RU2764686C1 - Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота - Google Patents

Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота Download PDF

Info

Publication number
RU2764686C1
RU2764686C1 RU2021107909A RU2021107909A RU2764686C1 RU 2764686 C1 RU2764686 C1 RU 2764686C1 RU 2021107909 A RU2021107909 A RU 2021107909A RU 2021107909 A RU2021107909 A RU 2021107909A RU 2764686 C1 RU2764686 C1 RU 2764686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
carbon monoxide
nitrogen
gases
supplying
Prior art date
Application number
RU2021107909A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Федорович Надеев
Original Assignee
Валентин Федорович Надеев
Зонов Александр Васильевич
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 Валентин Федорович Надеев, Зонов Александр Васильевич filed Critical Валентин Федорович Надеев
Priority to RU2021107909A priority Critical patent/RU2764686C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2764686C1 publication Critical patent/RU2764686C1/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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для получения водорода и азота, а также монооксида и диоксида углерода. Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота, включающее измельчитель, дозатор, бункер, вертикально установленную термическую печь с газовыми горелками с центробежным вентилятором воздуха с направленными факелами, шлюзовым питателем и рассекателем топлива для подачи природного газа на конверсию, газификатор с топливником и конусной решеткой для кипящего слоя факела, вентилятор с дроссельной заслонкой для подачи пара на решетку, кольцевую щель, камеру разделения газа и золы с герметичным зольником и шнековым конвейером, теплообменник для снижения температуры газов, промежуточную газовую камеру для подачи газов через плотную дроссельную заслонку, компрессор, циклонную вихревую камеру, паровую рубашку и теплоизолирующую стенку, мембранный разделитель I ступени для отделения оксида углерода с газгольдером и мембранный разделитель II ступени для отделения азота с газгольдером, блок очистки водорода с газгольдером, дизель-генератор - блочную электростанцию, питаемую из соответствующего газгольдера монооксидом углерода и раздаточной станции для потребителей газа. Технический результат - увеличение производительности получения водорода за счет полного использования всего объема природного газа, быстрого сухого разложения органического сырья и отсутствии выхлопных газов. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для получения водорода и азота, а также монооксида и диоксида углерода.
Из уровня техники известен способ получения водородсодержащего газа из углеводородного сырья, водяных паров, воздуха, который включает компримирование и очистку сырья от серы, паровую и паровоздушную католитическую конверсию метана, конверсию оксида углерода, очистку полученной азотоводородной смеси от кислородосодержащих соединений, использование неочищенного от соединений серы сырья в качестве топлива утилизацию тепла дымовых газов и выделение их в окружающую среду и отличается тем, часть сырья, прошедшего очистку от соединений серы, обжигают в смеси с компримированным воздухом, а полученные дымовые газы направляемого на паровоздушную каталитическую конверсию метана, подают на паровоздушную каталитическую конверсию метана [патент на изобретение RU 2196733 C1. МПК С01С 1/04, С01В 3/24. Заявка №2001113712/12 от 23.05.2001, опубл. 20.01.2003 в Бюл. № 2].
К недостаткам способа следует отнести:
- высокие капитальные затраты,
- большая металлоемкость,
- наличие катализаторов,
- низкая термодинамическая эффективность способа, связанная с затратами на компримирование воздуха,
- низкая степень конверсии метана,
- наличие дымовых газов.
Также известно изобретение, которое относится к способу получения метано-водородной смеси для производства водорода. Способ включает каталитическую конверсию природного газа в адиабатическом реакторе с подводом в него водяного пара, предварительно перегретого электрическим нагревателем, при этом ведут конверсию без подвода кислородосодержащих газов, поддерживая температуру на выходе из реактора на уровне не выше 700°С [патент на изобретение RU 2730829 C1. МПК С01В 3/38. Заявка №2020107757 от 20.02.2020, опубл. 26.08.2020 в Бюл. № 24].
Недостатки:
- применение катализатора,
- наличие метана СН4, т.е. неполная конверсия – 30,6%,
- наличие большого количества диоксида углерода – 11,5%,
- применение электрического пароперегревателя.
Известен способ газификации угля в сильно перегретом водяном паре и устройство для его осуществления [патент на изобретение RU 2683751 C1. МПК С01В 3/38. Заявка №2018119172 от 24.05.2018, опубл. 01.04.2019 в Бюл. № 10]. Устройство, включающим систему подачи частиц угля и перегретого водяного пара в реактор газификации угля и конверсии продуктов газификации в топливный газ или синтез-газ, систему отвода продуктов газификации потребителю и систему удаления зольного остатка, в котором система подачи сильно перегретого водного пара выполнена в виде импульсно-детонационного паронагревателя, присоединенного тангенциально к входному патрубку вихревого реактора для газификации и конверсии продуктов газификации в синтез-газ, а система подачи угольных частиц как частиц углесодержащего материала выполнена в виде дозирующего устройства, обеспечивающего подачу частиц в импульсно-детонационный пароперегреватель до входного патрубка вихревого реактора.
Недостатки данного способа:
- слишком высокая температура перегретого пара 700-800°С, которую невозможно получить в парогенераторе, требует дополнительного нагрева,
- в связи с импульсно-детонационной подачей требует специальных сталей и увеличивает значительно количество металла на реактор,
- ненадежная система удаления расплавленного шлака,
- наличие диоксида углерода.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в увеличении производительности получения водорода за счет полного использования всего объема природного газа, быстрого сухого разложения органического сырья и отсутствии выхлопных газов.
Технический результат достигается тем, что устройство, включающее измельчитель, дозатор, бункер, вертикально установленную термическую печь с газовыми горелками с центробежным вентилятором воздуха с направленными факелами, шлюзовым питателем и рассекателем топлива для подачи природного газа на конверсию, газификатор с топливником и конусной решеткой для кипящего слоя факела, вентилятор с дроссельной заслонкой для подачи пара на решетку, кольцевую щель, камеру разделения газа и золы с герметичным зольником и шнековым конвейером, теплообменник для снижения температуры газов, промежуточную газовую камеру для подачи газов через плотную дроссельную заслонку, компрессор, циклонную вихревую камеру, отличается тем, что в конструкцию дополнительно содержит паровую рубашку и теплоизолирующую стенку, мембранный разделитель I ступени для отделение оксида углерода с газгольдером, мембранный разделитель II ступени для отделения азота с газгольдером, блок очистки водорода с газгольдером, дизель-генератор - блочную электростанцию для собственных нужд установки, питаемую из соответствующего газгольдера монооксидом углерода и раздаточную станцию для потребителей газа.
На чертеже (см. Фигуру) показано предлагаемое техническое решение, где 1 - измельчитель твердого топлива, позицией 2 - дозатор мела (СаСО3), позицией 3 - бункер твердого сырья, 4 - шлюзовый питатель, 5 - рассекатель с подачей природного газа, 6 - теплоизолирующая стенка на основе смолы ФРВ и катализатора ВАГ-3, 7 - паровая рубашка, 8 - газовые горелки, 9 - циклонная камера, 10 - промежуточная камера, 11 - теплообменник, 12 - газификатор, 13 - конусная решетка первичного пара, 14 - топливник, 15 - расширительная камера, 16 - зольник, 17 - шнековый конвейер, 18 - плотная дроссельная заслонка, регулирующая поток синтез-газа, поступающего на компрессор, 19 - плотная дроссельная заслонка, регулирующая подачу пара, 20 - вентилятор подачи пара, 21 - компрессор, 22 - I ступень мембранного разделителя газов, 23 - II ступень мембранного разделителя газов, 24 - блок очистки водорода, 25 - компрессоры для перевода газов в жидкое состояние, 26 - газгольдер Н2, 27 - газгольдер N2, 28 - газгольдер угарного газа СО, 29 - дизель-генераторы - блочная электростанция, 30 - вентилятор горячего воздуха на горелки, 31 - дроссельная заслонка.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Основой установки является вихревая циклонная камера 9, работающая на газовых горелках 8 с высокой температурой и подачей в камеру природного газа, через рассекатель 5 и твердого углеродистого сырья через шлюзовый питатель 4 из бункера 3 с добавлением СаСО3 дозатором 2 измельченного сырья в измельчителе 1. Температура факела горелок поддерживает температуру 1200-1300°С в камере 9. За счет этого происходит быстрое разложение сырья с образованием СО2, СО, Н2, Н2S, CH4, C2H4, паров H2O и технического угля С. При горении газа в горелках образуются газы: углекислый газ СО2, азот N2 и пары воды. За счет температуры выше 1200°С с парами воды происходит быстрое конвертирование метана CH4, этилена С2Н4 и более высоких водородистых соединений СnНn+1. Сероводород вступает в реакцию с карбидом кальция образует минерал CaS и угольную кислоту, легко распадающуюся при высокой температуре на воду и углекислоту. При работе газификатора 12 при образовании технического углерода включается вентилятор 20 и открывается дроссельная заслонка 19. На раскаленном углероде (техническом угле) при температуре свыше 900-1000°С проходят следующие реакции: С+СО2=2СО; С+Н2О=СО+Н2. Пары воды из рубашки 7 парообразователя подаются через вентилятор 20, дроссельную заслонку 19 на конусную решетку 13 постоянно из расчета полного сгорания углерода, образованного при сухом разложении твердого углеводородного сырья. Процессы конвертации продуктов природного газа и сгорании углерода должны быть рассчитаны так, чтобы они прошли при полете частиц в завихренном потоке шахты циклонной камеры газификатора 12 во встречном потоке пара. На выходе через кольцевую щель газификатора в расширительной камере 15 будем иметь три газа: водород Н2, азот N2 и монооксид углерода СО, а также золу, минерал CaS. При снижении скорости зола и сернистый кальций выпадут в зольник 16, которые периодически будут выгружаться шнековым контейнером 17. Перечисленные газы за счет разряжения с температурой порядка 900°С поступят в трубы теплообменника 11, в котором в межтрубном пространстве будет нагреваться воздух на горелки, охлаждая газ до 50°С.Безводный газ компрессором 21 направляется на первую ступень мембранного разделителя 22, где отделяется монооксид углерода СО в газгольдер 28. Оставшиеся газы поступят на вторую ступень мембранного разделителя 23, который отделит азот N2 и направит в газгольдер 27. Оставшиеся газы в случае загрязнения с водородом Н2 поступают на блок 24 и чистый водород (около 99%) поступает в газгольдер 26.
Часть угарного газа с теплотворной способностью 24600 кДж/м3 направится на выработку электроэнергии в дизель-генераторах 29, имеющих высокий КПД - больше 70%. Выхлопные газы, содержащие углекислый газ, нейтрализуются индивидуальными катализаторами. Водород реализуется для заправки транспорта. Монооксид углерода СО используется для выработки карбоновых кислот, органических спиртов, эфиров и формальдегидов по принципу Фишера-Тропша. Азот N2 реализуется в химической промышленности для получения азотных кислот, аммиака и удобрений.
Таким образом, преимущества предлагаемого изобретения заключаются в следующем:
- отсутствие сложной схемы очистки природного газа от серы;
- отсутствие дорогостоящих катализаторов;
- одноступенчатая схема получения синтез-газов конверсии метана и горения углерода и других высоко органических включений в природном газе в одном аппарате; полное отсутствие углекислого газа и паров воды в синтез газе, что значительно упрощает получение товарных газов: водорода, угарного газа и азота;
- получение электроэнергии для собственных нужд резко снижает себестоимость продукции;
- экологически чистое производство исключает выбросы через дымовые трубы;
- установка позволяет получать дешевый водород и другие ценные продукты;
- за счет применения высоко температурного сухого разложения мелких частиц сырья резко снижается металлоёмкость конструкции;
- полное использование сгоревшего углерода, подаваемого для нагрева природного газа и твердого сырья при конверсии и сухом разложении.

Claims (1)

  1. Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота, включающее измельчитель, дозатор, бункер, вертикально установленную термическую печь с газовыми горелками с центробежным вентилятором воздуха с направленными факелами, шлюзовым питателем и рассекателем топлива для подачи природного газа на конверсию, газификатор с топливником и конусной решеткой для кипящего слоя факела, вентилятор с дроссельной заслонкой для подачи пара на решетку, кольцевую щель, камеру разделения газа и золы с герметичным зольником и шнековым конвейером, теплообменник для снижения температуры газов, промежуточную газовую камеру для подачи газов через плотную дроссельную заслонку, компрессор, циклонную вихревую камеру, паровую рубашку и теплоизолирующую стенку, мембранный разделитель I ступени для отделения оксида углерода с газгольдером и мембранный разделитель II ступени для отделения азота с газгольдером, блок очистки водорода с газгольдером, дизель-генератор - блочную электростанцию, питаемую из соответствующего газгольдера монооксидом углерода и раздаточной станции для потребителей газа.
RU2021107909A 2021-03-25 2021-03-25 Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота RU2764686C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107909A RU2764686C1 (ru) 2021-03-25 2021-03-25 Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107909A RU2764686C1 (ru) 2021-03-25 2021-03-25 Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2764686C1 true RU2764686C1 (ru) 2022-01-19

Family

ID=80040170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021107909A RU2764686C1 (ru) 2021-03-25 2021-03-25 Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2764686C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1828465A3 (en) * 1986-10-16 1993-07-15 Bergwerksverband Gmbh Method for gasifying coal under pressure with aqueous vapor and fluidized-bed gas generator
DE102005041930A1 (de) * 2005-08-24 2007-03-01 Future Energy Gmbh Vergasungsverfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Synthesegasen durch Partialoxidation von aschehaltigen Brennstoffen unter erhöhtem Druck und Quenchkühlung des Rohgases
RU2333929C1 (ru) * 2007-02-26 2008-09-20 Институт химии и химической технологии СО РАН (ИХХТ СО РАН) Способ и установка для газификации твердого топлива
RU2607662C2 (ru) * 2012-02-13 2017-01-10 Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплутасьон Де Просед Жорж Клод Способ и устройство для газификации твердых горючих материалов под давлением в стационарном слое
RU2627865C1 (ru) * 2016-04-06 2017-08-14 Негосударственная Академия Наук И Инноваций Способ получения синтез-газа из низкокалорийных бурых углей с повышенной зольностью и устройство для его осуществления
RU2683751C1 (ru) * 2018-05-24 2019-04-01 Общество с ограниченной ответственностью "Новые физические принципы" Способ газификации угля в сильно перегретом водяном паре и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1828465A3 (en) * 1986-10-16 1993-07-15 Bergwerksverband Gmbh Method for gasifying coal under pressure with aqueous vapor and fluidized-bed gas generator
DE102005041930A1 (de) * 2005-08-24 2007-03-01 Future Energy Gmbh Vergasungsverfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Synthesegasen durch Partialoxidation von aschehaltigen Brennstoffen unter erhöhtem Druck und Quenchkühlung des Rohgases
RU2333929C1 (ru) * 2007-02-26 2008-09-20 Институт химии и химической технологии СО РАН (ИХХТ СО РАН) Способ и установка для газификации твердого топлива
RU2607662C2 (ru) * 2012-02-13 2017-01-10 Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплутасьон Де Просед Жорж Клод Способ и устройство для газификации твердых горючих материалов под давлением в стационарном слое
RU2627865C1 (ru) * 2016-04-06 2017-08-14 Негосударственная Академия Наук И Инноваций Способ получения синтез-газа из низкокалорийных бурых углей с повышенной зольностью и устройство для его осуществления
RU2683751C1 (ru) * 2018-05-24 2019-04-01 Общество с ограниченной ответственностью "Новые физические принципы" Способ газификации угля в сильно перегретом водяном паре и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9481839B2 (en) Hot oxygen nozzle and uses thereof in gasifiers
US9663363B2 (en) Various methods and apparatuses for multi-stage synthesis gas generation
US9175847B2 (en) Two stage dry feed gasification system
CN103087776B (zh) 一种基于化学链燃烧的干煤粉加压气流床气化方法与装置
MXPA05008871A (es) Aparato y metodo para la gasificacion de hulla.
RU2333929C1 (ru) Способ и установка для газификации твердого топлива
WO2013158343A1 (en) Various methods and apparatuses for multi-stage synthesis gas generation
RU2627865C1 (ru) Способ получения синтез-газа из низкокалорийных бурых углей с повышенной зольностью и устройство для его осуществления
WO2013006035A1 (en) An apparatus for producing combustible gases from biomass
RU2405025C1 (ru) Газогенераторная установка с обращенным процессом горения для выработки синтез-газа из углеродсодержащего сырья и углекислого газа
CA2727395C (en) Method and equipment for producing synthesis gas
RU2764686C1 (ru) Устройство для получения водорода, монооксида углерода, диоксида углерода и азота
JP5860469B2 (ja) 間接的加熱ガス化中にコークスを生産する方法および設備
CN204417437U (zh) 一种新型生物质分步气化装置
CN104178228B (zh) 一种煤粉的流化床干馏方法与装置
EP3366753A1 (en) Methanation system and method for the conversion of carbonaceous material into methane
RU2744602C1 (ru) Способ газификации углеродсодержащего сырья и устройство для его осуществления
RU2366861C1 (ru) Двухступенчатый способ плазменно-термической подготовки кускового топлива к сжиганию и установка для его осуществления
RU76424U1 (ru) Установка для утилизации биомассы
RU2683751C1 (ru) Способ газификации угля в сильно перегретом водяном паре и устройство для его осуществления
Lahijani et al. Air gasification of palm empty fruit bunch in a fluidized bed gasifier using various bed materials
CN103484180A (zh) 一种燃煤自供热的催化气化制天然气的工艺和系统
Pfeifer et al. H2-rich syngas from renewable sources by dual fluidized bed steam gasification of solid biomass
CN104152182A (zh) 一种生物质气化发电的方法
Monteiro et al. Fundamental designs of gasification plants for combined heat and power