hidrogén-spanduk

Hidrogén Generasi ku Métanol Reforming

  • Eupan has: Métanol
  • rentang kapasitas: 10 ~ 50000Nm3 / h
  • H2purity: Ilaharna 99,999% ku vol. (opsional 99.9999% ku vol.)
  • H2tekanan suplai: Biasana 15 bar (g)
  • Operasi: Otomatis, PLC dikawasa
  • Utiliti: Pikeun ngahasilkeun 1.000 Nm³/h H2tina métanol, Utiliti di handap ieu diperyogikeun:
  • 500 kg/h métanol
  • 320 kg/jam cai demineralisasi
  • kakuatan listrik 110 kW
  • 21T / h cai cooling

Bubuka produk

Prosés

Hidrogén loba dipaké dina baja, metallurgy, industri kimia, médis, industri lampu, bahan wangunan, éléktronika jeung widang lianna. Téknologi réformasi métanol pikeun ngahasilkeun hidrogén ngagaduhan kauntungan tina investasi anu rendah, henteu aya polusi, sareng operasi anu gampang. Geus loba dipaké dina sagala jinis tutuwuhan hidrogén murni.

Campur métanol jeung cai dina proporsi nu tangtu, pressurize, panas, vaporize jeung overheat bahan campuran pikeun ngahontal suhu jeung tekanan nu tangtu, mangka ku ayana katalis, réaksi cracking métanol jeung CO shifting réaksi dipigawé dina waktu nu sarua, sarta ngahasilkeun a campuran gas kalawan H2, CO2 sarta jumlah leutik residual CO.

Sakabéh prosés nyaéta prosés éndotermik. Panas anu dipikabutuh pikeun réaksina disayogikeun ngaliwatan sirkulasi minyak konduksi panas.

Pikeun ngahemat énergi panas, gas campuran dihasilkeun dina reaktor ngajadikeun bursa panas jeung bahan cair campuran, lajeng condenses, sarta dikumbah dina munara purifikasi. Cairan campuran tina kondensasi sareng prosés cuci dipisahkeun dina munara purifikasi. Komposisi cairan campuran ieu utamana cai jeung métanol. Ieu dikirim deui ka tank bahan baku pikeun didaur ulang. Gas cracking mumpuni lajeng dikirim ka Unit PSA.

bdbfb

 

Ciri Téknis

1. intensifikasi High (modularization baku), penampilan hipu, adaptability tinggi dina situs konstruksi: alat utama handap 2000Nm3/ h bisa skidded jeung disadiakeun salaku sakabeh.

2. Diversifikasi métode pemanasan: pemanasan oksidasi katalitik; Pemanasan diri pemanasan sirkulasi gas buang; Suluh panas konduksi minyak tungku pemanasan; Pemanasan listrik panas konduksi minyak pemanasan.

3. bahan Low sarta konsumsi énergi, ongkos produksi low: konsumsi métanol minimum 1Nm3hidrogén dijamin <0,5kg. Operasi sabenerna nyaéta 0.495kg.

4. recovery hirarki énergi panas: maksimalkeun pungsi utilization énergi panas sarta ngurangan suplai panas ku 2%;

5. Téknologi dewasa, aman sareng dipercaya

6. Diaksés sumber bahan baku, transportasi merenah tur neundeun

7. Prosedur basajan, automation tinggi, gampang beroperasi

8. Ramah lingkungan, Polusi bébas

(1) Retak Métanol

Campur métanol jeung cai dina proporsi nu tangtu, pressurize, panas, vaporize jeung overheat bahan campuran pikeun ngahontal suhu jeung tekanan nu tangtu, mangka ku ayana katalis, réaksi cracking métanol jeung CO shifting réaksi dipigawé dina waktu nu sarua, sarta ngahasilkeun a campuran gas kalawan H2, CO2sarta jumlah leutik residual CO.

Retak métanol nyaéta réaksi multikomponén anu rumit kalayan sababaraha gas sareng réaksi kimia padet

Réaksi utama:

CH3OHjtCO + 2H2– 90,7 kJ/mol

CO + H2OjtCO2+ H2+ 41,2 kJ / mol

Ringkesan réaksi:

CH3OH + H2OjtCO2+ 3H2– 49,5 kJ/mol

 

Sakabéh prosés nyaéta prosés éndotermik. Panas anu dipikabutuh pikeun réaksina disayogikeun ngaliwatan sirkulasi minyak konduksi panas.

Pikeun ngahemat énergi panas, campuran gas dihasilkeun dina reaktor nu ngajadikeun panas exchanger jeung bahan cair campuran, lajeng condenses, sarta dikumbah dina munara purifikasi. Cairan campuran tina kondensasi sareng prosés cuci dipisahkeun dina munara purifikasi. Komposisi cairan campuran ieu utamana cai jeung métanol. Ieu dikirim deui ka tank bahan baku pikeun didaur ulang. Gas cracking mumpuni lajeng dikirim ka Unit PSA.

(2) PSA-H2

Tekanan Ayun Adsorption (PSA) dumasar kana adsorption fisik molekul gas dina beungeut jero tina adsorbent husus (bahan padet porous). Adsorbent gampang nyerep komponén anu ngagolakkeun luhur sareng sesah nyerep komponén anu ngagolak rendah dina tekanan anu sami. Jumlah adsorption naek dina tekanan luhur sarta nurun dina tekanan low. Nalika gas eupan ngaliwat ranjang adsorpsi dina tekanan anu tangtu, pangotor anu ngagolak luhur diserep sacara selektif sareng hidrogén anu ngagolak rendah anu henteu gampang diserep kaluar. Separation komponén hidrogén jeung impurity direalisasikeun.

Sanggeus prosés adsorption, adsorbent nu desorbs diserep najis nalika ngurangan tekanan meh bisa regenerated mun adsorb sarta najis misah deui.