RU2640543C1 - Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2640543C1
RU2640543C1 RU2016134882A RU2016134882A RU2640543C1 RU 2640543 C1 RU2640543 C1 RU 2640543C1 RU 2016134882 A RU2016134882 A RU 2016134882A RU 2016134882 A RU2016134882 A RU 2016134882A RU 2640543 C1 RU2640543 C1 RU 2640543C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working chamber
chamber
plasma
window
methane
Prior art date
Application number
RU2016134882A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Михайлович Давыдов
Сергей Иванович Грицинин
Константин Владимирович Артемьев
Игорь Антонович КОССЫЙ
Александр Вилорьевич Двоенко
Алексей Викторович Лаврин
Ренат Рушанович Хабеев
Герман Михайлович Батанов
Карен Агасевич Сарксян
Николай Константинович Харчев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Плазма - конверсия"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
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 "Плазма - конверсия", Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Плазма - конверсия"
Priority to RU2016134882A priority Critical patent/RU2640543C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640543C1 publication Critical patent/RU2640543C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химии, в частности к устройствам для генерации микроволновых плазменных факелов с целью углекислотной и паровой и комбинированной конверсии метана в синтез-газ. В способе микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ создают давление в рабочей камеры до 0,1-0,5 мм рт. ст., подают в рабочую камеру метан до давления 740-750 мм рт. ст. и воду в количестве 0,9-1 см3. Затем рабочую камеру прогревают до температуры 120-130°C, вводят через окно микроволновое излучение для образования плазмы и заполняют плазмой весь объем рабочей камеры. Устройство микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ содержит источник микроволновой энергии, рабочую камеру с соотношением внутренних размеров камеры диаметра и длины 0,4<Dk/Lk<0,3 и расположенный на внешней поверхности рабочей камеры нагревательный элемент, соединенный через термопару с терморегулятором. На одном торце рабочей камеры выполнено входное окно с отношением его диаметра к диаметру рабочей камеры 0,8<Do/Dk<1. На другом торце камеры размещены патрубки откачки и ввода рабочей среды. В камере на противоположной стороне от окна размещен инициатор. Техническим результатом изобретения является высокая эффективность конверсии метана в синтез-газ, повышение производительности и снижение теплового воздействия на конструктивные элементы за счет определенного конструктивного выполнения и особенностей образования и развития плазмы. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к химии, в частности к способам и устройствам микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ.
Известен способ конверсии углеводородно-водяной смеси в синтез-газ, осуществляемый тем, что рабочий газ разделяют на два потока, при этом один поток газа направляют в устройство для подачи воды, смешивают с водным аэрозолем, затем соединяют с другим потоком и подают смесь на вход в центральный электрод микроволнового плазматрона с формированием в струе углеводородно-водяной смеси микроволнового плазменного факела, при этом осуществляют регулирование расхода обоих потоков рабочего газа, обеспечивая необходимые параметры конечного продукта (RU 2513622 C2, 20.04.2014).
Недостатком известного способа является то, что плазма постоянно контактирует с внутренним электродом микроволнового тракта, рассеивая часть тепловой энергии на нем. Это ограничивает уровень мощности микроволнового излучения.
Техническим результатом заявленного способа является:
1) хорошая гомогенизация метан-паровой смеси, что улучшает качественный состав синтез-газа;
2) отсутствие необходимости использовать катализаторы, все реакции протекают исключительно в плазме;
3) высокая производительность.
Технический результат достигается тем, что способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ, заключается в том, что создают давление в рабочей камеры до 0,1-0,5 мм рт. ст., подают в рабочую камеру метан до давления 740-750 мм рт. ст. и воду в количестве 0,9-1 см3, затем рабочую камеру прогревают до температуры 120-130°C, вводят через окно микроволновое излучение для образования плазмы и заполняют плазмой весь объем рабочей камеры.
Известно устройство для реализации способа конверсии углеводородно-водяной смеси в синтез-газ, содержащее камеру, микроволновый излучатель, нагреватель, патрубки ввода метана и воды (RU 2513622 C2, 20.04.2014).
Недостатками известного устройства являются:
1) предельный уровень микроволновой мощности, на котором может работать устройство, не превышает 4-5 кВт;
2) предельная производительность по синтез-газу не превышает 1 м3/ч;
3) существенные тепловые нагрузки на элементы конструкции (внутренний электрод) при работе на максимальных мощностях;
4) сложность конструкции за счет необходимости жидкостного охлаждения элементов, подверженных тепловому воздействию.
Задачей изобретения является создания устройства, обладающего принципиальной схемой плазмохимического микроволнового устройства (реактора), обладающего высокой эффективностью конверсии метана в синтез-газ и при этом работающего при средней мощности микроволнового излучения P≥100 кВт.
Техническим результатом устройства является:
1) простота конструкции реактора;
2) из-за возможности работы на высоких уровнях микроволновой мощности (до 500 кВт) увеличенная производительность устройства;
3) снижение теплового воздействия на конструктивные элементы за счет определенного конструктивного выполнения и особенностей образования и развития плазмы.
Технический результат достигается тем, что устройство микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ содержит источник микроволновой энергии, рабочую камеру с соотношением внутренних размеров камеры диаметра и длины 0,4<Dk/Lk<0,3 и расположенный на внешней поверхности рабочей камеры нагревательный элемент, соединенный через термопару с терморегулятором, при этом на одном торце рабочей камеры выполнено входное окно, через которое вводят микроволновое излучение с отношением диаметра окна к диаметру рабочей камеры 0,8<Do/Dk<1, на другом торце камеры размещены патрубки откачки и ввода рабочей среды, причем в камере на противоположной стороне от окна размещен инициатор.
Нагревательный элемент может быть выполнен в виде ленты.
Рабочая камера может быть выполнена из дюралюминиевого сплава.
Входное окно может быть выполнено кварцевым.
Инициатор может быть выполнен в виде скрученной проволоки с произвольным шагом, диаметром и направлением кручения.
В качестве источника микроволновой энергии используется ГИРОТРОН.
На чертеже представлено устройство, реализующее способ конверсии углеводородно-водяной смеси в синтез-газ.
Способ заключается в реализации некаталитической плазмохимической конверсии метана в синтез-газ по реакции CH4+H2O=CO+3H2.
Устройство микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ содержит рабочую камеру 1 с соотношением внутренних размеров камеры 1 диаметра и длины 0,4<Dk/Lk<0,3 и расположенный на внешней поверхности рабочей камеры нагревательный элемент 3, соединенный через термопару 4 с терморегулятором, при этом на одном торце рабочей камеры выполнено кварцевое входное окно 2, через которое вводят микроволновое излучение с отношением диаметра окна 2 к диаметру рабочей камеры 0,8<Do/Dk<1. На другом торце камеры 1 размещены патрубки откачки 5 и ввода 6 рабочей среды, причем в камере на противоположной стороне от окна размещен инициатор 7. Устройство содержит источник микроволновой энергии (на чертеже не показан).
Нагревательный элемент 3 может быть выполнен в виде ленты.
Рабочая камера 1 может быть выполнена из дюралюминиевого сплава.
Входное окно 2 может быть выполнено кварцевым.
Инициатор 7 может быть выполнен в виде скрученной проволоки с произвольным шагом, диаметром и направлением кручения.
Технический результат достигается только в пределах указанных выше диапазонов размеров, что доказано экспериментально.
Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ, характеризующийся тем, что создают давление в рабочей камеры до 0,1-0,5 мм рт. ст., подают в рабочую камеру метан до давления 740-750 мм рт. ст. и воду в количестве 0,9-1 см3, затем рабочую камеру прогревают до температуры 120-130°C, вводят через окно микроволновое излучение для образования плазмы и заполняют плазмой весь объем рабочей камеры.
Технический результат достигается только в пределах указанных выше диапазонах режимных параметров, что доказано экспериментально.
Конкретный пример реализации предложенного способа
Устройство содержит рабочую камеру 1 с соотношением внутренних размеров камеры диаметра и длины 0,4<Dk/Lk<0,3. Для прогрева, камера плотно обматывалась плоским нагревательным элементом 3 - лентой, - которая управлялась с помощью терморегулятора по средствам обратной связи через термопару 4. Для ввода микроволнового излучения в торце камеры предусмотрено кварцевое входное окно 2 диаметром 6,5-7 см и толщиной 5-6 мм. Для улучшения однородности прогрева, камера выполнена из дюральалюминиевого сплава. Для откачки камеры и запуска в нее рабочей смеси предусмотрены патрубки 5 и 6 соответственно, которые находятся в противоположном торце от кварцевого входного окна 2. Для формирования плазмы в камере предусмотрен разрядный инициатор 7, который представляет из себя скрученную проволоку диаметром 1-1,5 мм с произвольным шагом, диаметром и направлением кручения (путанка). Инициатор 7 находится в противоположном от кварцевого окна торце камеры.
Способ заключается в откачке камеры через патрубок 5 до давления 0,1-0,5 мм.рт.ст., запуске в нее метана (СН4) до давления 740-750 мм рт. ст. и воды в количестве 0,9-1 см3 через патрубок 6. После этого камера прогревалась до температуры 120-130°С, в результате чего в камере образовывалась гомогенная метан-паровая смесь. Прогрев камеры осуществлялся нагревательным элементом 3. После этого в камеру через входное окно 2 вводилось микроволновое излучение, генерируемое источником микроволновой энергии ГИРОТРОНОМ. Микроволновое излучение вводится в камеру импульсно через входное окно 2 параксиальным пучком. Мощность в импульсе составляет 300 кВт, длительность импульса 3 милисекунды.
После подачи в камеру микроволнового излучения, происходит образование плазмы на разрядном инициаторе 7, после чего плазма заполняет весь объем камеры 1. Разрядный инициатор 7 усиливает электрическое поле падающего на него микроволнового излучения до величин больше пробойных (30 кВ/см), при этом достигаются необходимые для развития и формирования плазмы условия.
Под действием этой плазмы происходит плазмохимическое некаталитическое превращение метан-паровой смеси в синтез-газ по реакции СН4+H2O=СО+3Н2.

Claims (7)

1. Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ, характеризующийся тем, что создают давление в рабочей камеры до 0,1-0,5 мм рт. ст., подают в рабочую камеру метан до давления 740-750 мм рт. ст. и воду в количестве 0,9-1 см3, затем рабочую камеру прогревают до температуры 120-130°C, вводят через окно микроволновое излучение для образования плазмы и заполняют плазмой весь объем рабочей камеры.
2. Устройство микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ, характеризующееся тем, что содержит источник микроволновой энергии, рабочую камеру с соотношением внутренних размеров камеры диаметра и длины 0,4<Dk/Lk<0,3, и расположенный на внешней поверхности рабочей камеры нагревательный элемент, соединенный через термопару с термогерулятором, при этом на одном торце рабочей камеры выполнено входное окно, через которое вводят микроволновое излучение с отношением диаметра окна к диаметру рабочей камеры 0,8<Do/Dk<1, на другом торце камеры размещены патрубки откачки и ввода рабочей среды, причем в камере на противоположной стороне от окна размещен инициатор.
3. Устройство по п. 2, характеризующееся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде ленты.
4. Устройство по п. 2, характеризующееся тем, что рабочая камера выполнена из дюралюминиевого сплава.
5. Устройство по п. 2, характеризующееся тем, что входное окно выполнено кварцевым.
6. Устройство по п. 2, характеризующееся тем, что инициатор выполнен в виде скрученной проволоки с произвольным шагом, диаметром и направлением кручения.
7. Устройство по п. 2, характеризуется тем, что в качестве источника микроволновой энергии используется ГИРОТРОН.
RU2016134882A 2016-08-26 2016-08-26 Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления RU2640543C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134882A RU2640543C1 (ru) 2016-08-26 2016-08-26 Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134882A RU2640543C1 (ru) 2016-08-26 2016-08-26 Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2640543C1 true RU2640543C1 (ru) 2018-01-09

Family

ID=60965412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134882A RU2640543C1 (ru) 2016-08-26 2016-08-26 Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640543C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030024806A1 (en) * 2001-07-16 2003-02-06 Foret Todd L. Plasma whirl reactor apparatus and methods of use
RU83682U1 (ru) * 2009-03-27 2009-06-10 Игорь Антонович КОССЫЙ Микроволновый плазмотрон
RU120309U1 (ru) * 2012-03-14 2012-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазма-Про" Микроволновый плазматрон
RU2513622C2 (ru) * 2012-08-17 2014-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазма-Про" Способ микроволновый конверсии метан-водяной смеси в синтез-газ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030024806A1 (en) * 2001-07-16 2003-02-06 Foret Todd L. Plasma whirl reactor apparatus and methods of use
RU83682U1 (ru) * 2009-03-27 2009-06-10 Игорь Антонович КОССЫЙ Микроволновый плазмотрон
RU120309U1 (ru) * 2012-03-14 2012-09-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазма-Про" Микроволновый плазматрон
RU2513622C2 (ru) * 2012-08-17 2014-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазма-Про" Способ микроволновый конверсии метан-водяной смеси в синтез-газ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5944487B2 (ja) ガスを処理する方法およびその方法を実施するための装置
CA2865937C (en) Method and device for production of acetylene using plasma technology
JP2015134167A (ja) プラズマに基づく化学源装置およびその使用方法
CN101521151B (zh) 微波等离子体处理装置
US20110262120A1 (en) Liquid heating apparatus and liquid heating method
CN104028188A (zh) 紫外光微通道反应器
KR20200049862A (ko) 고선택성 2-메틸알릴 클로라이드의 합성 방법 및 합성 반응기
RU2640543C1 (ru) Способ микроволновой плазмохимической конверсии метана в синтез-газ и устройство для его осуществления
CN107890843B (zh) 一种微反应器装置及其在制备苯系物的磺化产物中的应用
EA202190970A1 (ru) Способ и устройство для плазмохимической конверсии газа/газовой смеси
CN103079328A (zh) 一种介质阻挡放电电极及其制作方法
JP4987669B2 (ja) 二酸化炭素吸収装置
CN109078590B (zh) 微通道反应器
ATE467454T1 (de) Reaktionsapparatur mit wärmetauscher
Ojha et al. Numerical Optimal Configuration of Microwave Electric Field in Surfaguide Plasma Source for CO 2 Conversion
RU2513622C2 (ru) Способ микроволновый конверсии метан-водяной смеси в синтез-газ
CN111491437A (zh) 一种非射流常压大体积微波等离子体发生方法
RU2007133470A (ru) Способ промышленного получения оксидов азота из атмосферного воздуха и кислорода
RU2019130440A (ru) Инициация экзотермических реакций при высоких скоростях насыщения водородом
CN113710610B (zh) 气体制造系统和气体制造方法
RU2699243C1 (ru) Термоядерный реактор
Minea et al. Methane activation in a microwave plasma reactor
KR101353872B1 (ko) 마이크로파를 이용한 유체가열장치
CN114029271B (zh) 一种堵塞微反应器的处理系统及处理方法
RU2536095C1 (ru) Система восстановления состава и давления газа в лазере

Legal Events

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

Effective date: 20180827