- Operasi: otomatis, PLC dikawasa
- Utiliti: Pikeun ngahasilkeun 1.000 Nm³/h H2ti gas alam Utiliti handap diperlukeun:
- 380-420 Nm³ / h gas alam
- 900 kg / h cai feed alat keur ngagolakkeun
- kakuatan listrik 28 kW
- 38 m³ / h cai tiis *
- * bisa diganti ku cooling hawa
- Produk sampingan: ékspor uap, upami diperyogikeun
Video
Produksi hidrogén tina gas alam nyaéta pikeun ngalakukeun réaksi kimia gas alam pressurized jeung desulfurized jeung uap dina reformer husus ngeusian jeung katalis jeung ngahasilkeun gas reforming jeung H₂, CO₂ jeung CO, ngarobah CO dina reforming gas ka CO₂ lajeng ékstrak. H₂ mumpuni tina gas reforming ku adsorpsi ayun tekanan (PSA).
Desain Pabrik Produksi Hidrogen sareng pilihan alat hasil tina studi rékayasa TCWY éksténsif sareng évaluasi vendor, kalayan khususna ngaoptimalkeun ieu:
1. Kasalametan jeung betah operasi
2. Reliabilitas
3. pangiriman parabot pondok
4. Minimal gawé lapangan
5. Modal kalapa jeung waragad operasi
(1) Desulfurization Gas alam
Dina suhu jeung tekanan nu tangtu, jeung gas feed ngaliwatan oksidasi mangan jeung séng oksida adsorbent, total walirang dina gas feed bakal kaluar handap 0.2ppm handap pikeun minuhan sarat tina katalis pikeun reformasi uap.
Réaksi utama nyaéta:
COS + MnOMnS+CO2 |
MnS+H2OMnS+H2O |
H2S+ZnOZnS+H2O |
(2) NG Steam Reforming
Prosés reformasi uap ngagunakeun uap cai salaku oksidan, sarta ku katalis nikel, hidrokarbon bakal direformasi jadi gas baku pikeun ngahasilkeun gas hidrogén. Prosés ieu prosés éndotermik anu nungtut suplai panas tina bagian radiasi tina Tungku.
Réaksi utama dina ayana katalis nikel nyaéta kieu:
CnHm+nH2O = nCO+(n+m/2)H2 |
CO+H2O = CO2+H2 △H°298= – 41KJ/mol |
CO+3H2 = CH4+H2O △H°298= – 206KJ/mol |
(3) Purifikasi PSA
Salaku prosés Unit kimiawi, téhnologi separation gas PSA geus gancang ngembang kana hiji disiplin bebas, sarta beuki loba dilarapkeun dina widang pétrokimia, kimia, metallurgy, éléktronika, pertahanan nasional, ubar, industri lampu, tatanén jeung perlindungan lingkungan. industri, jsb Ayeuna, PSA geus jadi prosés utama H2separation nu geus hasil dipaké pikeun purifikasi jeung separation karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogén, oksigén, métana jeung gas industri lianna.
Panaliti mendakan yén sababaraha bahan padet sareng struktur porous anu saé tiasa nyerep molekul cairan, sareng bahan nyerep sapertos kitu disebut nyerep. Nalika molekul cairan ngahubungi adsorben padet, adsorpsi lumangsung langsung. Hasil adsorpsi dina konsentrasi béda tina molekul diserep dina cairan jeung dina beungeut absorbent. Jeung molekul adsorbed ku absorbent bakal enriched dina beungeut cai. Sakumaha biasa, molekul anu béda bakal nunjukkeun ciri anu béda nalika diserep ku adsorben. Ogé kaayaan luar sapertos suhu cairan sareng konsentrasi (tekanan) bakal langsung mangaruhan ieu. Ku alatan éta, ngan alatan jenis ieu ciri béda, ku parobahan suhu atawa tekanan, urang bisa ngahontal separation jeung purifikasi campuran.
Pikeun pepelakan ieu, rupa-rupa adsorbent dieusi dina ranjang adsorpsi. Nalika gas reforming (campuran gas) ngalir kana kolom adsorption (ranjang adsorption) dina tekanan nu tangtu, alatan ciri adsorption béda H.2, CO, CH2, CO2, jsb CO, CH2jeung CO2diserap ku adsorben, sedengkeun H2bakal ngalir kaluar tina luhureun ranjang pikeun meunangkeun hidrogén produk mumpuni.