RU2394752C1 - Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла - Google Patents

Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2394752C1
RU2394752C1 RU2008143733/15A RU2008143733A RU2394752C1 RU 2394752 C1 RU2394752 C1 RU 2394752C1 RU 2008143733/15 A RU2008143733/15 A RU 2008143733/15A RU 2008143733 A RU2008143733 A RU 2008143733A RU 2394752 C1 RU2394752 C1 RU 2394752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
membrane
gas
containing gas
heat
Prior art date
Application number
RU2008143733/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008143733A (ru
Inventor
Дмитрий Львович Астановский (RU)
Дмитрий Львович Астановский
Лев Залманович Астановский (RU)
Лев Залманович Астановский
Original Assignee
Дмитрий Львович Астановский
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 Дмитрий Львович Астановский filed Critical Дмитрий Львович Астановский
Priority to RU2008143733/15A priority Critical patent/RU2394752C1/ru
Publication of RU2008143733A publication Critical patent/RU2008143733A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2394752C1 publication Critical patent/RU2394752C1/ru

Links

Landscapes

  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии выделения чистого водорода на палладиевой мембране из водородсодержащего газа, получаемого конверсией углеводородов, и может быть использовано в энергетике. Способ включает диффузию водородсодержащего газа, поступающего после очистки от воды и диоксида углерода и содержащего в качестве примесей оксид углерода, метан, азот и остатки диоксида углерода, через палладиевую мембрану с выделением чистого водорода. При этом очищенный от воды и основной части диоксида углерода водородсодержащий газ до поступления на палладиевую мембрану разделяют на два потока, один из которых нагревают в теплообменнике за счет передачи тепла от выходящего после мембраны выделенного водорода, а второй поток нагревают во втором теплообменнике за счет передачи тепла от основной части продувочного газа, отводимого от мембраны. Затем оба потока водородсодержащего газа вновь объединяют и догревают до температуры 400-800°С в газовом нагревателе, снабженном горелкой, дымовыми газами, образующимися при сжигании в горелке другой части продувочного газа, отводимого от мембраны. После этого нагретый водородсодержащий газ подают на палладиевую мембрану для выделения из него чистого водорода, а продувочный газ, отводимый от мембраны, разделяют на два потока, один из которых подают на горелку газового нагревателя в качестве топлива, а второй поток направляют во второй теплообменник в качестве греющей среды. Технический результат: повышение экономичности производства чистого водорода за счет снижения энергетических затрат. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии выделения чистого водорода на палладиевой мембране из водородсодержащего газа, получаемого конверсией углеводородов, и может быть использовано в энергетике и на транспорте, в том числе в составе автономных установок производства электроэнергии в водородных электрохимических генераторах с топливными элементами.
Известны различные способы выделения водорода из водородсодержащего газа, поступающего после конверсии углеводородного сырья в синтез-газ, последующей конверсии содержащегося в синтез-газе оксида углерода и отделения водородсодержащего газа от воды путем его охлаждения, а также от диоксида углерода.
Например, в способе получения водорода из углеводородного газа (патент RU 2088518 С01В 3/32, опубл. 1997, бюл. №24), водородсодержащий газ, предварительно очищенный от воды и диоксида углерода, отделяют от оксида углерода, метана, азота и остатков диоксида углерода методом короткоцикловой адсорбции (КЦА) при давлении 15-30 кгс/см2.
К недостаткам этого способа относятся:
степень очистки конечного продукта недостаточна (не выше 99,99%), что исключает возможность его использования в ряде областей применения водорода, в частности в топливных элементах электрохимических генераторов стационарных и транспортных силовых установок;
установка КЦА громоздка, т.к. состоит из нескольких параллельно соединенных аппаратов, попеременно включаемых в режим адсорбции и десорбции.
Наиболее близким, принятым за прототип, является способ получения особо чистого водорода (патент RU 2085476 С01В 3/32, опубл. 1997, бюл. №21), в котором из водородсодержащего газа, предварительно очищенного вымораживанием от воды и диоксида углерода, выделяют чистый водород путем диффузии через палладиевую мембрану при давлении 1-5 МПа и температуре 773-900 К. Такой способ позволяет достигнуть значительно более высокой степени очистки конечного продукта (до 99,9999%), чем при использовании КЦА. Однако данный способ имеет следующий существенный недостаток:
вследствие того, что водородсодержащий газ после вымораживания воды и диоксида углерода имеет низкую температуру, а диффузионное выделение водорода на палладиевой мембране должно проводиться при температуре 773-900 К, для проведения этого процесса необходим подвод тепла от внешнего источника для подогрева поступающего газа, что увеличивает затраты энергии на производство водорода.
Задачей настоящего изобретения является повышение экономичности производства чистого водорода путем снижения энергетических затрат на выделение водорода из водородсодержащего газа диффузией через палладиевую мембрану за счет рекуперации тепла, содержащегося в потоках выделенного водорода и продувочного газа.
Для решения поставленной задачи предложен способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла, предусматривающий диффузию водородсодержащего газа, поступающего после очистки от воды и диоксида углерода и содержащего в качестве примесей оксид углерода, метан, азот и остатки диоксида, через палладиевую мембрану с выделением чистого водорода, причем водородсодержащий газ, очищенный от воды и основной части диоксида углерода, до поступления на палладиевую мембрану разделяют на два потока. Один из потоков нагревают в первом теплообменнике за счет передачи тепла от выходящего после мембраны выделенного водорода, а второй поток нагревают во втором теплообменнике за счет передачи тепла от основной части продувочного газа, отводимого от мембраны.
Затем оба потока водородсодержащего газа вновь объединяют, догревают до температуры 400-800°С в газовом нагревателе, снабженном горелкой, дымовыми газами, образующимися при сжигании в горелке другой части продувочного газа, после чего нагретый водородсодержащий газ подают на палладиевую мембрану для выделения из него чистого водорода, а продувочный газ, отводимый от мембраны, разделяют на два потока, один из которых подают на горелку в качестве топлива, а второй поток направляют во второй теплообменник в качестве греющей среды.
Кроме того, для обеспечения примерного равенства температур нагретых в теплообменниках потоков водородсодержащего газа разделение его на два потока осуществляют в соотношении, преимущественно пропорциональном соотношению количеств тепла, вносимых в первый и второй теплообменники соответственно выделенным водородом и продувочным газом.
Кроме того, для обеспечения эффективной рекуперации тепла и минимизации массогабаритных характеристик устройства, выполняемого по предлагаемому способу, целесообразно использовать теплообменники и газовый нагреватель преимущественно радиально-спирального типа.
Изобретение поясняется чертежом и примерами реализации предлагаемого способа для трех значений температуры горячего водородсодержащего газа перед палладиевой мембраной Тг, равных 400, 500 и 800°С.
На чертеже показана принципиальная блок-схема устройства выделения водорода на палладиевой мембране, выполненного по предлагаемому способу, где:
1 - теплообменник рекуперации тепла выделенного водорода,
2 - теплообменник рекуперации тепла продувочного газа,
3 - газовый нагреватель,
4 - горелка газового нагревателя,
5 - палладиевая мембрана,
6-18 - линии подвода и отвода рабочих сред.
Показанное на чертеже устройство работает следующим образом.
Водородсодержащий газ с температурой Твх, предварительно очищенный от воды и основной части диоксида углерода, подводится к устройству по линии 6 и разделяется на два потока.
Один поток по линии 7 поступает в теплообменник 1 и нагревается до температуры Tт1 выделенным водородом, поступающим с температурой Тг по линии 13 из палладиевой мембраны 5. Водород охлаждается в теплообменнике 1 до температуры Твых, после чего отводится по линии 14 для использования по прямому назначению.
Второй поток водородсодержащего газа по линии 8 поступает в теплообменник 2 и нагревается до температуры Тт2 основной частью продувочного газа, поступающего с температурой Тг по линии 17 из палладиевой мембраны 5, после чего продувочный газ, охлажденный в теплообменнике 2, отводится из него по линии 18.
Равенство температур Tт1 и Тт2 потоков водородсодержащего газа на выходе из теплообменников 1 и 2 обеспечивается тем, что разделение его на два потока осуществляется в соотношении, пропорциональном соотношению количеств тепла, вносимых в теплообменники 1 и 2 соответственно водородом и продувочным газом.
Из теплообменников 1 и 2 потоки водородсодержащего газа, нагретого до температур соответственно Тт1 и Тт2, выводятся по линиям 9 и 10, вновь объединяются, после чего объединенный поток по линии 11 подается в газовый нагреватель 3, снабженный горелкой 4. В нагревателе 3 водородсодержащий газ догревается до температуры Тг за счет тепла дымовых газов, образующихся при сжигании в горелке 4 части продувочного газа, который подводится к ней по линии 16.
Затем водородсодержащий газ с температурой Тг поступает по линии 12 к палладиевой мембране 5, на которой осуществляется диффузионное разделение водородсодержащего газа на водород со степенью очистки 99,9995% и продувочный газ. Выделенный водород отводится из мембраны 5 с температурой Тг по линии 13 к теплообменнику 1, а продувочный газ с температурой Тг отводится из нее по линии 15 и разделяется на две части, основная из которых подается к теплообменнику 2 по линии 17, а другая часть по линии 16 подводится к горелке 4 газового нагревателя 3 для сжигания.
Значения температур водородсодержащего газа, выделенного водорода и продувочного газа в узловых точках процесса для трех вариантов температуры горячего водородсодержащего газа Тг перед палладиевой мембраной, равных 400, 500 и 800°С, приведены в таблице.
№ варианта Температуры, °С
Тг Tвx Tт1 Tт2 Твых
1 400 40 380 380 50
2 500 40 480 480 50
3 800 40 780 780 50
При выборе оптимального варианта температурного режима для конкретного устройства следует учитывать следующее: с повышением принимаемого значения Тг увеличивается производительность палладиевой мембраны по водороду, но одновременно возрастают расход сжигаемого в горелке топлива, а также стоимость тепло- или жаростойких материалов, из которых изготавливаются элементы конструкции устройства, работающие при повышенных температурах.
Преимущество предлагаемого способа выделения водорода на палладиевой мембране заключается в том, что путем глубокой внутренней рекуперации тепла выделенного водорода и продувочного газа достигается снижение энергетических затрат на производство водорода при обеспечении высокой степени его очистки. Такая рекуперация тепла достигается благодаря использованию теплообменников радиально-спирального типа.

Claims (3)

1. Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла, включающий диффузию водородсодержащего газа, поступающего после очистки от воды и диоксида углерода и содержащего в качестве примесей оксид углерода, метан, азот и остатки диоксида углерода, через палладиевую мембрану с выделением чистого водорода, отличающийся тем, что очищенный от воды и основной части диоксида углерода водородсодержащий газ до поступления на палладиевую мембрану разделяют на два потока, один из которых нагревают в теплообменнике за счет передачи тепла от выходящего после мембраны выделенного водорода, а второй поток нагревают во втором теплообменнике за счет передачи тепла от основной части продувочного газа, отводимого от мембраны, затем оба потока водородсодержащего газа вновь объединяют и догревают до температуры 400-800°С в газовом нагревателе, снабженном горелкой, дымовыми газами, образующимися при сжигании в горелке другой части продувочного газа, отводимого от мембраны, после чего нагретый водородсодержащий газ подают на палладиевую мембрану для выделения из него чистого водорода, а продувочный газ, отводимый от мембраны, разделяют на два потока, один из которых подают на горелку газового нагревателя в качестве топлива, а второй поток направляют во второй теплообменник в качестве греющей среды.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разделение водородсодержащего газа на два потока осуществляют в соотношении, преимущественно пропорциональном соотношению количеств тепла, вносимых в первый и второй теплообменники соответственно выделенным водородом и отводимым от мембраны продувочным газом.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для его реализации используют преимущественно теплообменники и газовый нагреватель радиально-спирального типа.
RU2008143733/15A 2008-11-06 2008-11-06 Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла RU2394752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143733/15A RU2394752C1 (ru) 2008-11-06 2008-11-06 Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143733/15A RU2394752C1 (ru) 2008-11-06 2008-11-06 Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008143733A RU2008143733A (ru) 2010-05-20
RU2394752C1 true RU2394752C1 (ru) 2010-07-20

Family

ID=42675575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143733/15A RU2394752C1 (ru) 2008-11-06 2008-11-06 Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2394752C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2587443C1 (ru) * 2015-04-08 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "МЕВОДЭНА" Способ изготовления мембраны для выделения водорода из газовых смесей
RU2694033C1 (ru) * 2018-03-26 2019-07-08 Акционерное общество "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (АО "НИИЭФА") Способ и устройство для выделения водорода из метана

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2587443C1 (ru) * 2015-04-08 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "МЕВОДЭНА" Способ изготовления мембраны для выделения водорода из газовых смесей
RU2694033C1 (ru) * 2018-03-26 2019-07-08 Акционерное общество "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (АО "НИИЭФА") Способ и устройство для выделения водорода из метана

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008143733A (ru) 2010-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5868951B2 (ja) ガス液化技術
CN102965131B (zh) 一种高挥发性年轻煤种的高效、清洁利用工艺
US8187363B2 (en) PSA tail gas preheating
CN107021454B (zh) 用于制氢的方法
JP2020501076A (ja) 水素の一貫生産を伴う電力生産のためのシステム及び方法
NO337677B1 (no) Gasskraftverk og fremgangsmåte for drift av samme
CA2472326A1 (en) Process for the production of hydrocarbons
WO2009057939A3 (en) Hydrogen generator with easy start-up and stable operation and high efficiency
RU2013150992A (ru) Способ производства водорода с высоким содержанием отводимого пара
MX2010008808A (es) Modulo de reaccion catalitica.
CN103359688B (zh) 利用兰炭焦炉煤气制取不同纯度等级氢气的方法及其系统
CN113830735B (zh) 碳氢燃料重整中温净化制氢方法、设备和燃料电池供能系统
JP2024521560A (ja) 水素製造のためのアンモニア分解
RU2648914C2 (ru) Способ получения водорода и генерирования энергии
KR20240021945A (ko) 암모니아 분해 프로세스
JP2010254544A (ja) 二酸化炭素分離回収装置を伴う水素分離型水素製造システム
RU2394752C1 (ru) Способ выделения водорода на палладиевой мембране с рекуперацией тепла
AU2012362081A1 (en) Biomass syngas purification process under positive pressure for producing oil and system configuration thereof
CN101372314B (zh) 利用钯膜从含氢合成气中生产高纯度氢气的方法和装置
US10167428B2 (en) Methods for biomass torrefaction with carbon dioxide capture
CA2622096C (en) Procedure for gasification of glycerine
CN104387230B (zh) 一种使用处理甲醇闪蒸汽的装置处理甲醇闪蒸汽的方法
CN201301223Y (zh) 从含氢合成气中生产高纯度氢气的钯膜组件装置
TWI471262B (zh) 分離助效氫氣產生器
CN215667859U (zh) 一种焦炉煤气减碳资源化利用系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141107