RU67089U1 - Конвертер-метанатор - Google Patents

Конвертер-метанатор Download PDF

Info

Publication number
RU67089U1
RU67089U1 RU2007100292/22U RU2007100292U RU67089U1 RU 67089 U1 RU67089 U1 RU 67089U1 RU 2007100292/22 U RU2007100292/22 U RU 2007100292/22U RU 2007100292 U RU2007100292 U RU 2007100292U RU 67089 U1 RU67089 U1 RU 67089U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
converter
methanator
cartridge
water
Prior art date
Application number
RU2007100292/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Степанов
Григорий Александрович Ковтун
Галина Георгиевна Матусевич
Валерий Николаевич Николаенко
Елизавета Мечиславовна Белявская
Original Assignee
Открытое акционерное общество Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (Укрнефтехимпроект)
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 Открытое акционерное общество Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (Укрнефтехимпроект) filed Critical Открытое акционерное общество Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (Укрнефтехимпроект)
Priority to RU2007100292/22U priority Critical patent/RU67089U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU67089U1 publication Critical patent/RU67089U1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

При производстве искусственного метансодержащего газа используется процесс метанирования синтез-газа, получаемого путем парокислородной газификации твердых и жидких топлив. Для совместного проведения процессов конверсии СО и метанирования СО и CO2 предложена конструкция конвертера-метанатора, которая от известных реакторов отличается тем, что в разъмный корпус высокого давления вставляется одна кассета, в которую вмонтированы катализаторные коробки и охладители газа, представляющие собой трубчатые пучки, в которых генерируется водяной пар. Все коллекторы питательной воды и пароводяной смеси монтируются вместе с кассетой и вместе с ней вставляются в корпус высокого давления. Давление газа снаружи и внутри кассеты одинаково, и она собирается из тонкостенных металлических листов с разъемными соединениями. При использовании конвертера-метанатора энергетический КПД установки получения метансодержащего газа повышается на 5-10%.

Description

Полезная модель относится к производству искусственных метансодержащих газов из твердых и жидких топлив и может быть использовано в угольной, нефтяной и газовой промышленности.
В топливно-энергетическом комплексе проблемой является снижение вредных выбросов в окружающую среду. Одним из способов получения экологически чистых газообразных топлив из каменных и бурых углей, сланцев и нефтяных остатков является их газификация с последующей очисткой синтез-газа [1-3]. В промышленных условиях угли, нефтяные остатки и другое топливо подвергается воздушной или парокислородной газификации. Соответственно образуются газы с низшей теплотой сгорания 3,5-5 и 10-13 МДж/м3 [4]. Такие низкокалорийные газы используются в энергетических и, главным образом, в парогазовых установках [3, 5]. Но в настоящее время эти газы практически не используются как промышленное и бытовое топливо, и их экономически не выгодно транспортировать на значительные расстояния из-за малой энергетической плотности.
Однако разведанные запасы твердых топлив значительно превосходят запасы газа и нефти и прогнозируется широкое их использование в будущем для получения высококалорийного газа-заменителя природного (ЗПГ). Работы по производству ЗПГ проводятся многими фирмами. Предлагаемое изобретение помогает решению указанной проблемы.
Процесс получения ЗПГ многостадийный и включает в себя газификацию топлива, очистку синтез-газа, метанирование СО и СO2, извлечение остаточного СO2. Наше изобретение относится к стадии метанирования. Ближайшим аналогом (прототипом) является шахтный реактор метанирования, используемый в установке производства ЗПГ по методу CRG Британской газовой корпорации [1, 2].
В настоящее время для газификации топлив используются различные способы. Но наиболее широкое распространение получили процессы "Шелл" и "Тексако" с газификацией на парокислородном дутье под давлением 2-9 МПа. При этом в зависимости от вида сырья после очистки получается газ приблизительно следующего состава (% об.): H2 - 35-50, СО - 30-40, СО2 - 10-20, СН4 - 0,3-1, N2+Ar - 0,5-2. Низшая теплота сгорания газа составляет 10,5-12 кДж/м3 [1, 4].
Для получения высококалорийного газа очищенный синтез-газ направляется в реактор каталитического метанирования, где протекают преимущественно следующие обратимые реакции с соответствующим тепловым эффектом (кДж/моль) [4]:
СО+3Н2↔СH42O Q=206,4
СО+Н2O↔СO22 Q=41,2
CO2+4Н2↔СН4+2Н2O Q=165,5
2СО+2Н2↔СН4+СO2 Q=248,5
В результате этих реакций на активном катализаторе образуется газ с составом близким к равновесному. Процесс обычно ведут при температурах 300-400°С, и реакции сдвинуты вправо, следовательно образуется газ, состоящий в основном из CH4 и СO2 (из расчета на сухой газ) с примесями Н2 и СО. Для получения ЗПГ из него извлекают СO2.
Все приведенные реакции имеют положительный тепловой эффект, суммарное выделение тепла значительно, что приводит к большому избыточному повышению температуры газового потока и катализатора. Для того, чтобы не допустить чрезмерного повышения температуры необходимо промежуточное охлаждение. Для этого в промышленных установках используют каскад из нескольких реакторов с промежуточным охлаждением в котлах-утилизаторах или теплообменниках. При этом теплота реакции используется в недостаточной степени или не используется совсем, что приводит к уменьшению энергетического КПД установки газификации и снижению экономических показателей. Реакторы с
внутренним охлаждением для рассматриваемого процесса не применяются и не разработаны.
Целью предлагаемой полезной модели является создание аппарата (конвертера-метанатора), выполняющего функции конвертера СО, метанатора СО и СО2 и котла-утилизатора, что приводит к существенному снижению капитальных вложений.
Конвертер-метанатор от известных аппаратов отличается тем, что он состоит из разъемного корпуса высокого давления, в который вставлена одна кассета, в которой размещены катализаторные коробки со слоями катализатора и пучки (пакеты) испарительных труб для охлаждения газового потока и генерации водяного пара.
Конструктивная схема конвертера-метанатора представлена на рисунке и состоит из цилиндрического корпуса высокого давления 1, кассеты 2, катализаторных коробок 3, испарительных пучков 4, уплотнительных устройств 5, коллекторов 6 и 7, разъема в горизонтальной плоскости 8, паросборника-сепаратора 9, циркуляционного насоса 10 и регулятора расхода воды 11.
В цилиндрический корпус высокого давления 1, который имеет разъем в горизонтальной плоскости 8, вставляется полностью смонтированная кассета 2, в которой размещены катализаторные коробки 3 и испарительные трубчатые пучки 4. Кассета представляет собой аппарат квадратного сечения, изготовленный из тонких стальных листов, так как давление снаружи и внутри кассеты одинаково. Трубы для подвода питательной воды и отвода пароводяной смеси вводятся в корпус через уплотнительные устройства 5. Коллекторы питательной воды и пароводяной смеси расположены внутри корпуса между его стенкой и кассетой. Обеспечена возможность свободного температурного расширения как трубчатых пучков, так и всех коллекторов. Для распределения питательной воды по испарительным пучкам и сбора пароводяной смеси служат коллекторы 6 и 7, которые расположены внутри корпуса между его стенкой и кассетой и также имеют возможность теплового расширения.
Для получения водяного пара в конвертере-метанаторе наиболее приемлемым является пароводяной контур с искусственной циркуляцией воды. Для этого дополнительно к конвертеру-метанатору устанавливаются паросборник-сепаратор 9, циркуляционный насос 10 и регулятор расхода воды 11.
Работа конвертера-метанатора осуществляется следующим образом. Синтез-газ в смеси с водяным паром под давлением 4-7 МПа и с температурой 280-320°С подается в верхнюю часть аппарата. В конвертере-метанаторе применен смешанный катализатор, включающий катализатор конверсии на основе железа и катализатор метанирования на основе никеля. На катализаторе протекают представленные выше химические реакции. Н2 и Н2О взаимодействуют с СО и CO2 с образованием метана (СH4). При этом газовый поток нагревается до 400-460°С. С этой температурой газ поступает на охлаждение и охлаждается до начальной температуры 280-320°С. При этом генерируется пар. Регулирование температуры осуществляется путем изменения подачи воды с помощью регуляторов расхода. Аналогичные процессы протекают и в следующих катализаторных коробках и трубчатых пучках.
Пароводяная смесь из всех трубчатых пучков, являющихся охладителями газа и генераторами пара, поступает в паросборник- сепаратор, к которому подводится питательная вода, а отводится насыщенный пар. Для обеспечения необходимой циркуляции вода из него прокачивается циркуляционным насосом через все трубчатые пучки.
Монтаж и ремонт конвертера-метанатора легко осуществим, так как в корпус 1 через разъем 8 вставляется одна полностью собранная кассета 2 вместе с коллекторами 6 и 7. При ремонте кассета и коллекторы отсоединяются от подводящих и отводящих патрубков, и кассета вынимается. Кассета собрана из тонких металлических листов с разъемными соединениями. Она легко разбирается, и все ее части доступны для осмотра и ремонта.
Например, при парокислородной газификации каменного угля или нефтяного кокса полученный после очистки от H2S синтез-газ имеет следующий состав (% об): Н2 - 40, СО - 38, CO2 - 21, N2 - 1. Этот газ поступает в конвертер-метанатор. При
температуре на выходе из последнего слоя катализатора 410°С метансодержащий газ будет иметь приблизительно следующий состав (% об): СH4 - 54, СО2 - 42, СО - 0,05, Н2 - 1,65, N2 - 2,3. Низшая теплота сгорания этого газа 19500 кДж/м3. Так как в нем содержится очень малое количество токсичного СО, то он может применяться как бытовое топливо и практически во всех промышленных котлах и печах. Если же потребуется полноценный ЗПГ, то из полученного метансодержащего газа должен быть выделен СO2, и в результате получен почти чистый метан.
Основное преимущество предлагаемого конвертера-метанатора для получения метансодержащего газа состоит в том, что он заменяет несколько последовательно включенных аппаратов: конвертера СО, метанатора и котлов-утилизаторов. При этом капитальные вложения снижаются на 20-25%, на 5-10% повышается энергетический КПД установки получения метансодержащего газа.
СПИСОК ССЫЛОК
1. Лом З.Л., Уильямс А.Ф. Заменители природного газа. Производство и свойства. - М.: Недра, 1979. - 248 с.
2. Степанов А.В., Получение водорода и водородсодержащих газов. - Киев: Наукова думка, 1982. - 312 с.
3. Парогазовые установки с внутрицикловой газификацией топлива и экологические проблемы энергетики. / Масленников В.М., Выскубенко Ю.А., Смитсон Г.Р. и др. - М.: Наука, 1983. - 264 с.
4. Справочник азотчика (изд.- 2-е). - М.: Химия, 1986. - 512 с..
5. Саламов А.А. Парогазовые установки с газификацией топлива и сокращением выбросов СО2 // Теплоэнергетика, 2005, №5, с.78-80.
6. Степанов А.В., Николаенко В.Н. Получение экологически чистого топлива из нефтяных остатков. / Экотехнологии и ресурсосбережение, 2004, №4, с.35-39.

Claims (1)

  1. Конвертер-метанатор для производства искусственного метансодержащего газа, который состоит из разъемного корпуса высокого давления, катализаторных коробок и промежуточных охладителей газа, отличающийся тем, что в корпус высокого давления вставлена одна кассета с катализаторными коробками и промежуточными охладителями газа в виде трубчатых пучков для охлаждения газа и генерации пара, а между кассетой и стенкой корпуса высокого давления размещены коллекторы воды и пароводяной смеси, которые вставляются и извлекаются вместе с кассетой.
    Figure 00000001
RU2007100292/22U 2007-01-09 2007-01-09 Конвертер-метанатор RU67089U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100292/22U RU67089U1 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Конвертер-метанатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100292/22U RU67089U1 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Конвертер-метанатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU67089U1 true RU67089U1 (ru) 2007-10-10

Family

ID=38953284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007100292/22U RU67089U1 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Конвертер-метанатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU67089U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495091C2 (ru) * 2008-04-16 2013-10-10 Метанол Касале С.А. Способ и устройство для производства заменителя природного газа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495091C2 (ru) * 2008-04-16 2013-10-10 Метанол Касале С.А. Способ и устройство для производства заменителя природного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200002632A1 (en) Thermal and chemical utilization of carbonaceous materials, in particular for emission-free generation of energy
SU1452490A3 (ru) Полупикова электростанци
US8168144B2 (en) System and method for providing an integrated reactor
US4261167A (en) Process for the generation of power from solid carbonaceous fuels
RU2085754C1 (ru) Способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке и газотурбинная установка для его осуществления
JPH0472044B2 (ru)
Moneti et al. Simulations of a plant with a fluidized bed gasifier WGS and PSA
JP2002527539A (ja) 水素を代替天然ガスに変換するための方法
Guo et al. Thermodynamic analysis of the series system for the supercritical water gasification of coal-water slurry
WO2024075831A1 (ja) バイオ多段式水素発生方法及びバイオ多段式水素発生システム
Prins et al. Technological developments in IGCC for carbon capture
RU67089U1 (ru) Конвертер-метанатор
KR101686259B1 (ko) 가스화를 위한 자가-발전형 파워 통합설비
RU2587736C1 (ru) Установка для утилизации низконапорного природного и попутного нефтяного газов и способ её применения
US20120216501A1 (en) Chemical reactor featuring heat extraction
EA017175B1 (ru) Электрогенерирующий комплекс с комбинированным топливом
SU1745990A1 (ru) Парогазова установка с газификацией твердого топлива
RU2825949C1 (ru) Способ газификации твердых топлив и газогенератор непрерывного действия для его осуществления
Lăzăroiu et al. Defining of criteria for flue gas decarbonization efficiency in methanation reactors with membrane technology
Jäger et al. Nuclear process heat applications for the modular HTR
UA78538C2 (ru) Каталитический реактор для переработки синтез-газа
JPS6044590A (ja) 石炭ガス化設備を備えた火力発電所
CN210683700U (zh) 一种火电厂热解制氢系统
CN102822599A (zh) 用于使蒸汽过热的方法和设备
RU77642U1 (ru) Тепловая электростанция

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090110