RU2538980C1 - Способ получения мочевины из отходов любого состава - Google Patents

Способ получения мочевины из отходов любого состава Download PDF

Info

Publication number
RU2538980C1
RU2538980C1 RU2013135162/04A RU2013135162A RU2538980C1 RU 2538980 C1 RU2538980 C1 RU 2538980C1 RU 2013135162/04 A RU2013135162/04 A RU 2013135162/04A RU 2013135162 A RU2013135162 A RU 2013135162A RU 2538980 C1 RU2538980 C1 RU 2538980C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
urea
stage
synthesis
wastes
obtaining
Prior art date
Application number
RU2013135162/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Гюнтер Ханс КИСС
Original Assignee
Термоселект Актиенгезелльшафт
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 Термоселект Актиенгезелльшафт filed Critical Термоселект Актиенгезелльшафт
Priority to RU2013135162/04A priority Critical patent/RU2538980C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538980C1 publication Critical patent/RU2538980C1/ru

Links

Images

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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock

Abstract

Изобретение относится к способу экологически чистого получения мочевины (CO(NH2)2) из отходов любого состава. Способ включает следующие стадии: а) получение синтез-газа, содержащего CO, CO2 и H2, посредством высокотемпературной обработки отходов в реакторе в присутствии кислорода O2, который получают посредством процесса криогенного разделения воздуха; б) преобразование CO, содержащегося в синтез-газе, с использованием H2O, в CO2+H2 (реакция сдвига) и отделение CO2 от H2; в) преобразование H2, полученного на стадии (б), с использованием N2, полученного из процесса криогенного разделения воздуха на стадии (а), с получением аммиака (NH3), и г) преобразование NH3 со стадии (в), с использованием CO2 со стадии (б), с получением мочевины (CO(NH2)2). Изобретение позволяет получить мочевину экономичным способом без газообразных выбросов, загрязняющих воздух. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу получения мочевины в качестве обогащенного азотом синтетического удобрения из отходов любого состава, предпочтительно из бытовых отходов. Компоненты органических отходов сначала превращают в газ в высокотемпературном реакторе в присутствии кислорода (O2), получаемого в криогенной установке для разделения воздуха. В результате получают синтез-газ, который преимущественно включает моноксид углерода (CO), водород (H2) и диоксид углерода (CO2). Моноксид углерода (CO), содержащийся в синтез-газе, впоследствии преобразуют при помощи пара в водород (H2) и диоксид углерода (CO2). Затем водород отделяют и используют для синтеза аммиака совместно с элементарным азотом (N2), который образуется в качестве побочного продукта при криогенном разделении воздуха. На последней стадии способа получают мочевину (CO(NH2)2) из аммиака (NH3) и другого компонента синтез-газа, диоксида углерода (CO2).
Население мира возросло с 3 миллиардов, насчитывающихся в 1960 году, до более 7 миллиардов, насчитывающихся в 2011 году. Непропорционально высокий рост мирового населения также следует ожидать в следующие несколько десятилетий, причем преобладающая доля роста населения в настоящее время приходится на развивающиеся или менее развитые и бедные страны мира. Поскольку площадь для сельскохозяйственного использования ограничена и поскольку дополнительные пригодные для использования площади могут быть созданы только в небольшом количестве, обеспечение пищей мирового населения представляет постоянно растущую проблему. Если станет возможно значительно увеличить удельный выход продукта на доступных, пригодных к использованию площадях, появится реальный шанс также обеспечить пищей мировое население в будущем. Возможно увеличение удельного выхода продукта на доступных, пригодных к использованию площадях посредством увеличения использования удобрений.
Мочевина с содержанием азота 46,62% является наиболее важным азотным удобрением в мире. Мочевину получают в крупных промышленных масштабах из природного газа. Для этой цели используют большие химические установки, которые обеспечивают получение мочевины из природного газа, воздуха и воды в ходе технологических стадий получения водорода, получения аммиака и синтеза мочевины.
Приблизительно 130 миллионов тонн (т) мочевины было получено во всем мире в 2009 году. Стоимость мочевины возросла приблизительно на 80% относительно 350 евро за тонну за последние три года. Увеличение стоимости природного газа и увеличения потребности в мочевине приведут к тому, что стоимость мочевины будет также несоразмерно увеличиваться в будущем.
Чтобы удовлетворить возрастающие потребности в мочевине в качестве синтетического удобрения, содержащего азот, необходимо найти средства и способы для значительного ежегодного увеличения производства мочевины.
Количество отходов также несоразмерно возрастает с ростом населения и увеличением благосостояния, и поиск более экологически приемлемого решения проблем, связанных с отходами, приобретает все большее значение.
Была предпринята попытка экологически безопасного решения проблем, связанных с отходами, путем использования технологии термической утилизации отходов. «Термоселективный способ» занимает первостепенное положение среди таких термических способов. В «термоселективном способе» отходы самого различного состава и консистенции превращают в газ в присутствии чистого кислорода в высокотемпературном реакторе при температуре до 2000°C. В данном способе получают синтез-газ, который главным образом включает молекулярный водород (H2), моноксид углерода (CO) и диоксид углерода (CO2).
Кислород, используемый для газификации компонентов органических отходов, получают посредством процесса криогенного разделения воздуха, известного из уровня техники. В данном процессе в качестве побочного продукта получают элементарный азот, который раньше сбрасывали в атмосферу. «Термоселективный способ» описан в EP 0790291 B1 и EP 0726307 B1.
Целью настоящего изобретения является получение мочевины экономичным способом из недорогих продуктов и побочных продуктов, образующихся при газификации отходов в соответствии с «термоселективным способом», без газообразных выбросов, таких как загрязняющий воздух CO2.
Указанной цели достигают с помощью способа в соответствии с изобретением, как это определено в формуле изобретения.
Способ в соответствии с изобретением включает следующие технологические стадии.
На первой стадии получают синтез-газ, главным образом включающий моноксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2) и водород (H2), посредством высокотемпературной газификации отходов в присутствии чистого кислорода в соответствии с «термоселективным способом». Здесь важно, что требуемый кислород получают путем процесса криогенного разделения воздуха. В данном процессе элементарный азот образуется в качестве побочного продукта.
На второй стадии моноксид углерода (CO), содержащийся в синтез-газе, преобразуют в диоксид углерода (CO2) и водород (H2) при помощи пара (H2O). На данной технологической стадии предпочтительно используют пар, который образуется при газификации отходов в высокотемпературном реакторе.
После отделения водорода (H2) от диоксида углерода (CO2), водород (H2) совместно с азотом (N2), который образуется в качестве побочного продукта при разделении воздуха, преобразуют в аммиак (NH3).
На заключительной стадии получают мочевину (CO(NH2)2) из аммиака (NH3) и диоксида углерода (CO2) из синтез-газа.
Способ в соответствии с изобретением имеет следующие основные преимущества:
- отходы самого различного состава полностью преобразуют в полезные продукты посредством газификации в присутствии кислорода согласно «термоселективному способу» без загрязнения окружающей среды, тогда как во всех других известных термических способах окружающую среду загрязняют сильно токсичными остаточными веществами, которые необходимо устранять, и газообразными выбросами, такими как CO2;
- элементарный азот, который образуется в качестве побочного продукта при разделении воздуха, используют совместно с водородом, содержащимся в синтез-газе, подвергнутом реакции сдвига, для синтеза аммиака;
- аммиак, полученный в качестве промежуточного продукта, используют совместно с диоксидом углерода, содержащимся в синтез-газе, подвергнутом реакции сдвига, для получения мочевины,
- в способе в соответствии с изобретением не образуется газообразных выбросов, таких как CO2, загрязняющих окружающую среду. Если подвергнутый реакции сдвига синтез-газ содержит большее количество CO2, чем требуется для синтеза аммиака, можно закупать аммиак, чтобы использовать также избыток CO2 для синтеза мочевины.
При использовании предложенного способа, из мочевины может быть получено, например, синтетическое удобрение, с образованием приблизительно 600 кг обогащенного азотом синтетического удобрения на тонну отходов. Текущая рыночная цена таких удобрений составляет приблизительно 350 евро за тонну.
Все затраты описанного здесь способа, включая все капитальные затраты, могут быть покрыты без проблем, с определенным излишком, суммой приблизительно 200 евро на тонну, которую можно получить при продаже обогащенных азотом синтетических удобрений. Прибыль выше среднего по вложенным капиталам обеспечивают независимо от количества сборов, которые записывают на уничтожение отходов.
Далее изобретение описано более подробно со ссылками на основную технологическую схему способа (Фиг.1).
В данном способе отходы любого желаемого состава газифицируют в высокотемпературном реакторе в присутствии O2 при температуре по меньшей мере от 1000°C до 2000°C, предпочтительно, при приблизительно 1500°C, для получения синтез-газа. Время пребывания синтез-газа в реакторе составляет от 1,0 с до 5,0 с, предпочтительно, приблизительно 2,0 с. Для предотвращения преобразования компонентов синтез-газа в токсичные продукты, синтез-газ подвергают шоковому охлаждению (резкому охлаждению).
На следующей стадии синтез-газ, полученный путем вышеописанной высокотемпературной обработки, сначала предпочтительно подвергают сжатию до 1-8 МПа (10-80 бар), предпочтительно, до приблизительно 5 МПа (50 бар).
Для наиболее эффективного использования синтез-газа при получении обогащенного азотом синтетического удобрения, доля водорода в синтез-газе должна быть насколько возможно большой. Реакцию осуществляют в соответствии с формулой CO+H2O=CO2+H2 для обеспечения так называемой реакции сдвига, известной из уровня техники, предпочтительно в охлажденном реакторе с неподвижным каталитическим слоем посредством дозированной подачи пара. Поскольку вследствие экзотермической реакции образуется тепло, реактор охлаждают до идеальной для катализатора температуры 300°C, используя воду.
Подвергнутый реакции сдвига синтез-газ, который предпочтительно включает водород и диоксид углерода, отпаривают на следующей стадии способа, что также известно из уровня техники, чтобы отделить водород. Остается остаточный газ, который включает почти исключительно диоксид углерода.
Водород подвергают каталитическому взаимодействию с азотом из установки для разделения воздуха в реакторе для синтеза, с получением аммиака.
На следующей стадии способа осуществляют синтез мочевины, при котором проводят каталитическое взаимодействие аммиака и диоксида углерода из остаточного газа с получением мочевины в качестве обогащенного азотом синтетического удобрения. Если количество CO2 больше, чем требуется для синтеза мочевины, можно дополнительно закупать NH3, чтобы использовать избыток CO2 для синтеза мочевины.
Преимущество способа, описанного выше, состоит в том, что утилизация отходов не приводит к каким-либо газообразным выбросам. Все образующиеся вещества могут быть использованы в промышленности. Только такие вещества, как водород и диоксид углерода, полученные из газификации компонентов органических отходов в соответствии с «термоселективным способом», используют для получения обогащенного азотом синтетического удобрения. Элементарный азот, необходимый для синтеза аммиака, образуется в качестве побочного продукта на установке для разделения воздуха.
В одном воплощении способа необходимая для реализации способа энергия также может быть получена от регенеративных источников энергии, например, из устройств для преобразования световой или солнечной энергии в электроэнергию.

Claims (1)

  1. Способ экологически чистого получения мочевины (CO(NH2)2), отличающийся тем, что мочевину получают из отходов любого состава, включающий следующие стадии:
    а) получение синтез-газа, содержащего CO, CO2 и H2, посредством высокотемпературной обработки отходов в реакторе в присутствии кислорода O2, который получают посредством процесса криогенного разделения воздуха;
    б) преобразование CO, содержащегося в синтез-газе, с использованием H2O, в CO2+H2 (реакция сдвига) и отделение CO2 от H2;
    в) преобразование H2, полученного на стадии (б), с использованием N2, полученного из процесса криогенного разделения воздуха на стадии (а), с получением аммиака (NH3), и
    г) преобразование NH3 со стадии (в), с использованием CO2 со стадии (б), с получением мочевины (CO(NH2)2).
RU2013135162/04A 2013-07-29 2013-07-29 Способ получения мочевины из отходов любого состава RU2538980C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135162/04A RU2538980C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Способ получения мочевины из отходов любого состава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135162/04A RU2538980C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Способ получения мочевины из отходов любого состава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2538980C1 true RU2538980C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53288233

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013135162/04A RU2538980C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Способ получения мочевины из отходов любого состава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538980C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2011108956A (ru) * 2008-08-12 2012-09-20 4А Текнолоджис, Ллс (Us) Модульная система и способ получения мочевины из биомассы
WO2012177136A1 (en) * 2011-06-23 2012-12-27 Stamicarbon B.V. Acting Under The Name Of Mt Innovation Center Process for producing a syngas intermediate suitable for the production of hydrogen

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2011108956A (ru) * 2008-08-12 2012-09-20 4А Текнолоджис, Ллс (Us) Модульная система и способ получения мочевины из биомассы
WO2012177136A1 (en) * 2011-06-23 2012-12-27 Stamicarbon B.V. Acting Under The Name Of Mt Innovation Center Process for producing a syngas intermediate suitable for the production of hydrogen

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YAMADA S. et al, Thermoselect Waste Gasification and Reforming Process, JFE TECHNICAL REPORT, 2004, No. 3, p. 21-26. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Antonini et al. Hydrogen production from natural gas and biomethane with carbon capture and storage–A techno-environmental analysis
Gholkar et al. Renewable hydrogen and methane production from microalgae: A techno-economic and life cycle assessment study
Yang et al. Biomass-to-Methanol by dual-stage entrained flow gasification: Design and techno-economic analysis based on system modeling
Razon Life cycle analysis of an alternative to the haber‐bosch process: Non‐renewable energy usage and global warming potential of liquid ammonia from cyanobacteria
Moreno et al. Life cycle assessment of hydrogen production from biomass gasification. Evaluation of different Spanish feedstocks
Martín-Gamboa et al. Delving into sensible measures to enhance the environmental performance of biohydrogen: A quantitative approach based on process simulation, life cycle assessment and data envelopment analysis
JP2019504153A (ja) 統合システム、及びメタノール生成物の製造方法
CN103242134A (zh) 一种生活垃圾热解气化净化方法
Al-Ansari et al. Integration of biomass gasification and CO2 capture in the LCA model for the energy, water and food nexus
Milani et al. Green pathways for urea synthesis: A review from Australia's perspective
CS217969B2 (en) Method of cleaning the operation condensate from the wo
Liu et al. Comparative analysis of life cycle water accounting of the Lurgi low-pressure methanol production process with biomass or coal as raw materials
US20150031916A1 (en) Method of manufacturing urea from refuse, preferably domestic waste, of any composition
Martín et al. Optimal integrated facility for oxymethylene ethers production from methanol
RU2538980C1 (ru) Способ получения мочевины из отходов любого состава
JP2004352962A (ja) バイオマス利用方法およびバイオマス利用システム
Cuezzo et al. Modeling and environmental implications of methanol production from biogenic CO2 in the sugarcane industry
Trop et al. Co-gasification of torrefied wood biomass and sewage sludge
CN105194996B (zh) 一种黄磷尾气的综合利用方法
UA110956C2 (uk) Спосіб виробництва сечовини зі сміття будь-якого складу переважно побутових відходів
Caiardi et al. Environmental assessment of a multifunctional process coupling anaerobic digestion and pyrolysis
Orgeda et al. Techno-economic assessment of syngas production from sugarcane vinasse compared to the natural gas route: a biorefinery concept
Ajayi et al. Methanol production from cow dung
CN104071748A (zh) 一种物质能量转换站
Gyanwali et al. Techno-economic assessment of green urea production utilizing municipal solid waste and hydropower in Nepal

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20181031