Сборник тезисов докладов


ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА В КАТАЛИТИЧЕКОМ ПРОЦЕССЕ ПАРОУГЛЕКИСЛОТНОЙ



Pdf көрінісі
бет82/110
Дата31.12.2021
өлшемі6,55 Mb.
#21673
түріСборник
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   110
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА В КАТАЛИТИЧЕКОМ ПРОЦЕССЕ ПАРОУГЛЕКИСЛОТНОЙ 

КОНВЕРСИИ МЕТАНА 

Д.В. Демидов,  М.Б. Розенкевич,  

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева   

Россия, г. Москва, Миусская пл., 9, 125047 

E-mail: 

rozenkev@mail.ru

 

 

В настоящей работе проведен термодинамический анализ процесса пароуглекислотной конверсии 



метана применительно к задаче  получения в соответствии с суммарным уравнением реакции 

3CH


4

 + СO


2

 + 2Н


2

О ↔ 4CO + 8H

2



газовой смеси состава H



2

/CO ~ 2,0, пригодной к синтезу метанола и жидких углеводородов. 

 При проведении анализа были поставлены следующие условия, которым должна удовлетворять 

продуктовая газовая смесь:  

 отсутствие накопления конденсированной фазы углерода; 

 остаточное  содержание  метана  и  диоксида  углерода  в  продуктовой  газовой  смеси  не  должно 

превышать 8%; 

 мольное отношение водорода и оксида углерода должно лежать в пределах 2,0-2,2. 

В  качестве  расчетного  выбран  метод  минимизации  полной  энергии  Гиббса,  позволяющий 

рассматривать каждый компонент смеси независимо от набора реакций, в котором он участвует. Расчеты 

оптимальных  составов  исходной  газовой  смеси  СН

4

/СО



2

2



О    проведены  в  диапазоне  температур  700-

1000


0

С  и  давлений  0,1-4  МПа.  Полученные  расчетные  данные  показывают,  что  при давлении 0,5 МПа  и 

использовании  оптимизированных  мольных  соотношений  CH

4

/CO



2

/H

2



O  процесс  пароуглекислотной 

конверсии  с  обеспечением  можно  проводить  уже  при  900°С,  а  при  температуре  1000

С  остаточная 



объемная доля СН

4

 и СО



2

 в продуктовой смеси оказывается меньше 2-3%.  

Экспериментальная проверка расчетов проводилась на экспериментальном стенде, представляющем 

собой малогабаритную автоматизированную установку, основным элементом которой был трубчатом реакторе, 

на смеситель которого снизу вверх раздельно подавались вода и смесь газов СН

4

-СО



2

-N

2



. Азот использовался 

в качестве репера для определения изменения концентраций реагентов в смеси.  

Эксперименты проводились при давлении 0,5 МПа с использованием промышленного катализатора 

ГИАП-19.  Проведенные  эксперименты  продемонстрировали  возможность  использования  этого 

катализатора в исследуемом процессе. В ходе работы были использованы различные составы исходной 

газовой смеси, позволяющие получить синтез-газа с объемным отношением H

2

/CO в диапазоне 1,3 – 4,5, 



что подтверждает возможность  использования стандартных катализаторов паровой конверсии метана  в 

процессе получения синтез-газа варьируемого состава,  в том числе и состава  H

2

/CO  ~  2,0.  Полученные 



зависимости  объемного  отношения  концентрации  водорода  к  моноксиду  углерода  удовлетворительно  

воспроизводят  расчетные  данные,  что  позволяет  сделать  вывод  о  достаточной  точности  проведенных 

термодинамических расчетов и возможности использования выбранных оптимальных сырьевых составов 

для  получения  синтез-газа  для  производств  метанола  и  синтетических  углеводородов.  Показано,  что 

пароуглекислотная конверсия метана протекает на катализаторе ГИАП-19 достаточно стабильно, позволяя 

достичь конверсии метана >95.  

В заключение отметим, что полученные в настоящей работе результаты показывают безусловные 

преимущества  метода  пароуглекислотной  конверсии  метана  как  метода  получения  синтез-газа 

переменного состава по объемному отношению концентраций водорода и оксида углерода, в том числе и 

состава H

2

/CO ~ 2.0, пригодного к синтезу метанола и жидких углеводородов, обусловленные: 



 простотой  и  надежностью  технологии,  не  требующей  сложной  инфраструктуры,  связанной  с 

необходимостью использования кислородного производства, 

 принципиальной  возможностью  получения  синтез-газа  требуемого  состава  в  пределах 

соотношения  H

2

/CO  ~  1,3  –  4,5,  что  создает  предпосылки  для  отказа  от  стадий  корректировки  состава 



синтез-газа на последующих стадиях его переработки.  

 

 




Водород. Технологии. Будущее 

23–24 декабря 2020 г.  

 

 

49 



 



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   110




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет