RU2663432C1 - Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола - Google Patents

Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола Download PDF

Info

Publication number
RU2663432C1
RU2663432C1 RU2017128356A RU2017128356A RU2663432C1 RU 2663432 C1 RU2663432 C1 RU 2663432C1 RU 2017128356 A RU2017128356 A RU 2017128356A RU 2017128356 A RU2017128356 A RU 2017128356A RU 2663432 C1 RU2663432 C1 RU 2663432C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
synthesis gas
gas
synthesis
mixer
methanol
Prior art date
Application number
RU2017128356A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Загашвили
Алексей Михайлович Кузьмин
Original Assignee
Юрий Владимирович Загашвили
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 Юрий Владимирович Загашвили filed Critical Юрий Владимирович Загашвили
Priority to RU2017128356A priority Critical patent/RU2663432C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663432C1 publication Critical patent/RU2663432C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C01B3/32Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
    • C01B3/34Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • C01B3/38Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C31/00Saturated compounds having hydroxy or O-metal groups bound to acyclic carbon atoms
    • C07C31/02Monohydroxylic acyclic alcohols
    • C07C31/04Methanol
    • 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
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола. Способ осуществляют путем парциального окисления углеводородных газов при давлении 6,0-7,5 МПа в газогенераторе, оборудованном узлами ввода углеводородных газов и окислителя, в состав которых входят расходомеры-регуляторы массовых расходов углеводородного газа и окислителя. Синтез-газ с выхода газогенератора подают в котел-утилизатор и охлаждают потоком химочищенной воды, массовый расход которого регулируют расходомером-регулятором. При этом выход котла утилизатора соединяют со входом блока коррекции состава синтез-газа, который включает: (1) блок коррекции отношения мольных концентраций водорода и монооксида углерода в синтез-газе, содержащий ветвитель, вход которого соединяют с выходом котла-утилизатора, и смеситель, первый трубопровод ветвителя соединяют напрямую со смесителем, второй трубопровод ветвителя соединяют со смесителем через последовательно соединенные управляемый высокотемпературный дроссель и конвертор с катализатором паровой конверсии монооксида углерода; (2) блок коррекции содержания диоксида углерода, включающий соединенный с выходом смесителя теплообменник-холодильник, в котором синтез-газ охлаждают до 15-70°С потоком химочищенной воды, массовый расход которого регулируют расходомером-регулятором, и сепаратор, соединенный с выходом теплообменника-холодильника, в котором из охлажденной парогазовой смеси отделяют водяной конденсат и растворенный в нем частично сжиженный диоксид углерода, после чего синтез-газ подают в блок синтеза метанола; (3) газоанализатор, соединенный с трубопроводом отходящего из сепаратора синтез-газа, причем автоматизированной системой контроля и управления осуществляют управление отношением мольных концентраций водорода и монооксида углерода в диапазоне Н/СО=2,2-2,6 и стехиометрическим соотношением его компонентов в диапазоне М=1,95-2,15, которая по результатам дискретно поступающей с газоанализатора информации о текущей концентрации водорода и оксидов углерода в отходящем из сепаратора синтез-газе автоматически рассчитывает скорректированные сигналы управления, которые поступают на входы управляемого высокотемпературного дросселя и расходомера-регулятора массового расхода подачи воды в теплообменник-холодильник. Технический результат заключается в возможности автоматического управления параметрами технологического процесса получения синтез-газа и в оптимизации состава синтез-газа для последующего каталитического синтеза метанола. 1 ил., 6 табл., 6 пр.

Description

Изобретение относится к технологии получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола.
Получение синтез-газа, представляющего смесь водорода (Н2) и монооксида углерода (СО), является первой стадией семейства технологических процессов GTL «газ в жидкость», в частности синтеза метанола. В качестве углеводородных газов (УВГ) используют преимущественно природный газ, а также попутные нефтяные газы (ПНГ), каменноугольные и сланцевые газы. В качестве окислителя применяют воздух, обогащенный кислородом воздух, кислород.
Требования к составу и параметрам синтез-газа формируют, исходя из условий и режимов работы катализаторов с учетом химизма второй стадии процесса - собственно синтеза метанола путем каталитической конверсии синтез-газа.
В настоящее время при производстве метанола применяют современные высокостабильные медьцинкалюминиевые катализаторы Katalko-51-9 «Johnson Matthey» (ICI), Великобритания, C79-7GL «Zud-Chemie» AG, Германия, МК-121 «Haldor Topsoe», Дания, эксплуатируемые в температурном интервале 200-280°С при давлениях 4-10 МПа. Катализаторы этих фирм практически охватывают весь мировой рынок производства метанола.
Процесс синтеза метанола на медьцинкалюминиевых катализаторах основан на протекании двух макроскопических стадий [1, (1. Розовский А.Я. Теоретические основы процесса синтеза метанола / А.Я. Розовский, Г.И. Лин. - М: Химия, 1990. - 272 с.) с. 241]: - гидрировании диоксида углерода с образованием метанола
Figure 00000001
- конверсии монооксида углерода водой
Figure 00000002
Реакции являются обратимыми и экзотермическими. Равновесный выход метанола, степень превращения окиси и двуокиси углерода меняются в зависимости от давления, температуры, отношения Н2/СО, содержания двуокиси углерода и водяного пара, инертных компонентов.
Инертные компоненты - остаточный метан и азот - не оказывают прямого влияния на равновесие реакции образования метанола. Но их наличие в газе снижает парциальное (эффективное) давление реагирующих веществ, вследствие чего степень конверсии синтез-газа уменьшается. Содержание инертных компонентов может колебаться в широких пределах, превышая 50% об. при парциальном окислении УВГ кислородом воздуха.
На скорость синтеза метанола определяющее влияние оказывает концентрация воды в реакционной зоне реактора синтеза метанола [1, с. 246]. Она должна быть минимальной, поскольку вода сильно тормозит реакцию (1), причем интенсивность торможения зависит от концентрации диоксида углерода CO2 и не зависит от концентрации водорода [1, с. 232].
Одним из основных показателей эффективности синтеза метанола является стехиометрическое соотношение компонентов синтез-газа (модуль) М=(Н2-CO2)/(СО+CO2). При значениях модуля ниже рекомендуемого оптимального значения М≈2,0-2,05 [2, (2. Караваев М.М. Технология синтетического метанола / М.М. Караваев, В.Е. Леонов, И.Г. Попов, Е.Т. Шепелев // М: Химия, 1984. - 240 с.) с. 86; 3 (3. Даль П.Ю. Технология автотермического риформинга для современных крупнотоннажных метанольных установок / П.Ю. Даль, Т.С. Кристенсен и др. // Международная конференция «Азот и синтез-газ - 2014», Париж, 2014. - 14 с); патент РФ №2497583], что характерно для синтез-газа при парциальном окислении УВГ, желательно удалять избыток диоксида углерода из цикла синтеза. Однако при уменьшении его концентрации в газе ниже 0,3% об. скорость синтеза метанола резко снижается, а в отсутствии СО2 реакция не идет [1, с.241; патент РФ №2181117].
С другой стороны, избыточная концентрация СО2 в реакционной зоне уменьшает скорость протекания реакции (1), способствует увеличению содержания водяного пара в продуктах синтеза, приводит к увеличению габаритов реакторов синтеза метанола. Поэтому для увеличения эффективности синтеза метанола рекомендуют увеличивать отношение СО/CO2 [1, с. 232; 3]. Например, в патенте РФ №2519940 фирмы «Метанол Касале» отмечается, что кинетика реакций в контуре синтеза метанола требует оптимальной величины М, немного большей 2, предпочтительно в пределах 2,05-2,3 в зависимости от отношения СО/СО2.
Отношение мольных концентраций Н2/СО в синтез-газе зависит от способа получения синтез-газа. Для стехиометрических смесей это отношение составляет 3:1 при паровом риформинге УВГ, 2:1 при парциальном окислении УВГ, 1:1 при углекислотной конверсии. В зависимости от концентрации CO2 в синтез-газе для обеспечения оптимального значения М это отношение должно изменяться в широком диапазоне от 2,1 до 5. Например, при содержании СО2 в синтез-газе на уровне 5% об. и использовании медьсодержащих катализаторов, работающих при давлениях 4,0-6,0 МПа, рекомендованные отношения Н2/СО≈3,5-4,5 [2, с. 85]. Однако при больших значениях Н2/СО уменьшается отношение СО/СО2 в синтез-газе и соответственно уменьшается скорость синтеза метанола [3], а в непрореагировавшем синтез-газе накапливается избыточный водород.
Таким образом, для обеспечения максимальной степени и скорости конверсии синтез-газа в метанол необходимо одновременное выполнение следующих взаимосвязанных требований при наличии технологических ограничений:
- стабилизация значения стехиометрического соотношения компонентов синтез-газа (модуля) в диапазоне М=1,95÷2,15;
- максимизация отношения СО/СО2 при минимально допустимой концентрации диоксида углерода в синтез-газе не менее 0,5% об. и нахождении модуля в заданном диапазоне;
- обеспечение отношения компонентов синтез-газа Н2/СО в диапазоне 2,2÷2,6 при одновременном выполнении первых двух требований;
- стабилизация номинального режима парциального окисления УВГ (обеспечение заданной производительности установки по синтез-газу при заданном соотношении УВГ и окислителя).
Парциальное окисление УВГ происходит в процессе горения метано-кислородных или метано-воздушных смесей при недостатке окислителя по следующей основной реакции:
Figure 00000003
Реакция (3) является экзотермической и не требует использования катализаторов. Для ее проведения становится возможным применение химических реакторов - газогенераторов синтез-газа (ГСГ) - на базе энергетических установок. Подобные ГСГ, конструктивно схожие с жидкостными ракетными двигателями или модифицированными дизелями, имеют высокую производительность при сравнительно небольших энергетических затратах на конверсию и малые массогабаритные характеристики, они также успешно работают при использовании воздуха в качестве окислителя (патенты РФ №№2324674, 2369431, 2523824, 2534991, 2535121). Эти обстоятельства являются предпочтительными с экономической и эксплуатационной точек зрения и определяют перспективность применения технологии парциального окисления в нефте- и газохимии для создания малотоннажных рентабельных GTL установок, в том числе при освоении низконапорных малодебитных месторождений газа и нефти в удаленных и труднодоступных районах. Единичная мощность установок ограничивается детонационными пределами работы ГСГ и приблизительно составляет 10000 нм3/ч синтез-газа, что соответствует 10-15 тыс.тонн метанола в год.
Основным параметром, характеризующим технологический режим парциального окисления УВГ, является коэффициент недостатка окислителя, рассчитываемый по формуле
Figure 00000004
где mc - массовый расход УВГ; mo - массовый расход окислителя; Кm0 -стехиометрическое значение соотношения компонентов (УВГ и окислителя); например, для пары кислород-ПНГ в зависимости от концентрации метана в ПНГ оно изменяется в диапазоне Кm0=2,9÷4,2.
Значение коэффициента недостатка окислителя выбирается по данным предварительных термодинамических расчетов для конкретной пары окислитель - УВГ, исходя из условий получения синтез-газа с максимальным содержанием водорода и монооксида углерода, а также отсутствия сажеобразования. Например, для пары кислород-метан рекомендуемый диапазон α=0,32÷0,34.
Для оптимального синтеза метанола управление технологическим процессом парциального окисления УВГ в ГСГ должно обеспечивать названные требования к составу и параметрам синтез-газа. Управляющими воздействиями в традиционных способах получения синтез-газа являются массовые расходы подачи УВГ и окислителя в ГСГ, а также массовые расходы химочищенной воды, используемой для увлажнения УВГ и охлаждения газовых смесей. Необходимую производительность ГСГ, желаемое соотношение компонентов парциального окисления, требуемые температуры газовых потоков поддерживают путем подачи массовых расходов УВГ, окислителя и химочищенной воды в соответствии с их расчетными значениями. Давление в трубопроводах не регулируется и обеспечивается компрессорами подачи УВГ и окислителя, насосами подачи химочищенной воды.
Известны способ и устройство получения синтез-газа по патенту РФ №2191743. Способ включает смешивание углеводородного сырья с воздухом в соотношении, соответствующем коэффициенту недостатка окислителя α<1, принудительное воспламенение воздушно-углеводородной смеси и парциальное окисление углеводородного сырья кислородом воздуха в реакционной зоне, охлаждение с последующим выводом продуктов процесса, содержащих синтез-газ. Парциальное окисление углеводородного сырья проводят в проточной камере сгорания, при этом принудительное воспламенение проводят при коэффициенте недостатка окислителя α=0,6÷0,7, после прогрева камеры сгорания соотношение кислорода к углеводородному сырью доводят до уровня α=0,30÷0,56. Устройство для получения синтез-газа включает камеру парциального окисления углеводородного сырья кислородом воздуха, смеситель. Также оно снабжено системой предварительного подогрева реагентов и регулятором расхода углеводородного сырья. Как следует из описания данного способа и описания самого устройства, процесс получения синтез-газа фактически не регулируется. Настройка параметров режима парциального окисления осуществляется вручную через регулятор расхода углеводородного сырья, подаваемого на смешение с окислителем.
Другим примером регулирования процесса получения синтез-газа является устройство по пат. РФ №2535121 и способ получения синтез-газа, реализуемый в этом устройстве согласно пат. РФ №2521377. Сущность способа в том, что с целью обеспечения максимальной гомогенизации реакционной смеси осуществляют идеальное смешивание УВГ с окислителем в специализированных технологических узлах установки. Узел ввода реагентов содержит регулятор-расходомер, обеспечивающий в ручном режиме подачу рассчитанного количества УВГ.
Установка работает следующим образом: окислитель готовят смешением обогащенного кислородом воздуха с водяным паром. Воздух поступает в аппарат обогащения воздуха кислородом, затем кислородно-воздушная смесь по магистралям поступает в компрессор, а затем в смеситель А, в который также подают водяной пар. В смесителе А образуется паро-кислородно-воздушная смесь, которая затем поступает в смеситель Б. Все линии подачи оснащены датчиками температуры, давления и расхода, контролирующими параметры смеси в магистралях. Исходное сырье - углеводородный газ - подают компрессором в охлаждающий тракт - рубашку реактора. Такой способ управления процессом не обеспечивает требуемое качество синтез-газа для оптимального синтеза метанола, поскольку основные параметры синтез-газа не регулируются.
Названные способы получения синтез-газа, в том числе и способ по пат. РФ №2521377, не позволяют осуществлять оперативное управление процессом парциального окисления УВГ с целью получения синтез-газа заданного состава, поскольку не предусмотрены технические средства для регулирования параметров синтез-газа.
Известно техническое решение фирмы «Метанол Касале» по патенту РФ №2497583, согласно которому поток синтез-газа, полученный путем паровой конверсии природного газа и имеющий модуль М, равный примерно 3, смешивают в соответствующем соотношении с дополнительным потоком синтез-газа, полученным путем парциального окисления природного газа и имеющим М в пределах 1,0-1,8, для получения в контуре синтеза метанола синтез-газа со стехиометрическим коэффициентом М, равным примерно 2.
Недостатком такого технического решения является сложность аппаратурного оформления процесса получения синтез-газа, связанная с введением дополнительной секции парциального окисления УВГ, что приводит к значительному усложнению установки, увеличению капитальных затрат на оборудование, увеличению массогабаритных характеристик установки. Отмеченные недостатки обусловливают нецелесообразность применения подобного решения при малотоннажном производстве метанола.
Известен способ управления процессом получения синтез-газа, опубликованный в работе [4 (4. Загашвили Ю.В. Управление технологическим процессом получения синтез-газа в высокотемпературном реакторе / Ю.В. Загашвили, Ю.В. Анискевич, A.M. Кузьмин, А.А. Левихин, Г.Б. Савченко // Мехатроника, автоматизация, управление, Том 16, №10, 2015, с. 704-709.)], где на примере использования попутных нефтяных газов в качестве УВГ предложено учитывать нестабильность состава ПНГ за счет введения газоанализатора УВГ в систему автоматического управления установкой. На основании данных предварительных термодинамических расчетов парциального окисления ПНГ и оперативной информации с газоанализатора о текущей концентрации метана в ПНГ автоматически формируются скорректированные управляющие воздействия на расходомеры-регуляторы массовых расходов УВГ и окислителя с целью стабилизации соотношения Н2/СО в синтез-газе на выходе газогенератора.
Недостатком предложенного способа является применение разомкнутого (без обратной связи) управления, которое не позволяет стабилизировать с достаточной точностью фактический состав синтез-газа. Кроме того, способ позволяют только незначительно корректировать отношение Н2/СО в синтез-газе, поскольку реальные значения отношения при парциальном окислении различных типов УВГ не достигают величин, необходимых для обеспечения требований к оптимальным параметрам синтез-газа.
Целью предлагаемого изобретения являются технические решения, позволяющие осуществлять автоматическое (или автоматизированное) управление технологическим процессом получения синтез-газа заданного состава в малотоннажных установках по производству метанола с химическими реакторами парциального окисления УВГ - газогенераторами синтез-газа.
Задача решается путем введения в установку блока коррекции, обеспечивающего техническую возможность автоматического управления параметрами технологического процесса получения синтез-газа, а также реализации оригинального алгоритма многосвязного управления параметрами технологического процесса.
Блок коррекции состава синтез-газа устанавливают после блока теплообменников, соединенных с выходом ГСГ и предназначенных для утилизации тепла высокотемпературного потока синтез-газа и снижения его температуры до значений 320-370°С. Блок коррекции состава синтез-газа включает: (1) блок коррекции отношения мольных концентраций водорода и монооксида углерода Н2/СО в синтез-газе, содержащий ветвитель, вход которого соединен с выходом блока теплообменников, первый трубопровод ветвителя соединен напрямую со смесителем, второй трубопровод ветвителя подключен к смесителю через последовательно соединенные управляемый высокотемпературный дроссель и конвертор с железо-хромовым или медь-цинк-алюмокальциевым катализатором паровой конверсии монооксида углерода, работающим в среднетемпературном диапазоне 300-500°С; (2) блок коррекции содержания диоксида углерода, включающий соединенный с выходом смесителя теплообменник-холодильник, в котором синтез-газ охлаждают до 15-70°С потоком химочищенной воды, и сепаратора, соединенного с выходом теплообменника-холодильника, в котором из охлажденной парогазовой смеси отделяют водяной конденсат и растворенный в нем, а также частично сжиженный диоксид углерода, после чего сухой охлажденный синтез-газ подают в блок синтеза метанола; (3) газоанализатор, соединенный с трубопроводом отходящего из сепаратора сухого охлажденного синтез-газа, идущего на синтез метанола.
Введение газоанализатора в состав приборного оснащения установки позволяет с требуемой периодичностью измерять объемные концентрации компонентов синтез-газа (водорода, оксидов углерода, азота, остаточного метана), идущего на синтез метанола, и использовать эту информацию для решения задач управления.
Управление всеми технологическими процессами в установке осуществляется с помощью автоматизированной системы контроля и управления (АСКУ). В состав АСКУ входят: чувствительные элементы -газоанализатор, датчики расходов, давлений и температуры; исполнительные элементы - расходомеры-регуляторы массовых расходов УВГ, окислителя и химочищенной воды; вычислители - персональный компьютер (ПК), контроллеры. Перечисленные элементы АСКУ входят в состав локальных систем регулирования (следящих систем), которые обеспечивают регулирование параметров синтез-газа и параметров технологических процессов в установке.
Управление верхнего уровня реализуют с помощью ПК, в который поступает информация с датчиков АСКУ, оборудованных устройствами сопряжения с ПК. Эта информация преобразуется в соответствии с разработанным алгоритмом многосвязного управления, в результате чего в ПК формируются команды программного управления, которые через устройства сопряжения поступают в виде управляющих напряжений на входы локальных следящих систем АСКУ.
К числу следящих систем (контуров регулирования) АСКУ, которые в автоматическом или автоматизированном режиме обеспечивают возможность управления параметрами синтез-газа, относятся: следящая система массового расхода УВГ, следящая система массового расхода окислителя, следящая система регулирования температуры синтез-газа на выходе ГСГ, следящая система регулирования температуры синтез-газа на выходе котла-утилизатора, следящая система регулирования массового расхода синтез-газа в блоке коррекции отношения мольных концентраций Н2/СО, следящая система регулирования температуры синтез-газа на выходе теплообменника-холодильника.
Техническим результатом от введения блока коррекции состава синтез-газа и реализации алгоритма многосвязного управления параметрами технологического процесса получения синтез-газа является оптимизация состава синтез-газа для последующего каталитического синтеза метанола. Вследствие этого достигается повышение технико-экономических показателей установок по производству метанола, использующих на стадии получения синтез-газа парциальное окисление УВГ. К числу основных показателей относятся: увеличение степени и скорости конверсии синтез-газа в метанол, уменьшение удельных затрат сырья и электроэнергии на производство метанола, уменьшение массогабаритных характеристик реакторов синтеза метанола, уменьшение числа реакторов в однопроходной каскадной схеме синтеза метанола и, соответственно, упрощение конструкции установки, уменьшение объема «хвостовых газов» установки.
Способ управления процессом получения синтез-газа иллюстрируется упрощенной блок-схемой, приведенной на фигуре 1, где обозначены: 1 - персональный компьютер (ПК), 2 - расходомер-регулятор массового расхода (РХМ) УВГ, 3 - РХМ окислителя, 4,5 - РХМ химочищенной воды, 6 - ГСГ, 7 - котел-утилизатор, 8 - управляемый высокотемпературный дроссель (УВД), 9 - конвертор с катализатором, 10 - смеситель, 11 – теплообменник-холодильник, 12 - сепаратор, 13 - газоанализатор.
УВГ, преимущественно природный газ, подают от компрессора под давлением 6,0÷7,5 МПа через РХМ 2 в ГСГ 6. Окислитель, преимущественно воздух при малотоннажном производстве метанола, подают с аналогичным давлением от компрессора окислителя через РХМ 3 в 6. В камере сгорания ГСГ происходит смешение потоков УВГ и окислителя в турбулентном режиме течения газов и их парциальное окисление.
Подачу компонентов (УВГ и окислителя) в заданном соотношении УВГ и окислителя и вывод ГСГ на номинальный режим массового расхода синтез-газа осуществляют автоматически по командам от ПК в соответствии с циклограммой запуска, которую предварительно формируют для заданной пары УВГ и окислителя. Реализацию программного управления массовыми расходами подачи компонентов в ГСГ осуществляют с помощью двух следящих систем: следящей системы подачи УВГ, в состав которой входят ПК и расходомер-регулятор массового расхода УВГ 2, следящей системы подачи окислителя, в состав которой входят ПК и расходомер-регулятор массового расхода окислителя 3.
С выхода камеры сгорания синтез-газ поступает в проточную испарительную камеру ГСГ, соосно соединенную с камерой сгорания. Одновременно в испарительную камеру впрыскивают поток химочищенной воды для охлаждения синтез-газа с выхода камеры сгорания ГСГ.
Регулирование температуры синтез-газа на выходе ГСГ осуществляют следящей системой, входящей в состав АСКУ и состоящей из датчика температуры газа, ПК и расходомера-регулятора массового расхода химочищенной воды. Следящая система является стандартной и на фиг. 1 не отображена.
В случае использования в качестве окислителя воздуха испарительная камера может отсутствовать, поскольку температура синтез-газа на выходе ГСГ может находиться в допустимом диапазоне, не выходящем за пределы 1050°С.
На выходе 6 образуется поток синтез-газа с регулируемой температурой, содержащий водород, оксиды углерода, азот, остаточный УВГ, пары воды. В зависимости от вида УВГ и окислителя, степени увлажнения УВГ и, главное, значения коэффициента недостатка окислителя отношение Н2/СО в синтез-газе на выходе ГСГ изменяется в широком диапазоне от 1,2 до 2,2.
Из 6 синтез-газ поступает в блок теплообменников, который упрощенно без потери общности представлен на фиг. 1 котлом-утилизатором 7. В 7 синтез-газ охлаждают потоком химочищенной воды, расход которой регулируют с помощью следящей системы, состоящей из датчика температуры синтез-газа на выходе 7, ПК 1 и исполнительного элемента 4. На выходе 7 образуется перегретый пар, который применяют для технологических нужд установки по производству метанола.
Охлажденный синтез-газ с выхода котла-утилизатора 7 поступает в блок коррекции отношения Н2/СО, который включает ветвитель с двумя газовыми магистралями (трубопроводами) и смеситель 10. Вход ветвителя соединен с выходом 7. Первая газовая магистраль ветвителя содержит управляемый высокотемпературный дроссель 8 и последовательно соединенный с ним конвертор 9 со среднетемпературным катализатором (СТК) паровой конверсии монооксида углерода. Выход конвертора 9 соединен со смесителем 10. Вторая, байпасная, газовая магистраль ветвителя соединена со смесителем 10 напрямую.
В результате экзотермической реакции паровой конверсии монооксида углерода СО+Н2О=Н2+CO2 содержание водорода в синтез-газе на выходе 9 увеличивается. Потоки газа, проходящие через обе магистрали ветвителя, рассчитывают из условия получения в номинальном режиме парциального окисления соотношения мольных концентраций Н2/СО на выходе смесителя 10 в диапазоне 2,2÷2,6. Оптимальное отношение Н2/СО зависит от типа окислителя: оно составляет 2,2÷2,4 при использовании кислорода, 2,3÷2,5 при использовании обогащенного кислородом воздуха, 2,5÷2,6 при использовании воздуха.
Отношение Н2/СО автоматически контролируется в 1 по данным измерений, поступающих от газоанализатора 13, в котором периодически проводится газоанализ синтез-газа, идущего на синтез метанола. Следящая система, в состав которой входят газоанализатор 13, вычислитель 1 и УВД 8, обеспечивает стабилизацию Н2/СО в заданном диапазоне вне зависимости от концентрации других компонентов в составе синтез-газа. Например, при отношении Н2/СО, меньшем заданного, автоматически по команде из ПК поступает сигнал управления на увеличение проходного сечения УВД 8, что приводит к увеличению потока газа через конвертор 9 и, соответственно, к увеличению концентрации водорода в синтез-газе на выходе 9 и смесителя 10.
После смесителя 10 синтез-газ поступает в теплообменник-холодильник 11, в котором его охлаждают до температуры 15÷70°С потоком химочищенной воды, подаваемым через РХМ 5 от автономного насоса (на фиг. 1 не показан). Далее газожидкостную смесь подают из 11 в сепаратор 12 для отделения жидкой фазы, представляющей конденсированную воду и растворенный в ней, а также частично сжиженный диоксид углерода.
Степень растворимости диоксида углерода в воде нелинейно зависит от температуры и давления газожидкостной смеси. При давлении не менее 5,5 МПа, диоксид углерода сжижается при температуре порядка 18°С. Поэтому регулирование температуры газожидкостного потока на выходе 11 с помощью следящей системы, включающей газоанализатор 13, вычислитель 1 и исполнительный элемент 5, позволяет изменять содержание диоксида углерода в сухом газе на выходе сепаратора 12 и тем самым управлять значением модуля М предпочтительно М=1,95-2,15.
Реализация способа иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. В таблице 1 приведен материальный баланс аппаратов комплекса получения синтез-газа для производства метанола. В качестве УВГ применяется природный газ (ПГ) с параметрами, % об.: СН4 - 97,57, С2Н6 - 1,0, С3Н8 - 0,37, С4Н10 - 0,15, N2 - 0,84, CO2 - 0,07. В качестве окислителя используется обогащенный воздух с концентрацией кислорода 70% об. Степень увлажнения ПГ составляет 15% по массе относительно массы ПГ. Давление в камере сгорания 6,0 МПа. В испарительную камеру ГСГ впрыскивается 55,6 г/с химочищенной воды.
Из таблицы 1 следует, что при отсутствии коррекции отношения Н2/СО и охлаждении газа в теплообменнике-холодильнике до 70°С показатели синтез-газа имеют следующие значения Н2/СО=2,12, СО/CO2=6,2, М=1,69.
Пример 2. Исходные данные, как в примере 1. Через конвертор с СТК пропускают 15% массового расхода синтез-газа. Результаты коррекции отношения Н2/СО иллюстрируются данными таблицы 2, из которой следует, что Н2/СО=2,34, СО/CO2=3,8, М=1,64.
Пример 3. Исходные данные, как в примере 2. Синтез-газ в теплообменнике-холодильнике охлаждают до 20°С. Результаты коррекции концентрации CO2 иллюстрируются данными таблицы 3, из которой следует, что Н2/СО≈2,34, СО/CO2=12,5, М≈2,09.
Пример 4. Исходные данные ПГ, как в примере 1. Окислитель - воздух. Давление в камере сгорания 6,0 МПа. Испарительная камера в ГСГ отсутствует. Через конвертор с СТК пропускают 30% массового расхода синтез-газа. В теплообменнике-холодильнике синтез-газ охлаждают до 70°С. Результаты коррекции иллюстрируются данными таблицы 4, из которой следует, что Н2/СО=2,38, СО/CO2=2,4, М=1,39.
Пример 5. Исходные данные, как в примере 4. Через конвертор с СТК пропускают 40% массового расхода синтез-газа. В теплообменнике-холодильнике синтез-газ охлаждают до 70°С. Результаты коррекции иллюстрируются данными таблицы 5, из которой следует, что Н2/СО=2,60, СО/CO2=2,1, М=1,44.
Пример 6. Исходные данные, как в примере 5. В теплообменнике-холодильнике синтез-газ охлаждают до 20°С. Результаты коррекции иллюстрируются данными таблицы 6, из которой следует, что Н2/СО=2,60, СО/СО2=5,2, М=2,02.
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Пояснения к описанию заявки на изобретение «Способ управления процессом получения синтез-газа дли малотоннажного производства метанола»
Управление параметрами синтез-газа состоит в регулировании отношения Н2/СО и концентрации СО2 в синтез-газе для обеспечения оптимального значения модуля М=2.05±0,1 при наличии технологических ограничений. Управление предлагается осуществлять последовательно: сначала обеспечивать желаемое отношение
Figure 00000011
, затем при неизменном отношении регулировать концентрацию СО2.
1 Регулирование отношения Н2/CO
На основании предварительных термодинамических расчетов выбирают оптимальный режим парциального окисления для заданных типов УВГ и окислителя (коэффициент недостатка окислителя, давление компонентов подачи, степень увлажнения УВГ, начальную температуру нагрева компонентов). Для этого режима рассчитывают концентрации компонентов газа на выходе газогенератора, включая Н2(0), СО(0).
3 магистрали блока коррекции отношения Н2/СО комплекса получения синтез-газа, содержащей конвертор с СТК, проводят паровую конверсию монооксида углерода
Figure 00000012
Реакция (1) сопровождается увеличением концентрации водорода и диоксида углерода.
Введем
Figure 00000013
где m1 - расход газа в первой магистрали (трубопроводе) ветвителя блока коррекции отношения, напрямую связанной со смесителем; m2 - расход газа во второй магистрали ветвителя, содержащий управляемый высокотемпературный дроссель и конвектор с СТК.
Поскольку реакция (1) протекает без изменения объема (изобарный процесс), то в дальнейших расчетах можно принимать в качестве m, как массовый, так и объемный расход.
Перейдем к относительным характеристикам, деля левую и правую части (2) на суммарный расход синтез-газа m. Получаем
Figure 00000014
где δm1, δm2 - относительные расходы в соответствующих магистралях ветвителя.
Рассчитаем начальное значение относительных расходов, принимая допущение, что конверсия СО по реакции (1) во второй магистрали происходит полностью. Тогда итоговая концентрация СО на входе смесителя на первом шаге коррекции составит
Figure 00000015
Концентрация Н2 на входе смесителя на первом шаге коррекции составит
Figure 00000016
Деля (5) на (4), запишем итоговое отношение на выходе смесителя после первого шага коррекции
Figure 00000017
Полагая, что после первого шага коррекции достигаем желаемого соотношения
Figure 00000018
, после преобразований выражения (6) получим
Figure 00000019
Figure 00000020
Расчетное значение начального относительного расхода во второй магистрали по формуле (8) является заниженными, поскольку конверсия СО осуществляется не в полном объеме (степень конверсии на СТК достигает 90%). Поэтому требуется уточнение этого значения до выполнения условия
Figure 00000021
где k=1, 2, … - шаг коррекции (номер итерации).
Дальнейшую коррекцию расхода газа в магистралях ветвителя предлагается осуществлять на основе инерционные процедуры с использованием данных газоанализа о фактических концентрациях H2 и СО в синтез-газе.
Численную схему коррекции запишем в виде алгоритма стохастической аппроксимации / Гроп Д. Методы идентификации систем. - М.: Мир, 1979. - 302 с, с. 144-148/:
Figure 00000022
где γk - последовательность скалярных корректирующих коэффициентов, удовлетворяющих условиям
Figure 00000023
Введем показатель качества настройки
Figure 00000024
Обозначим
Figure 00000025
Тогда (10) принимает вид
Figure 00000026
Итерационная процедура (12) заканчивается в случае выполнения условий (9) или
Figure 00000027
Количество итераций (сходимость численной процедуры) зависит от последовательности γk, выбор которой осуществляется эмпирически, но обычно достаточно одной итерации.
Следует отметить, что для расчета по алгоритму (12) требуются данные на текущем k-ом и предыдущем (k-1)-ом такте (шаге итерации) газоанализа, осуществляемом в реальном масштабе времени с использованием газоанализатора.
Пример 1. Пусть в результате парциального окисления ПГ обогащенным воздухом синтез-газ на выходе газогенератора имеет состав, приведенный в таблице 2 описания заявки на изобретение, а именно Н2(0)=46,8, СО(0)=22,1, Н2(0)/СО(0)=2,12.
Пусть, например, желаемое отношение (Н2/СО)н=2,34. По формуле (8) найдем начальное приближение относительного расхода газа через вторую магистраль ветвителя блока коррекции
Figure 00000028
Пусть в результате неполной конверсии СО в конверторе СТК объемные концентрации компонентов синтез-газа после начальной коррекции составили: Н2(1)=47,8, СО(1)=21,1, Н2(1)/СО(1)=2,27.
Выберем последовательность γk =0,5⋅k-2, k=1, 2, …, которая удовлетворяет условиям (11). В соответствии с (12) при k=1 имеем
Figure 00000029
При найденном значении δm2(2)
Figure 00000030
0,15 балансовый состав синтез-газа на выходе смесителя соответствует данным таблицы 2 описания заявки, при этом Н2(2)=48,3% об, СО(2)=20,6% об, Н2(2)/СО(2)=2,34, М(2)=1,64.
Непосредственное регулирование соотношения потоков в магистралях ветвителя выполняют с помощью управляемого высокотемпературного дросселя, последовательно соединенного с конвертором СТК во второй магистрали ветвителя. Изменение проходного сечения дросселя осуществляют в автоматическом режиме по командам, поступающим от ПК.
2 Алгоритм регулирования модуля
Стехиометрическое соотношение компонентов синтез-газа (модуль) рассчитывается по формуле
Figure 00000031
Разложим (13) в ряд Тэйлора в окрестности начальной точки М(0)
Figure 00000032
где
Figure 00000033
Поскольку частная производная
Figure 00000034
является строго отрицательной функцией, то
уменьшение концентрации CO2 приводит к увеличению М. Заметим, что увеличение М необходимо при использовании технологии парциального окисления УВГ, т.к. при использовании этой технологии начальные значения модуля находятся в диапазоне М=1,3÷1,7, что значительно меньше рекомендованных оптимальных величин
Figure 00000035
=1,95÷2,15.
Запишем приращения концентраций компонентов синтез-газа, вызванных уменьшением концентрации CO2. Приращения пропорциональны начальным концентрациям, а именно:
Figure 00000036
Подставляя (15) в (14) и полагая М=
Figure 00000037
, после преобразований найдем
Figure 00000038
Таким образом, скорректированное значение концентрации CO2 составляет
Figure 00000039
В случае необходимости дополнительной коррекции содержания CO2 в синтез-газе можно использовать итерационный алгоритм, аналогичный (12).
Пример 2. Исходные данные, как в примере 1. Согласно данным таблицы 2 описания заявки на полезную модель концентрации компонентов синтез-газа после сепаратора составляют (об. %): Н2(0)=58,4, СО(0)=24,9, СО2(0)=6,5; при этом Н2(0)/СО(0)=58,4/24,9=2,35, М(0)=1,65.
Найдем значения частных производных в выражении (14)
Figure 00000040
Подставляя в (16), найдем
Figure 00000041
Практически необходимое снижение концентрации диоксида углерода в синтез-газе может достигаться уменьшением температуры потока газа в теплообменнике-холодильнике. Используя зависимость растворимости диоксида углерода в паровом конденсате от температуры парогазовой смеси, можно регулировать концентрацию CO2 путем охлаждения парогазовой смеси вплоть до конденсации диоксида углерода. Так, при давлении 5,5 МПа диоксид углерода конденсируется при температуре приблизительно 18°С / Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: Машиностроение, 1973. - 344 с; с. 339 /. Регулирование температуры парогазовой смеси в предложенной полезной модели осуществляют путем изменения массового расхода хладагента, подаваемого в теплообменник-холодильник, по командам, поступающим из ПК.
Приближенные скорректированные значения модуля М≈2.10 и концентрации CO2≈0,021 соответствуют данным таблицы 3, полученным расчетным путем при условии охлаждения потока синтез-газа в теплообменнике-холодильнике до 20°С.

Claims (1)

  1. Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола путем парциального окисления углеводородных газов, преимущественно природного газа, характеризующийся тем, что парциальное окисление углеводородных газов осуществляют при давлении 6,0-7,5 МПа в газогенераторе, оборудованном узлами ввода углеводородных газов и окислителя, преимущественно воздуха, в состав которых входят расходомеры-регуляторы массовых расходов углеводородного газа и окислителя; синтез-газ с выхода газогенератора подают в котел-утилизатор и охлаждают до 320-370°С потоком химочищенной воды, массовый расход которого регулируют расходомером-регулятором; выход котла утилизатора соединяют со входом блока коррекции состава синтез-газа, включающего: (1) блок коррекции отношения мольных концентраций водорода и монооксида углерода в синтез-газе, содержащий ветвитель, вход которого соединяют с выходом котла-утилизатора, и смеситель, первый трубопровод ветвителя соединяют напрямую со смесителем, второй трубопровод ветвителя соединяют со смесителем через последовательно соединенные управляемый высокотемпературный дроссель и конвертор с катализатором паровой конверсии монооксида углерода; (2) блок коррекции содержания диоксида углерода, включающий соединенный с выходом смесителя теплообменник-холодильник, в котором синтез-газ охлаждают до 15-70°С потоком химочищенной воды, массовый расход которого регулируют расходомером-регулятором, и сепаратор, соединенный с выходом теплообменника-холодильника, в котором из охлажденной парогазовой смеси отделяют водяной конденсат и растворенный в нем частично сжиженный диоксид углерода, после чего синтез-газ подают в блок синтеза метанола; (3) газоанализатор, соединенный с трубопроводом отходящего из сепаратора синтез-газа; причем управление отношением мольных концентраций водорода и монооксида углерода в диапазоне Н2/СО=2,2-2,6 и стехиометрическим соотношением его компонентов в диапазоне М=1,95-2,15 осуществляют автоматизированной системой контроля и управления, которая по результатам дискретно поступающей с газоанализатора информации о текущей концентрации водорода и оксидов углерода в отходящем из сепаратора синтез-газе автоматически рассчитывает скорректированные сигналы управления, которые поступают на входы управляемого высокотемпературного дросселя и расходомера-регулятора массового расхода подачи воды в теплообменник-холодильник.
RU2017128356A 2017-08-08 2017-08-08 Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола RU2663432C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128356A RU2663432C1 (ru) 2017-08-08 2017-08-08 Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017128356A RU2663432C1 (ru) 2017-08-08 2017-08-08 Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663432C1 true RU2663432C1 (ru) 2018-08-06

Family

ID=63142559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017128356A RU2663432C1 (ru) 2017-08-08 2017-08-08 Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663432C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4910228A (en) * 1988-02-18 1990-03-20 Imperial Chemical Industries Plc Methanol
RU2202531C1 (ru) * 2001-08-10 2003-04-20 Закрытое акционерное общество "ДитГаз" Способ получения метанола
RU2254322C1 (ru) * 2004-02-05 2005-06-20 Юнусов Рауф Раисович Способ получения метанола из газа газовых и газоконденсатных месторождений
RU2497583C2 (ru) * 2008-04-16 2013-11-10 Метанол Касале С.А. Способ получения метанола путем паровой конверсии
RU2535121C2 (ru) * 2012-06-25 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВТР" Устройство генератора синтез-газа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4910228A (en) * 1988-02-18 1990-03-20 Imperial Chemical Industries Plc Methanol
RU2202531C1 (ru) * 2001-08-10 2003-04-20 Закрытое акционерное общество "ДитГаз" Способ получения метанола
RU2254322C1 (ru) * 2004-02-05 2005-06-20 Юнусов Рауф Раисович Способ получения метанола из газа газовых и газоконденсатных месторождений
RU2497583C2 (ru) * 2008-04-16 2013-11-10 Метанол Касале С.А. Способ получения метанола путем паровой конверсии
RU2535121C2 (ru) * 2012-06-25 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВТР" Устройство генератора синтез-газа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ю.В.ЗАГАШВИЛИ и др., "Управление технологическим процессом получения синтез-газа в высокотемпературном реакторе", ж-л "Механика, автоматизация, управление", из-во "Новые технологии", т. 16, N 10, 2015, с. 704-709. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8430938B1 (en) Control algorithm for autothermal reformer
RU2495091C2 (ru) Способ и устройство для производства заменителя природного газа
CN101309857B (zh) 使用由至少一个燃气轮机产生的含氧气体生产合成气的方法
JPS59134332A (ja) 触媒によるガスタ−ビン排気の制御装置およびその方法
AU2020378555A1 (en) Control of an ammonia synthesis loop at partial load
JP2018135283A (ja) メタン製造方法及びメタン製造装置
KR20170084208A (ko) 동력 생산 시스템들 및 방법들과의 사용을 위해 적합한 컨트롤 시스템들 및 방법들
US20060204412A1 (en) Water and steam management in fuel reformer
CN101014686B (zh) 气体重整设备
JP2023526396A (ja) アンモニアまたはメタノールの製造のためのループ内の圧力制御方法
RU2632846C1 (ru) Способ получения водородсодержащего газа для производства метанола и устройство для его осуществления
RU2663432C1 (ru) Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола
CN103619753A (zh) 操作催化蒸汽-烃重整器的方法
KR101851457B1 (ko) 개질 시스템
RU2685656C1 (ru) Способ управления процессом получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола
RU183401U1 (ru) Установка получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола
RU2817818C1 (ru) Управление контуром синтеза аммиака при неполной нагрузке
EP1785393A2 (en) Method for producing hydrogen from a mixture of methane and carbon dioxide
US20230202853A1 (en) Method for the control of pressure in a loop for the preparation of ammonia or methanol
WO2006007319A2 (en) Maintaining oxygen/carbon ratio with temperature controlled valve
RU184920U1 (ru) Малотоннажная установка получения водорода
CN219079147U (zh) 一种酸性水净化处理装置
CN209835635U (zh) 基于硫磺回收装置的克劳斯配风控制系统
US20170334719A1 (en) Plant for production of hydrogen and method for operating this plant
RU183172U1 (ru) Малотоннажная установка получения метанола

Legal Events

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

Effective date: 20190809