), в котором скорость перемешанных между собой потоков жидкого аммиака и газа постепенно падает.
Наиболее эффективная очистка газообразных реагентов происходит в том случае, когда первый участок 16а смесителя имеет в зависимости от условий работы длину от 0,5 до 1 м. При этом второй участок 16b с постоянным поперечным сечением должен иметь длину от 0,6 до 1,0 м.
В наиболее предпочтительном варианте, показанном на фиг.2, поток жидкого аммиака подают в смеситель 16 через соответствующее расположенное внутри первого участка 16а смесителя распределительное сопло 23, соединенное с трубопроводом 21а. Трубопровод 21а, в свою очередь, проходит внутри соединенного с передним концом первого участка 16а смесителя трубопровода 18, по которому в смеситель подают газообразные реагенты.
На конце 23а сопла 23 имеются соответствующие отверстия или щели (не показанные на чертеже) определенного размера, формирующие на выходе из сопла множество имеющих высокую скорость струй жидкого аммиака.
Расположенное на входе в смеситель сопло 23 позволяет использовать давление жидкого аммиака в оборотном трубопроводе 21 для формирования в смесителе имеющих высокую скорость струй жидкости, обеспечивающих эффективную промывку и одновременное сжатие потока газообразных реагентов внутри смесителя 16.
Предлагаемый в изобретении соответствующим образом выполненный смеситель позволяет не только уменьшить потери давления потока газообразных реагентов в процессе их промывки (очистки) жидким аммиаком, но и увеличивает давление потока газообразных реагентов, снижая тем самым по сравнению с обычными способами получения аммиака расход энергии, потребляемой компрессором при последующем сжатии очищенного от "примесей" синтез-газа.
В сепараторе 8 жидкий аммиак и вода отделяются от синтез-газа и сливаются в трубопровод 22, а выходящий из верхней части 8а сепаратора обезвоженный синтез-газ при температуре в интервале от -20 до -27°С подается на вход 2а второй ступени 2 компрессора.
Подача во вторую ступень компрессора охлажденного до столь низкой температуры газа позволяет существенно снизить количество потребляемой компрессором энергии и соответственно повысить его эффективность.
Кроме того, наличие на установке расположенного перед смесителем 16 охладителя 19, заметно снижающего температуру проходящего через него синтез-газа, позволяет уменьшить количество испаряющегося в синтез-газе жидкого аммиака и снизить количество энергии, потребляемой компрессором на сжатие газа, и повысить по сравнению с существующими реакторами конверсионный выход реактора синтеза со всеми вытекающими отсюда преимуществами.
Сжатый до определенного давления во второй ступени компрессора синтез-газ после подогрева в нагревателе 15 подают в реактор 13 синтеза. Отбираемую из реактора 13 газообразную смесь, состоящую из аммиака и не вступивших в реакцию газов, охлаждают в охладителях 15 и 12 и подают в сепаратор 10. Отделенный в сепараторе от газов жидкий аммиак подают для хранения в соответствующую емкость, а выходящие из верхней части 10а сепаратора газы возвращают во вторую ступень 2 компрессора.
Рассмотренный выше предпочтительный вариант осуществления изобретения не исключает возможности внесения в него различных изменений и усовершенствований, не выходя при этом за объем изобретения, определяемый его формулой.

Claims (10)

1. Способ получения аммиака путем каталитической реакции синтез-газа, сжатого в соответствующем компрессоре с несколькими ступенями (1,2), каждая из которых имеет вход и выход (1a, 2a, 1b, 2b, 2с) для синтез-газа, при осуществлении которого синтез-газ очищают жидким аммиаком от содержащихся в нем воды и диоксида углерода, отличающийся тем, что при очистке синтез-газа используют газожидкостный смеситель (16), который соединен с одной стороны с выходом (1b) первой ступени (1) компрессора или выходом промежуточной ступени компрессора, а с другой стороны - со входом (2b) второй ступени (2), расположенной за первой ступенью, или промежуточной ступени, и имеет участок определенной длины с уменьшающимся поперечным сечением, в смеситель (16) в осевом направлении подают в прямотоке поток синтез-газа, отбираемого из первой ступени (1), или промежуточной ступени, и поток жидкого аммиака, по существу обезвоженный синтез-газ выделяют из выходящей из смесителя (16) смеси потоков и направляют обезвоженный синтез-газ в ступень (2), расположенную за первой, или промежуточной, ступенью (1).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что поток синтез-газа до подачи в смеситель (16) охлаждают до температуры в интервале от +8 до -20°С.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что синтез-газ охлаждают в потоке жидкого аммиака.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что синтез-газ охлаждают на входе в смеситель (16) в коаксиальном потоке синтез-газа и жидкого аммиака.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что поток жидкого аммиака подают в смеситель (16) в виде множества струй, имеющих высокую скорость.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что поток жидкого аммиака подают в смеситель (16) через сопло (23) со множеством отверстий или щелей соответствующего размера.
7. Установка для осуществления способа по одному из пп.1-6, содержащая компрессор с несколькими ступенями (1, 2), каждая из которых имеет вход и выход (1a, 2a, 1b, 2b, 2с), отличающаяся наличием газожидкостного смесителя (16), который соединен с одной стороны с выходом (1b) первой ступени (1) компрессора или выходом промежуточной ступени компрессора, а с другой стороны - со входом (2b) второй ступени (2), расположенной за первой ступенью (1), или промежуточной ступенью, и имеет участок (16а) определенной длины с уменьшающимся поперечным сечением.
8. Установка по п.7, отличающаяся наличием газожидкостного сепаратора (8), расположенного между смесителем (16) и второй, или промежуточной, ступенью (2) компрессора.
9. Установка по п.8, отличающаяся наличием по меньшей мере одного охладителя (19), расположенного между смесителем (16) и первой ступенью (1) компрессора.
10. Установка по п.7, отличающаяся наличием сопла (23) с отверстиями или щелями соответствующего размера, сообщающегося с одной стороны с участком (16а) смесителя (16) с уменьшающимся поперечным сечением, а с противоположной стороны - с трубопроводом (21а), по которому в смеситель (16) подается жидкий аммиак.
RU2005102066/15A 2002-06-28 2003-05-14 Способ и установка для получения аммиака из синтез-газа RU2309894C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP02014421.8 2002-06-28
EP02014421A EP1375418A1 (en) 2002-06-28 2002-06-28 Method and apparatus for ammonia synthesis gas production

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005102066A RU2005102066A (ru) 2005-09-10
RU2309894C2 true RU2309894C2 (ru) 2007-11-10

Family

ID=29716863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005102066/15A RU2309894C2 (ru) 2002-06-28 2003-05-14 Способ и установка для получения аммиака из синтез-газа

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20050287063A1 (ru)
EP (2) EP1375418A1 (ru)
CN (1) CN100453445C (ru)
AT (1) ATE338730T1 (ru)
BR (1) BR0312087B1 (ru)
CA (1) CA2489101A1 (ru)
DE (1) DE60308185T2 (ru)
DK (1) DK1517851T3 (ru)
EG (1) EG24578A (ru)
RU (1) RU2309894C2 (ru)
UA (1) UA79126C2 (ru)
WO (1) WO2004002879A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101659420B (zh) * 2009-08-07 2012-02-15 上海国际化建工程咨询公司 一种氨合成新鲜气的干燥净化方法和装置
CN102557076B (zh) * 2010-12-08 2015-06-24 联仕(上海)电子化学材料有限公司 一种生产电子级氟化铵水溶液的方法
JP6399867B2 (ja) * 2014-09-05 2018-10-03 三菱重工エンジニアリング株式会社 アンモニア合成システム及び方法
CN110330034B (zh) * 2019-06-12 2021-01-15 新沂市新南环保产业技术研究院有限公司 一种便于更换吸附材质的氨气逐级提纯装置
WO2023209000A1 (de) * 2022-04-27 2023-11-02 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Verfahren zum betreiben einer ammoniaksynthese mit schwankender auslastung
BE1030483B1 (de) * 2022-04-27 2023-11-28 Thyssenkrupp Ind Solutions Ag Verfahren zum Betreiben einer Ammoniaksynthese mit schwankender Auslastung

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1815243A (en) * 1923-05-12 1931-07-21 Atmospheric Nitrogen Corp Process of making ammonia by catalysis
US1830167A (en) * 1925-03-26 1931-11-03 Chemical Engineering Corp Production of ammonia
US3349569A (en) * 1966-02-14 1967-10-31 Chemical Construction Corp Anhydrous ammonia scrubbing of ammonia synthesis gas
DE2908263A1 (de) * 1979-03-02 1980-09-11 Hoechst Ag Verfahren und vorrichtung zur absorption von gasen
US6019820A (en) * 1997-05-07 2000-02-01 E. I. Du Pont De Nemours And Company Liquid jet compressor
AU9086598A (en) * 1997-09-15 1999-04-05 Den Norske Stats Oljeselskap A.S. Separation of acid gas from natural gas
RU2261225C2 (ru) * 2000-03-03 2005-09-27 Проусесс Менеджмент Энтерпрайсиз Лтд. Процесс синтеза аммиака и применяемая для этого установка

Also Published As

Publication number Publication date
EG24578A (en) 2009-11-09
DE60308185T2 (de) 2007-08-23
RU2005102066A (ru) 2005-09-10
EP1517851A1 (en) 2005-03-30
EP1517851B1 (en) 2006-09-06
BR0312087A (pt) 2005-03-22
UA79126C2 (en) 2007-05-25
DE60308185D1 (de) 2006-10-19
CA2489101A1 (en) 2004-01-08
CN1665741A (zh) 2005-09-07
ATE338730T1 (de) 2006-09-15
EP1375418A1 (en) 2004-01-02
DK1517851T3 (da) 2007-01-08
CN100453445C (zh) 2009-01-21
AU2003236647A1 (en) 2004-01-19
BR0312087B1 (pt) 2012-05-15
US20050287063A1 (en) 2005-12-29
WO2004002879A1 (en) 2004-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101918357B (zh) 尿素制备方法及设备
EA034913B1 (ru) Способ получения метанола
RU2309894C2 (ru) Способ и установка для получения аммиака из синтез-газа
CN1486968A (zh) 一种生产对苯二甲酸用的气升式外循环鼓泡塔氧化装置
RU2225356C2 (ru) Способ совместной модернизации установки для получения аммиака и установки для получения мочевины
CN1407950A (zh) 氨的合成方法及其使用的设备
RU2162460C1 (ru) Способ производства метанола и установка для производства метанола
EP1333918A1 (en) Carbamate condensation unit
RU2344125C2 (ru) Способ и установка для совместного получения мочевины и меламина
CN108654549B (zh) 一种油酸酰胺连续化合成装置及其使用方法
RU2324674C1 (ru) Способ получения метанола
RU2252209C1 (ru) Способ получения метанола (варианты)
CN1344711A (zh) 氨和脲的联合制备方法
RU2282612C1 (ru) Способ получения жидких оксигенатов путем конверсии природного газа и установка для его осуществления
CN111138267A (zh) 一种利用低碳醛通过空气氧化制备低碳酸的方法
CN115634636B (zh) 一种甲醇低压羰基合成醋酸的自动控制系统及方法
CN111217697A (zh) 一种气相氧化c4化合物制备甲基丙烯酸的方法
CN218834066U (zh) 一种用于丙烯酸装置的新型分离系统
AU2003236647B2 (en) Method and apparatus for ammonia synthesis gas production.
CN114956981A (zh) 一种连续生产丁酸的系统及工艺
CN117258328A (zh) 一种尿素节能生产系统及工艺
CN116969839A (zh) 碳酸二甲酯的生产系统及方法
CN115738605A (zh) 一种用于丙烯酸装置的新型分离系统
SU1253427A3 (ru) Способ получени мочевины
RU2331626C1 (ru) Способ получения метанола