RU2724051C2 - Способ модернизации установки синтеза аммиака - Google Patents

Способ модернизации установки синтеза аммиака Download PDF

Info

Publication number
RU2724051C2
RU2724051C2 RU2018101475A RU2018101475A RU2724051C2 RU 2724051 C2 RU2724051 C2 RU 2724051C2 RU 2018101475 A RU2018101475 A RU 2018101475A RU 2018101475 A RU2018101475 A RU 2018101475A RU 2724051 C2 RU2724051 C2 RU 2724051C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
make
refrigerator
heat exchanger
ammonia
Prior art date
Application number
RU2018101475A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018101475A (ru
RU2018101475A3 (ru
Inventor
Серджо ПАНЦА
Original Assignee
Касале Са
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 Касале Са filed Critical Касале Са
Publication of RU2018101475A publication Critical patent/RU2018101475A/ru
Publication of RU2018101475A3 publication Critical patent/RU2018101475A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724051C2 publication Critical patent/RU2724051C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01CAMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
    • C01C1/00Ammonia; Compounds thereof
    • C01C1/02Preparation, purification or separation of ammonia
    • C01C1/04Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase
    • C01C1/0405Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase from N2 and H2 in presence of a catalyst
    • C01C1/0447Apparatus other than synthesis reactors
    • C01C1/0452Heat exchangers
    • 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
    • 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
    • C01B3/025Preparation or purification of gas mixtures for ammonia synthesis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01CAMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
    • C01C1/00Ammonia; Compounds thereof
    • C01C1/02Preparation, purification or separation of ammonia
    • C01C1/04Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/068Ammonia synthesis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0872Methods of cooling
    • C01B2203/0883Methods of cooling by indirect heat exchange
    • 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
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установке для синтеза аммиака и способу её модернизации. Способ содержит головную секцию для получения подпиточного газа (1), содержащего водород и азот, компрессор (3) для доведения подпиточного газа до давления синтеза, секцию (2) синтеза, работающую при давлении синтеза и в которой подпиточный газ подвергается реакции с получением продуктового газа, преимущественно состоящего из аммиака, и по меньшей мере один парокомпрессионный холодильник (15, 21) для потока продуктового газа или подпиточного газа. Затем добавляют по меньшей мере один теплообменник (40, 41) и абсорбционный холодильник (42), причем по меньшей мере один теплообменник (40, 41) устанавливают по потоку перед по меньшей мере одним холодильником (15, 21) с возможностью передачи тепла от потока продуктового газа или подпиточного газа к хладагенту (43, 45), и обеспечивают охлаждение хладагента абсорбционным холодильником, а в качестве движущей силы в абсорбционном холодильнике используют низкопотенциальный пар или горячую воду с температурой более 50°С. Техническим результатом является создание способа модернизации установки синтеза аммиака, обеспечивающей большую производительность и/или экономичность без необходимости доработки существующих парокомпрессионных холодильников. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области установок для синтеза аммиака и их модернизации.
Уровень техники
Синтез аммиака в промышленности выполняется каталитической конверсией подпиточного синтез-газа (сингаза), содержащего водород (Н2) и азот (N2). Этот подпиточный газ получают риформингом природного газа или другого углеводорода в головной секции, включающей, например, секцию риформинга и секцию очистки. Секция риформинга может включать первичный риформер и вторичный риформер. Секция очистки обычно включает один или более конвертеров сдвига, секцию удаления диоксида углерода и секцию метанации (конверсии оксидов углерода водородом в метан). Очищенный подпиточный газ получают при давлении, значительно более низком, чем давление синтеза, и его давление поднимают до давления синтеза в соответствующей секции сжатия газа, обычно, многоступенчатом компрессоре.
Реакцией синтеза получают газ, в основном состоящий из аммиака, при повышенной температуре, обычно около 500°С. Тепло, заключенное в получаемом газе, обычно регенерируют в нескольких последовательно включенных теплообменниках, включая, например, котел-утилизатор тепла отходящих газов и нагреватель котловой воды. Затем охлажденный газ конденсируют в парокомпрессионном холодильнике с получением потока конденсированного аммиака, который направляют в газожидкостный сепаратор.
Известно, что охлаждение в парокомпрессионном холодильнике происходит за счет работы компрессора, который поднимает давление паров низкого давления до более высокого давления конденсации. Этой рабочей средой обычно является аммиак, а это значит, что в состав холодильника входит компрессор аммиака.
Этот компрессор обычно приводится в действие паровой турбиной, потребляющей высокопотенциальный или среднепотенциальный пар, т.е., потребляемая компрессором энергия значительна и не может считаться несущественной. Кроме того, такой компрессор может оказаться узким местом при модернизации, направленной на увеличение производительности установки синтеза аммиака.
Такая модернизация, учитывая возросшее количество синтезируемого аммиака, приведет к повышению нагрузки парокомпрессионного холодильника, и, большинстве случаев, имеющийся холодильник оказывается не в состоянии справиться с увеличенной нагрузкой, если компрессор также не будет доработан и заменен новым. Модернизация турбины является, однако, затратной операцией и не всегда возможна, особенно в старых производственных установках, в то время как установка нового компрессора повлечет значительные расходы.
Парокомпрессионный холодильник может также использоваться в линии подачи подпиточного газа, для охлаждения подпиточного синтез-газа перед или во время сжатия, что также сопряжено с уже описанными выше проблемами.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является преодоление упомянутых выше недостатков существующего оборудования. В частности, задачей изобретения является создание способа модернизации установки синтеза аммиака, обеспечивающей большую производительность и/или экономичность без необходимости доработки существующих парокомпрессионных холодильников.
Эта задача решается способом модернизации установки синтеза аммиака в соответствии с п. 1 формулы изобретения.
Способ включает установку по меньшей мере теплообменника и абсорбционного холодильника. Теплообменник подводимого тепла установлен перед существующим парокомпрессионным холодильником получаемого продуктового аммиака (продукта переработки) или подпиточного газа. Теплообменник подводимого тепла охлаждает получаемый аммиак или подпиточный газ передачей тепла хладагенту, а хладагент охлаждается абсорбционным холодильником. Таким образом, способ в соответствии с изобретением может предусматривать введение подходящего контура подачи этого хладагента на теплообменник(-и) подводимого тепла и абсорбционный холодильник, и отведения от них. Этим хладагентом, предпочтительно, является вода.
Термином "парокомпрессионный холодильник" обозначается холодильник, использующий текучую среду-хладагент в замкнутом контуре, которая испаряется при первом давлении и конденсируется при втором давлении, превышающем первое давление. Например, хладагентом является аммиак.
Абсорбционный холодильник известен и не требует подробного описания. В основном, в абсорбционном холодильнике используется раствор хладагента и подходящий растворитель в качестве рабочей среды, и источник тепла (обычно, низкопотенциальное тепло) для регенерации раствора после испарения. Отсюда следует, что движущей силой поглощения является источник тепла, нежели механическое сжатие. Цикл абсорбционного охлаждения является замкнутым, то есть, этот процесс может обмениваться с окружающей средой энергией, но не материей.
В предпочтительном варианте выполнения, установка содержит первый парокомпрессионный холодильник, предназначенный для конденсации газообразного продуктового аммиака перед операцией сепарации газожидкостной смеси, и второй парокомпрессионный холодильник, предназначенный для охлаждения подпиточного газа перед сжатием или между двумя последовательными ступенями сжатия. В этом случае, способ в соответствии с изобретением, предпочтительно, включает использование первого теплообменника перед первым парокомпрессионным холодильником и второго теплообменника перед вторым парокомпрессионным холодильником. В более предпочтительном варианте выполнения, в изобретении используется общий абсорбционный холодильник для охлаждения хладагента, как первого, так и второго теплообменников.
Изобретение может быть реализовано с использованием различных промышленно выпускаемых абсорбционных холодильников. В предпочтительном варианте выполнения используется абсорбционная установка с бромидом лития. Установка с LiBr предпочтительна для практического применения в тех случаях, когда хладагентом является вода, поскольку в установке с LiBr можно получать охлажденную воду с температурой около 5-10°С.
Важным преимуществом изобретения является повышение охлаждающей способности за счет низкопотенциального пара или низкопотенциальной горячей воды без доработки существующих парокомпрессионных холодильников, в частности, без необходимости модернизации компрессоров этих устройств. Согласно изобретению, повышение охлаждающей способности достигается при использовании низкопотенциальной горячей воды, предпочтительно, воды с температурой более 50°С. В соответствии с другим вариантом выполнения изобретения, повышение охлаждающей способности достигается при использовании низкопотенциального пара (посредством абсорбционного холодильника), который обычно имеется в паровой системе установки синтеза аммиака. Низкопотенциальный пар обычно непригоден для приведения в действие турбины и получения механической мощности, а изобретение позволяет эффективно использовать такой пар.
Компрессор парокомпрессионного холодильника в установке синтеза аммиака обычно приводится в действие турбиной, использующей пар высокого или среднего давления.
Способ в соответствии с изобретением особенно эффективен при повышении производительности установки, поскольку исключается существенная статья расходов (т.е., обновление компрессоров хладагента) и модернизация становится более рентабельной.
Следует заметить, что изобретение снижает нагрузку на существующий парокомпрессионный холодильник при данной производительности установки, но не меняет условия использования хладагента, например, аммиака. Например, температура и давление всасывания существующего компрессора хладагента не изменяются, что очень важно, так как изменившиеся условия работы существующего компрессора могут не соответствовать оптимальному проектному режиму, что повлечет потерю эффективности.
Способ в соответствии с изобретением может быть использован для решения задачи повышения производительности установки синтеза аммиака или снижения энергопотребления при данной производительности. Как было упомянуто выше, в изобретении достигается повышение охлаждающей способности за счет использования низкопотенциального пара или низкотпотенциальной горячей воды, вместо высокопотенциального пара, который обычно используют для приведения в действие компрессора хладагента. Таким образом, изобретение повышает общую энергоэффективность, т.е., снижает энергопотребление при заданной производительности или повышает производительность при данном энергопотреблении.
Другой особенностью изобретения является установка для синтеза аммиака, в соответствии с формулой изобретения.
Далее приводится более подробное описание изобретения на примере предпочтительного варианта выполнения со ссылкой на чертежи, на которых:
на фиг. 1 приведена упрощенная схема секции синтеза известной установки синтеза аммиака;
на фиг. 2 приведена схема, показанная на фиг. 1, после проведенной доработки в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения.
Подробное описание осуществления изобретения
Согласно схеме на фиг. 1, в конвертер 2 аммиака секции синтеза через многоступенчатый компрессор 3 подается подпиточный газ 1, содержащий водород и азот. Отходящий поток 4 с выхода конвертера 2 представляет собой горячий газ, в основном состоящий из аммиака. После соответствующей рекуперации тепла, этот отходящий газ 4 конденсируют в аммиачном охладителе 15 и направляют в газожидкостный сепаратор 5, с получением аммиака 6 и газового потока 28, который, по меньшей мере частично, вводится обратно в конвертер 2.
В большинстве случаев, аммиачный охладитель 15 использует некоторое количество аммиака в качестве хладагента, хотя может быть использован и другой хладагент. Аммиачный хладагент испаряют при низком давлении и конденсируют при более высоком давлении, в соответствии с известным (обратным) термодинамическим циклом холодильных установок. Таким образом, данный охладитель 15 включает компрессор для подъема давления паров аммиачного хладагента низкого давления до более высокого давления конденсации.
Для охлаждения подпиточного газа 1 перед его компрессией или между последующими ступенями компрессии (промежуточное охлаждение) используется второй аммиачный охладитель 21.
Кроме этого, установка содержит последовательность теплообменников для удаления тепла из горячего отходящего потока 4, включая, например (фиг. 1), котел-утилизатор 10 тепла отходящих газов, в котором получают горячий пар высокого давления; теплообменник 12, в котором подогревается подпиточный газ, теплообменник 16 с водяным охлаждением и другой теплообменник 13, который передает тепло потоку 28 газов, отводимых сверху сепаратора 5.
Полученный таким образом газообразный аммиак 14, теперь уже имеющий более низкую температуру, охлаждают и конденсируют (обычно при температуре менее 10°С) в аммиачном холодильнике 15, перед газожидкостной сепарацией.
Подпиточный газ 1 получают в головной секции 60 риформингом углеводорода 61, с дальнейшей его очисткой по известной технологии. Подпиточный газ 1 охлаждают в водяном охладителе 20 и, затем, во втором аммиачном охладителе 21, перед введением его в сепаратор 22 и осушитель 32. Сухой синтез-газ 23 сжимают в ступенях 24, 25 и 26 компрессора 3. Также показана промежуточная ступень 27 охлаждения, установленная между ступенями 24 и 25 компрессора. Поток 28 газов, отводимых сверху сепаратора 5, за исключением небольшого продувочного потока 29, также поступает на вход соответствующей ступени компрессора 3, например последней ступени 26 сжатия.
Полученный сжатый газ 30 подогревают в теплообменнике 12 (посредством тепла, отведенного от потока 11) и подают в виде потока 31 в конвертер 2 аммиака.
Такая схема, с некоторыми вариациями, используется в ряде аммиачных производств.
На фиг. 2 представлен предпочтительный вариант выполнения изобретения, в котором установка, показанная на фиг. 1, доработана введением теплообменников 40 и 41 с охлажденной водой и абсорбционного холодильника 42.
Первый теплообменник 40 с охлажденной водой установлен перед аммиачным охладителем 15, и отбирает тепло от получаемого газообразного продуктового аммиака перед его конденсацией. В данном примере, новый теплообменник 40 расположен перед теплообменником 13 газ-газ, но в некоторых вариантах выполнения он может быть расположен непосредственно перед охладителем 15.
Второй теплообменник 41 с охлажденной водой установлен перед аммиачным охладителем 21 подпиточного газа для понижения температуры подпиточного газа 1 перед введением его в этот охладитель 21.
Теплообменники 40, 41 передают тепло в контур охлаждающей воды, а охлаждение этого контура обеспечивается абсорбционным холодильником 42. Предпочтительно, охлаждение контуров охлаждения как охладителя 40 продуктового газа, так и охладителя 41 подпиточного газа, обеспечивается общим абсорбционным холодильником, как это показано на схеме. На фиг. 2, линиями 43 и 45 обозначена подача охлажденной воды от холодильника 42 к вновь установленным теплообменникам, а линиями 44, 46 обозначено возвращение воды обратно в холодильник 42.
Теплообменники 40, 41 названы теплообменниками охлажденной воды, поскольку в них используется вода, полученная конденсацией в холодильнике 42.
Холодильник 42 приводится в действие источником тепла, например, низкопотенциальным паром 50. Этот пар, предпочтительно, отбирается из парового контура установки, например, получается при охлаждении горячего потока или реактора.
Например, при использовании холодильной машины на LiBr, работа холодильника 42 происходит, в основном, следующим образом:
воду испаряют при пониженном давлении в испарительной секции, обеспечивая необходимое охлаждение возвратной воды в линиях 44, 46 и получение конденсированной воды в линиях 43, 45;
полученный водяной пар поглощается концентрированным раствором LiBr в абсорбере с получением разбавленного раствора;
полученный разбавленный раствор регенерируют теплом, поступающим от пара 50, с получением воды и концентрированного раствора LiBr;
концентрированный раствор LiBr возвращают в поглотитель, а воду конденсируют для повторного использования в качестве хладагента.

Claims (10)

1. Способ модернизации установки синтеза аммиака, содержащей головную секцию для получения подпиточного газа (1), содержащего водород и азот, компрессор (3) для доведения подпиточного газа до давления синтеза, секцию (2) синтеза, работающую при давлении синтеза и в которой подпиточный газ подвергается реакции с получением продуктового газа, преимущественно состоящего из аммиака, и по меньшей мере один парокомпрессионный холодильник (15, 21) для потока продуктового газа или подпиточного газа, отличающийся тем, что добавляют по меньшей мере один теплообменник (40, 41) и абсорбционный холодильник (42), причем по меньшей мере один теплообменник (40, 41) устанавливают по потоку перед по меньшей мере одним холодильником (15, 21) с возможностью передачи тепла от потока продуктового газа или подпиточного газа к хладагенту (43, 45), и обеспечивают охлаждение хладагента абсорбционным холодильником, а в качестве движущей силы в абсорбционном холодильнике используют низкопотенциальный пар или горячую воду с температурой более 50°С.
2. Способ по п.1, в котором упомянутая установка включает первый холодильник (15), используемый для конденсации продуктового газа перед газожидкостной сепарацией, и второй холодильник (21), используемый для отведения тепла от подпиточного газа, и при осуществлении способа добавляют первый теплообменник (40) по потоку перед первым холодильником, а второй теплообменник (41) перед вторым холодильником.
3. Способ по п.2, в котором обеспечивают охлаждение хладагента первого теплообменника (40) и второго теплообменника (41) в общем абсорбционном холодильнике (42).
4. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором дополнительно устанавливают трубопроводы для циркуляции хладагента от абсорбционного холодильника к добавленному (-ым) теплообменнику (-ам) и обратно от добавленного (-ых) теплообменника (-ов) к абсорбционному холодильнику.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором хладагентом является вода.
6. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором абсорбционным холодильником является установка, использующая бромид лития.
7. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором в абсорбционном холодильнике в качестве движущей силы используется низкопотенциальный пар, получаемый в паровом контуре установки синтеза аммиака.
8. Установка синтеза аммиака, содержащая:
головную секцию (60) для получения подпиточного газа (1), содержащего водород и азот, компрессор (3) для доведения давления подпиточного газа до давления синтеза, секцию (2) синтеза, выполненную с возможностью работы при давлении синтеза и в которой подпиточный газ подвергается реакции с получением продуктового газа (4), преимущественно состоящего из аммиака, и по меньшей мере один парокомпрессионный холодильник (15, 21) для продуктового газа или подпиточного газа,
отличающаяся тем, что она также содержит по меньшей мере один теплообменник (40, 41) и абсорбционный холодильник (42), причем теплообменник установлен по потоку перед по меньшей мере одним парокомпрессионным холодильником с возможностью передачи тепла от продуктового газа или подпиточного газа к хладагенту и охлаждения хладагента посредством абсорбционного холодильника, причем в качестве движущей силы в абсорбционном холодильнике используется низкопотенциальный пар или горячая вода с температурой более 50°С.
RU2018101475A 2015-06-18 2016-05-25 Способ модернизации установки синтеза аммиака RU2724051C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15172742.7 2015-06-18
EP15172742.7A EP3106435A1 (en) 2015-06-18 2015-06-18 A method for revamping an ammonia plant
PCT/EP2016/061754 WO2016202540A1 (en) 2015-06-18 2016-05-25 A method for revamping an ammonia plant

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018101475A RU2018101475A (ru) 2019-07-19
RU2018101475A3 RU2018101475A3 (ru) 2019-07-24
RU2724051C2 true RU2724051C2 (ru) 2020-06-19

Family

ID=53442621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101475A RU2724051C2 (ru) 2015-06-18 2016-05-25 Способ модернизации установки синтеза аммиака

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3106435A1 (ru)
RU (1) RU2724051C2 (ru)
UA (1) UA123435C2 (ru)
WO (1) WO2016202540A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784219C1 (ru) * 2022-03-30 2022-11-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Установка производства аммиака с кислородным сжиганием топлива и улавливанием диоксида углерода

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112019026129A2 (pt) * 2017-06-16 2020-06-30 Casale Sa planta tal como uma planta de amônia compreendendo uma unidade de refrigeração por absorção
CN108178166B (zh) * 2017-12-29 2020-10-13 新奥泛能网络科技股份有限公司 合成氨分离的方法和系统
CN108190916B (zh) * 2017-12-29 2020-09-18 新奥泛能网络科技股份有限公司 合成氨分离的方法和系统
CN108341417B (zh) * 2018-04-02 2021-06-15 河南龙宇煤化工有限公司 一种氨气压缩机组的开车方法
CN116462210A (zh) * 2023-04-06 2023-07-21 阳光氢能科技有限公司 控制合成氨系统进气口温度的设备,以及合成氨系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3743699A (en) * 1971-05-27 1973-07-03 Fluor Corp Process for ammonia manufacture
SU327764A1 (ru) * 1969-06-11 1977-04-25 Способ производства аммиака
JPH11304283A (ja) * 1998-04-20 1999-11-05 Chiyoda Corp アンモニア合成装置における冷凍システム
WO2012106095A1 (en) * 2011-02-01 2012-08-09 Kellogg Brown & Root Llc Systems and methods for producing syngas and products therefrom
RU141351U1 (ru) * 2013-07-18 2014-05-27 Открытое акционерное общество "ФосАгро-Череповец" Установка одновременного извлечения аммиака из продувочных и танковых газов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU327764A1 (ru) * 1969-06-11 1977-04-25 Способ производства аммиака
US3743699A (en) * 1971-05-27 1973-07-03 Fluor Corp Process for ammonia manufacture
JPH11304283A (ja) * 1998-04-20 1999-11-05 Chiyoda Corp アンモニア合成装置における冷凍システム
WO2012106095A1 (en) * 2011-02-01 2012-08-09 Kellogg Brown & Root Llc Systems and methods for producing syngas and products therefrom
RU141351U1 (ru) * 2013-07-18 2014-05-27 Открытое акционерное общество "ФосАгро-Череповец" Установка одновременного извлечения аммиака из продувочных и танковых газов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784219C1 (ru) * 2022-03-30 2022-11-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Установка производства аммиака с кислородным сжиганием топлива и улавливанием диоксида углерода

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018101475A (ru) 2019-07-19
UA123435C2 (uk) 2021-04-07
WO2016202540A1 (en) 2016-12-22
EP3106435A1 (en) 2016-12-21
RU2018101475A3 (ru) 2019-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2724051C2 (ru) Способ модернизации установки синтеза аммиака
RU2567282C2 (ru) Рекуперация тепла в химическом процессе и установке, в частности, синтеза аммиака
RU2394754C1 (ru) Способ получения водорода из углеводородного сырья
BR112019018373A2 (pt) uma planta para a produção de ácido nítrico, um processo relacionado e método de renovação
AU2015276389A1 (en) Process for production of ammonia and derivatives, in particular urea
US20220274050A1 (en) Method for treating gas by adsorption using thermally optimised hot flash solvent regeneration
CA2957838C (en) Process for production of ammonia and derivatives, in particular urea
RU2709866C2 (ru) Способ получения синтез-газа риформингом углеводорода, включающий извлечение диоксида углерода при высоком давлении
AU2018285025B2 (en) A plant, such as ammonia plant, comprising an absorption refrigeration unit
CN220103095U (zh) 一种丙烷脱氢装置余热回收发电系统
CN112361715B (zh) 乙烯深冷回收方法
CN116336448A (zh) 一种丙烷脱氢装置余热回收发电系统及方法
CN116768159A (zh) 用于从合成气中去除二氧化碳的方法和设备