RU2418070C2 - Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо - Google Patents

Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо Download PDF

Info

Publication number
RU2418070C2
RU2418070C2 RU2009125485/06A RU2009125485A RU2418070C2 RU 2418070 C2 RU2418070 C2 RU 2418070C2 RU 2009125485/06 A RU2009125485/06 A RU 2009125485/06A RU 2009125485 A RU2009125485 A RU 2009125485A RU 2418070 C2 RU2418070 C2 RU 2418070C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
synthesis gas
bioreactor
natural gas
liquid fuel
Prior art date
Application number
RU2009125485/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009125485A (ru
Inventor
Александр Андреевич Томчук (RU)
Александр Андреевич Томчук
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Атлас"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Атлас" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Атлас"
Priority to RU2009125485/06A priority Critical patent/RU2418070C2/ru
Publication of RU2009125485A publication Critical patent/RU2009125485A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418070C2 publication Critical patent/RU2418070C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Landscapes

  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо включает нагрев природного газа с получением смеси синтез-газа из углекислого газа, водорода и угарного газа, охлаждение синтез-газа в биореакторе, в котором синтез-газ ферментируют в водной среде анаэробными бактериями с получением этанола, который затем подвергают сепарации. Технический результат представляет собой упрощение транспортировки энергоносителей от районов их добычи к потребителям, в том числе и в тех случаях, когда строительство и эксплуатация газопроводов либо экономически не выгодно, либо вообще не возможно, снижение энергозатрат. 5 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области криогенной техники, а именно технологии сжижения природного газа, и предназначено для преобразования углеводородного сырья, находящегося в газообразном состоянии, в жидкое.
Из уровня техники известен способ производства сжижаемого метана, включающий шаги: а) подача потока природного газа при давлении 860 Паскаль или выше; б) охлаждение потока во множестве зон обмена высокой температуры в косвенном обмене высокой температуры с охладителем в системе охлаждения замкнутого контура; в) адиабатическое расширение потока к первому давлению, которое является ниже критических давлений и верхних потоков и потоков основания, найденных в последующем шаге (г), и таким образом получение механической энергии; г) фракционирование расширенного потока в низкой поддержке, чтобы сформировать верхний поток, богатый метаном и потоком, богатым тяжелыми углеводородами; д) охлаждение и частично сжатие верхнего потока в обмене высокой температуры с многокомпонентным охладителем в системе охлаждения замкнутого контура; е) фаза, разделяющая частично сжатый верхний поток в жидкую фракцию, богатую тяжелыми углеводородами и богатым метаном потоком пара; ж) поставка жидкой фракции; з) поставка богатого метаном потока пара в температуре ниже -100°F непосредственно на компрессор, и сжатие потока к давлению, по крайней мере, 680 Паскаль, чтобы сформировать высокое давление богатого метаном потока, используя механическую энергию, восстановленную в шаге (в); и) поставка богатого метаном потока в зону обмена высокой температуры и высокого давления; к) охлаждение, сжижение и подохлаждение высокого давления богатого метаном потока в зоне охлаждения в косвенном обмене высокой температуры с многокомпонентным охладителем, описанного в пункте (д), и л) удаление сжижаемого и подохлажденного потока метана как поток продукта - сжиженный природный газ (US 4065278, 27.12.1977).
Известен способ сжижения природного газа, в котором исходный газ охлаждают и разделяют на жидкую фазу и газовую фазу. Последнюю расширяют и присоединяют к жидкой фазе в колонне. В верхней части колонны отделяют газ, обогащенный метаном, направляют на рекомпрессию и затем сжижают. Жидкая фаза в нижней части колонны расширяется и очищается в колонне. Поток из верхней части колонны конденсируют и подают как возврат в колонну. Давление в колонне выше давления колонны. В нижней части отделяют углеводороды С3 (RU 2093765,20.10.1997).
Наиболее близким аналогом к предложенному изобретению является способ конверсии углеводородов, включающий стадию частичного сжигания смеси жидкого углеводорода с содержащим молекулярный кислород газом в реакционной камере в присутствии катализатора, способного поддерживать горение выше нормального предела воспламеняемости с получением потока продуктов и углеродистого отношения в реакционной камере. Процесс ведут при стехиометрическом соотношении между углеводородом и кислородом, превышающем стехиометрическое соотношение, необходимое для полного сгорания до двуокиси углерода и воды, с периодической заменой жидкого углеводорода и содержащего молекулярный кислород газа потоком обогащенного топливом углеводосодержащего газа на период времени, достаточный для удаления из реакционной камеры существенного количества углеродистого отложения (RU 2151164, 20.06.2008).
Все существующие в настоящее время методы сжижения природного газа, применяемые в промышленности, основаны на использовании физического закона перехода вещества из газообразного состояния в жидкое под воздействием высокого давления и низких температур. Вследствие этого, существующие способы сжижения природного газа являются высокоэнергозатратными и требуют использования дорогостоящего оборудования в виде компрессоров и охладителей, а также дорогих транспортных средств для перевозки сжиженного газа, обеспечивающих необходимый температурный режим и надежные резервуары высокого давления. Достаточно затратными являются также способы хранения и обратного преобразования топлива в точках потребления энергоносителей.
Задача, на решение которой направлено предложенное изобретение, заключается в создании такого способа сжижения природного газа, который исключал бы указанные выше недостатки за счет преобразование природного газа как углеводородного энергоносителя непосредственно в топливо, находящееся сразу в жидкой форме.
Технический результат, достигаемый при реализации данного изобретения, заключается в упрощении транспортировки энергоносителей от районов их добычи к потребителям, в том числе и в тех случаях, где строительство и эксплуатация газопроводов либо экономически не выгодно, либо вообще невозможно, снижении энергозатрат и энергопотерь, упрощении преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо и увеличении надежности и экологичности.
Данный технический результат достигается в способе преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо, включающем нагрев природного газа с получением смеси синтез-газа из углекислого газа, водорода и угарного газа, охлаждение синтез-газа в биореакторе, в котором синтез-газ ферментируют в водной среде анаэробными бактериями с получением этанола, который затем подвергают сепарации.
Нагрев природного газа осуществляют до температуры не ниже 800°С. Синтез-газ охлаждают в биореакторе до температуры 38°С. В качестве анаэробных бактерий используют бактерии Clostridium Carboxydivorans. В водную среду добавляют питательные вещества, представляющие собой аминокислоты и витамины и являющиеся катализаторами.
Сепарацию осуществляют мембранным методом с помощью гидрофильных мембран. Способ сжижения природного газа осуществляется следующим образом. В основу способа положена способность отдельного штамма анаэробных бактерий (Clostridium Carboxydivorans из рода C.botulinum) использовать в качестве питания газообразные углеводороды, вырабатывая при этом этиловый спирт (С2Н5OН или СН3-СН2-ОН), являющийся, как известно, в настоящее время одним из самых перспективных альтернативных источников энергии и уже достаточно успешно применяемый в качестве экологически чистого топлива для различных транспортных средств. Т.о. данный способ, по сути, позволяет получать конечный продукт в виде этанола (топлива) непосредственно в местах добычи природного газа, минуя промежуточные дорогостоящие стадии и этапы переработки исходного сырья. Предлагаемый способ, в целом, состоит из трех этапов:
1. Подготовка природного газа, состоящая в нагреве его до температуры не ниже 800°С. При этом образуется синтез-газ, состоящий из смеси углекислого газа (СO2), водорода (Н2)и угарного газа(СО).
2. Переработка полученного синтез-газа, охлажденного до температуры 38°С с помощью биореактора. Биореактор представляет собой большое количество пластиковых трубок диаметром несколько десятков микрон, имеющих мембранные стенки (керамические мембраны), собранных в пакет и помещаемых в водную среду. Горячий синтез-газ охлаждается, проходя по теплообменному контуру биореактора, и выступает в роли теплоносителя.
Синтез-газ проходит сквозь мембранные стенки трубок и ферментируется бактериями Clostridium, находящимися на внешней поверхности мембранных трубок. С целью ускорения процесса ферментации в водную среду добавляются питательные вещества, а именно аминокислоты и витамины, являющиеся своего рода катализаторами биохимического процесса. Наличие биокатализаторов не является обязательным, так как даже при наличии только одного угарного газа процесс все равно продолжается. Конструкция биореактора предусматривает использование тепла синтез-газа для поддержания постоянной температуры в биореакторе, а также излишки тепла могут быть утилизированы и использованы, например, для отопления или горячего водоснабжения.
3. Сепарация полученного этанола. Данный процесс также осуществляется с помощью мембранных материалов (мембранным методом), в частности гидрофильных мембран, пропускающих воду и задерживающих конечный продукт. Таким образом, на данном этапе также экономится энергия.
Изначально, биореакторы, использующие способность анаэробных бактерий усваивать углерод, находящийся в газообразной фазе, предполагалось использовать для переработки бытовых отходов. Работы в данном направлении в настоящее время ведутся и также представляются весьма перспективными. Проведенные при этом исследования показали, что даже при переработке твердых бытовых отходов, включая пластики всех видов (т.е. все отходы, кроме стекла и металла), эффективность процесса была не ниже 70% по теплотворности. Т.е. теплотворность полученного на выходе биореактора топлива составляла 70% от теплотворности исходного сырья (твердых отходов в данном случае).
Хотим отметить следующее, что эффективность заявленного способа существенно выше за счет того, что, во-первых, исходное сырье (природный газ) уже находится в газообразной форме и таким образом на его преобразование не будет затрачиваться дополнительная энергия, во-вторых, выделяемая в процессе подготовки газа (неполное сгорание) энергия может быть утилизирована для внутренних нужд (например, отопление помещений, либо производство электроэнергии).
Следует также отметить, что предлагаемый способ не исключает возможность одновременного сжижения газа и переработки отходов. Просто в таком случае установка должна будет содержать, соответственно, два канала подготовки синтез-газа, поступающего в биореактор.

Claims (6)

1. Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо, характеризующийся тем, что включает нагрев природного газа с получением смеси синтез-газа из углекислого газа, водорода и угарного газа, охлаждение синтез-газа в биореакторе, в котором синтез-газ ферментируют в водной среде анаэробными бактериями с получением этанола, который затем подвергают сепарации.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что нагрев природного газа осуществляют до температуры не ниже 800°С.
3. Способ по п.3, характеризующийся тем, что синтез-газ охлаждают в биореакторе до температуры 38°С.
4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в качестве анаэробных бактерий используют бактерии Clostridium Carboxydivorans.
5. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в водную среду добавляют питательные вещества, представляющие собой аминокислоты и витамины и являющиеся катализаторами.
6. Способ по п.1, характеризующийся тем, что сепарацию осуществляют мембранным методом с помощью гидрофильных мембран.
RU2009125485/06A 2009-07-06 2009-07-06 Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо RU2418070C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125485/06A RU2418070C2 (ru) 2009-07-06 2009-07-06 Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125485/06A RU2418070C2 (ru) 2009-07-06 2009-07-06 Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009125485A RU2009125485A (ru) 2011-01-20
RU2418070C2 true RU2418070C2 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44732836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009125485/06A RU2418070C2 (ru) 2009-07-06 2009-07-06 Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418070C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623170C2 (ru) * 2012-05-22 2017-06-22 Инеос Био Са Способ управления процессом ферментации синтез-газа
RU2639503C2 (ru) * 2013-06-10 2017-12-21 Инеос Био Са Регулирование проводимости в процессе анаэробной ферментации
RU2663108C2 (ru) * 2013-02-14 2018-08-01 Инеос Био Са Способ ферментации содержащих со газообразных субстратов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623170C2 (ru) * 2012-05-22 2017-06-22 Инеос Био Са Способ управления процессом ферментации синтез-газа
RU2663108C2 (ru) * 2013-02-14 2018-08-01 Инеос Био Са Способ ферментации содержащих со газообразных субстратов
RU2639503C2 (ru) * 2013-06-10 2017-12-21 Инеос Био Са Регулирование проводимости в процессе анаэробной ферментации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009125485A (ru) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100594235C (zh) 用于从包括氦和液化天然气的天然气体中制备产品的方法和装置
CN101098826A (zh) 联合生产氢和二氧化碳的方法和设备
CN102007358A (zh) 深冷分离氢气和一氧化碳的混合物的方法和设备
CN103980930B (zh) 从费托合成的尾气中回收轻烃并联产lng的装置及方法
EA200400578A1 (ru) Способ сжижения природного газа и получения углеводородов
RU2009138509A (ru) Способ и устройство для получения газообразных продуктов и сжиженного метана из синтез-газа
RU2418070C2 (ru) Способ преобразования газообразного углеводородного сырья в жидкое топливо
US11772966B2 (en) Integrated hydrogen production and bio-renewable conversion process
CN101712883A (zh) 甲醇脱水制烃与重整制氢和二氧化碳的联产装置
Li et al. Study on the energy efficiency of bioethanol-based liquid hydrogen production process
CN111793513A (zh) 通过结晶系统与液化交换器的组合提纯和液化生物气
CN101550048A (zh) 煤基清洁节能甲烷工艺
CN113121299B (zh) 一种用于Oleflex工艺丙烷脱氢制丙烯的深冷分离工艺
CN110108091B (zh) Star丙烷脱氢的氢气分离膜内嵌改进的深冷液化系统
CN103983086B (zh) 一种适用于煤制甲醇装置中的合成气分离系统及深冷分离制lng的方法
CN203877912U (zh) 利用lng制取并提纯h2的装置
US11976879B2 (en) Process for the separation and liquefaction of methane and carbon dioxide with pre-separation upstream of the distillation column
US20220412649A1 (en) Method for the separation and liquefaction of methane and carbon dioxide with removal of the air impurities present in the methane
CN101712884B (zh) 甲醇脱水制烃与冷热电联产装置
US20220397339A1 (en) Process for separating and liquefying methane and co2 comprising the withdrawal of vapour from an intermediate stage of the distillation column
CN104845690A (zh) 一种生物质沼气制取lng的设备及方法
CN103935959B (zh) 利用lng制取并提纯h2的装置及其工艺
US11946691B2 (en) Cryogenic purification of biogas with pre-separation and external solidification of carbon dioxide
US20220397343A1 (en) Facility for the separation and liquefaction of methane and co2 comprising a vapo/condenser placed in an intermediate stage of the distillation column
US20220397345A1 (en) Cryogenic purification of biogas with withdrawal at an intermediate stage and external solidification of carbon dioxide

Legal Events

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

Effective date: 20170707