×
10.05.2014
216.012.c1a8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОГО СИНТЕЗ-ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002515325
Дата охранного документа
10.05.2014
Аннотация: Изобретение относится к области химии. Для получения газа, содержащего водород и моноксид углерода, источник отгружаемого газа с металлургических процессов трубопроводом соединен с конвертером 7, чтобы по меньшей мере часть отгружаемого газа можно было подвергнуть конверсии CO при добавлении водяного пара с образованием сырьевого синтез-газа. Источник отгружаемого газа, кроме того, трубопроводом соединен с парогенератором 10, чтобы следующую часть отгружаемого газа можно было по меньшей мере частично сжигать в парогенераторе 10 с образованием водяного пара. Образованный водяной пар по линии пара 9a подводят в конвертер 7. Для промежуточного хранения части отгружаемого газа перед его сжиганием в парогенераторе 10 предусмотрен резервуар 22, чтобы можно было компенсировать колебания количества и/или теплоты сгорания в отгружаемом газе. Изобретение позволяет утилизировать отгружаемый газ и использовать его как исходное сырье для процессов химического синтеза. 2 н. и 29 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для получения газа, содержащего водород (H2) и моноксид углерода (CO), как исходного материала для химической утилизации в процессах синтеза на основе отгружаемого газа с металлургического процесса, причем по меньшей мере часть отгружаемого газа в конвертере подвергается конверсии CO при добавке водяного пара, и образуется сырьевой синтез-газ с определенным количественным отношением H2 к CO.

Из уровня техники известно, что отгружаемый газ с металлургических установок можно подавать на утилизацию, причем, в частности, может применяться термическая утилизация, например сжигание, или его давление может использоваться в турбодетандере. Далее отгружаемый газ после подготовки может применяться, например, для прямого восстановления оксидных материалов.

Однако при этом возникает проблема, что эффективность термической утилизации является низкой, или что требуются затратные процессы обработки отгружаемого газа или продуктов сгорания.

Поэтому задачей изобретения является разработать способ и устройство, которые позволяют химически утилизовать отгружаемый газ и тем самым могут предоставить в распоряжение отгружаемый газ как ценный материал и как исходное сырье для процессов химического синтеза.

Согласно изобретению эта задача решена способом по п.1 и устройством по п.25 формулы изобретения.

Благодаря способу по изобретению способность отгружаемого газа к воспламенению и тем самым теплосодержание, выраженное в теплоте сгорания, используются для создания водяного пара, причем водяной пар используется для регулирования количественного отношения H2 к CO в конвертере. Водяной пар, требующийся для конверсии CO, может по меньшей мере частично создаваться в самом процессе, в по меньшей мере одном парогенераторе. Таким образом, отгружаемый газ с металлургического процесса может использоваться для химической утилизации, так как он имеет высокое содержание CO и H2. При соответствующих условиях реакции целенаправленным добавлением водяного пара можно устанавливать желательное отношение CO к H2. Для этого используется известный принцип конверсии CO, при которой оказывается воздействие на химическое равновесие реакции водяного пара между CO+H2O и CO2+H2.

Согласно одному выгодному воплощению способа по изобретению металлургический способ является способом восстановительной плавки, который работает с доменной печью или плавильным газификатором, соединенным с по меньшей мере одним восстановительным агрегатом, в частности восстановительной шахтой или реактором с псевдоожиженным слоем, причем содержащее оксид железа сырье, в частности железная руда, окатыши или спек, и добавки восстанавливаются с образованием восстановительного газа и впоследствии выплавляются с получением жидкого чугуна.

Способы восстановительной плавки создают в процессе восстановительный газ, который используется для восстановления сырья, здесь, в частности: для восстановления в основном оксидных руд, как, например, железные руды. Для этого в процессе газифицируется, например, уголь или кокс и образуется восстановительный газ. Газификация угля может проходить в доменной печи или в плавильном газификаторе, причем в последнем случае восстановительный газ, при необходимости после очистки, втекает в восстановительный агрегат, и при прямом контакте с сырьем идет процесс восстановления. Помимо способа с единственным восстановительным агрегатом может применяться также несколько соединенных последовательно восстановительных агрегатов, например несколько реакторов с псевдоожиженным слоем. Здесь восстановительный газ движется от одного реактора с псевдоожиженным слоем к другому в направлении, противоположном направлению течения сырья.

Согласно изобретению отгружаемый газ берется из колошникового газа доменной печи или восстановительной шахты, или из отходящего газа реактора с псевдоожиженным слоем, или из избыточного газа плавильного газификатора, или из смесей этих газов. Под колошниковым газом понимается восстановительный газ после его прямого контакта с сырьем и прошедшего при этом непрямого восстановления. Отходящим газом специалист обозначает восстановительный газ, который отбирается из реактора с псевдоожиженным слоем, в частности из последнего в ряду соединенных последовательно реакторов с псевдоожиженным слоем. Благодаря обычно высокому содержанию CO и H2 в колошниковом газе или отходящем газе он годится для применения в процесса синтеза. Так как количество восстановительного газа, образующегося в плавильном газификаторе, не постоянно во времени, в отгружаемый газ нужно добавлять так называемый избыточный газ. Количество избыточного газа определяется на основе требующегося в восстановительном агрегате количества восстановительного газа и на основе регулирования давления в системе плавильного газификатора.

Согласно одному особенному выгодному воплощению способа по изобретению водяной пар образуется в парогенераторе в результате сжигания по меньшей мере одной следующей части отгружаемого газа, и/или в результате использования отходящего тепла с металлургического процесса, и/или с конверсии CO, и/или с процессов синтеза. Водяной пар, требующийся для конверсии CO, можно получить, с одной стороны, сжиганием отгружаемого газа, а с другой стороны, использованием отходящего тепла. В результате по меньшей мере частичного сжигания отгружаемого газа можно существенно сэкономить при получении водяного пара. Кроме того, выгодно, что токсичные фракции в отгружаемом газе разлагаются при сжигании. При этом, в частности, применение отходящего тепла может осуществляться, например, с помощью теплообменника с металлургического процесса, с конверсии CO или можно использовать тепло образованного при этом сырьевого синтез-газа или тепло с процессов синтеза, чтобы образование водяного пара могло протекать с высокой эффективностью использования энергии. При этом можно использовать один или несколько парогенераторов, причем в случае использования отходящего тепла они могут быть выполнены, например, как теплообменники.

Далее имеется возможность перед использованием отгружаемого газа в конвертере добавлять в него, в так называемом сатураторе, воду, предпочтительно горячую, и при этом повышать содержание водяного пара в отгружаемом газе. Предпочтительно, для этого может использоваться конденсат из конвертера или теплообменников за конвертером. Благодаря применению сатуратора можно заметно снизить необходимое количество подачи пара.

Согласно следующему выгодному воплощению способа по изобретению колошниковый газ и/или отходящий газ, в частности сухой, обеспыленный и/или очищенный путем мокрого обеспыливания, охлаждают, при необходимости в парогенераторе, работающем на отходящем тепле, или в теплообменнике, или в устройствах кондиционирования (например, распылением воды через сопла, распыляющие два вещества) и предоставляют в распоряжение как отгружаемый газ. Теплосодержание отгружаемого газа можно использовать посредством теплообменника, чтобы можно было предоставить для конверсии CO горячий или же по существу холодный отгружаемый газ. При применении обеспыленного сухим способом и тем самым горячего колошникового газа и/или горячего отходящего газа его теплосодержание можно использовать для конверсии CO, чтобы перед конверсией СО не могло происходить никакого нагревания или происходило лишь незначительное нагревание.

Согласно одному особому воплощению способа по изобретению отгружаемый газ перед его подачей в конвертер или после его вывода из конвертера сжимается в устройстве сжатия, при необходимости после отделения полиароматических углеводородов от отгружаемого газа. Сжатием задается давление для конверсии CO или для возможных следующих обработок образующегося при конверсии CO сырьевого синтез-газа. При сжатии происходит повышение температуры сжимаемого газа, причем в большинстве способов конверсии CO это выгодно, так как уже разогретый газ больше не нужно так сильно нагревать. Благодаря отделению полиароматических углеводородов из отгружаемого газа удаляются смоляные компоненты, так что можно избежать вредного влияния на сжатие и конверсию CO.

Согласно одному подходящему воплощению способа по изобретению конверсия CO проводится при необходимости после нагрева отгружаемого газа, в частности, при температурах 300-450°C. Горячая конверсия CO (например, с применением катализаторов на основе железа, хрома или кобальта) дает то преимущество, что она не имеет высокой чувствительности к сере или соединениям серы, таким, например, как H2S, так что может содержаться до 100 в.ч./млн серы, и, кроме того, поэтому годятся также обычно имеющиеся в отгружаемых газах соединения серы.

Преимуществом отгружаемого газа с процесса восстановительной плавки в отличие от отгружаемого газа с обычных процессов газификации угля в стационарном слое, в потоке или в превдоожиженном слое является то, что он имеет очень низкое содержание серы. Сера, вводимая с сырьем и добавками, в основном удаляется посредством добавок и через шлаки установки восстановительной плавки отводится с процесса получения железа. Таким образом, содержание серы в отгружаемом газе, обычно в связанном виде, как H2S и COS, заметно меньше, чем в известных процессах газификации угля. Поэтому перед конверсией CO не нужно проводить отдельного обессеривания, так как отгружаемый газ уже содержит достаточно малое количество серы, иногда меньше 100 ч/млн по объему.

Согласно одному выгодному воплощению способа по изобретению сырьевой синтез-газ охлаждается в одном или нескольких теплообменниках, работающих как подогреватели, и/или с помощью радиатора водяного охлаждения, и/или работающего на отходящем тепле парогенератора, для установки температуры. После окончания конверсии CO отходящее тепло сырьевого синтез-газа, который теперь уже находится при желаемом количественном отношении H2 к CO, может использоваться в обычных теплообменниках, а также для получения водяного пара.

Согласно изобретению сырьевой синтез-газ сначала охлаждают и затем проводят процесс разделения, в частности процесс абсорбции, предпочтительно физической абсорбции, или химической абсорбции, или физико-химической абсорбции, где из сырьевого синтез-газа удаляются сера и CO2, по меньшей мере частично, в частности по существу полностью.

Известными физическими способами абсорбции являются процесс Rectisol® или Selexol, известными химическими способами абсорбции являются промывка аминами или процесс Бенфилда, а в качестве физико-химической абсорбции известен процесс "Сульфинол".

Для химической утилизации в процессах синтеза, как, например, получение аммиака, метанола, метана, или при производстве оксо-спиртов требуется получить как можно более чистую смесь CO-H2 при определенном отношении H2/CO. Реализуя известные способы, можно почти полностью удалить CO2 и серу, так что можно установить содержание H2S, в расчете на объем, до 1 ч/млн. Обычно такие способы работают при низких температурах, чтобы охлаждением можно было установить требующуюся для процесса температуру газа. Способы разделения в большинстве случаев требуют сжатия, чтобы установить необходимые для процесса разделения парциальные давления, в частности достаточно высокое парциальное давление CO2. Например, в процессе Rectisol требуется минимальное парциальное давление CO2 pCO2=6 бар. Для этого сырьевой синтез-газ сжимают до примерно 10-35 бар(м). Под бар(м) понимается относительная единица давления "бар по манометру".

Согласно одному особому воплощению способа по изобретению обработанный в процессе разделения сырьевой синтез-газ нагревают, в частности до температуры 200-400°C, и обессеривают, при необходимости на следующей ступени тонкого обессеривания, в частности с помощью оксида цинка или активированного угля. Дополнительная ступень тонкого обессеривания позволяет дополнительно снизить содержание серы в сырьевом синтез-газе до очень низкого остаточного содержания, ниже 0,02 ч/млн H2S, в расчете на объем, как это требуется, например, для получения метанола с <0,1 ч/млн. Благодаря нагреванию устанавливается оптимальная для обессеривания температура процесса, примерно 200-400°C. В качестве ступени тонкого обессеривания можно использовать, например, способ абсорбции на оксиде цинка или активированном угле и т.д.

Согласно одному особому воплощению способа по изобретению отходящее тепло, аккумулированное при охлаждении сырьевого синтез-газа в теплообменнике, можно использовать для нагрева обработанного в процессе разделения сырьевого синтез-газа. Благодаря использованию отходящего тепла можно осуществить эффективный нагрев обработанного сырьевого синтез-газа.

Один особенно выгодный вариант способа по изобретению предусматривает, чтобы водяной пар, получаемый при охлаждении в парогенераторе на отходящем тепле, подавался в конвертер для использования в конверсии CO. Этим можно снизить потребность в энергии для получения водяного пара.

Одно особое воплощение способа по изобретению предусматривает, чтобы сырьевой синтез-газ, в частности обработанный в процессе разделения, нагревался в теплообменнике до температуры 200-450°C. При этом с выгодой можно использовать тепло, которое скапливается при охлаждении сырьевого синтез-газа в теплообменнике перед его обработкой в процессе разделения. При этом сырьевой синтез-газ нагревается до температуры, необходимой для дальнейшего процесса синтеза.

Согласно одному предпочтительному воплощению способа по изобретению сырьевой синтез-газ при необходимости перед следующей ступенью тонкого обессеривания и/или перед процессом синтеза сжимается в компрессоре. Сжатие осуществляется до уровня давления, требующегося в соответствующем процессе синтеза. Происходящий при сжатии сырьевого синтез-газа нагрев снижает необходимость в подводе энергии, чтобы довести сырьевой синтез-газ до температуры процесса, требующейся на ступени тонкого обессеривания и/или в последующем процессе синтеза.

Согласно одному особому воплощению способа по изобретению выделенная сера отделяется от выделенного CO2 в устройстве регенерации серы, причем оставшийся CO2 можно использовать в металлургическом процессе вместо азота, в частности как затворный газ от атмосферы. Чтобы CO2, выделенный из сырьевого синтез-газа, можно было технически неограниченно применять, нужно его обессерить. При этом можно применять, например, способ окисления сероводорода (LO-CAT II), причем сера отделяется в виде осадка на фильтре. Обессеренный CO2 можно теперь использовать в технических приложениях, например, как затворный газ для уплотнения технологических агрегатов от атмосферы или же выпускать в атмосферу.

Согласно следующему выгодному особому воплощению способа по изобретению следующая часть отгружаемого газа перед его сжиганием в парогенераторе временно хранится в резервуаре для газа для компенсации колебаний количества и/или теплоты сгорания отгружаемого газа. Для максимально равномерной работы парогенератора требуется предоставить отгружаемый газ, который имеет по существу постоянную теплоту сгорания и присутствует в постоянном количестве. Чтобы можно было удовлетворить этим условиям, отгружаемый газ временно хранится в резервуаре для газа, при этом можно компенсировать колебания теплоты сгорания и объема. Благодаря достаточно большому объему резервуара для газа можно достичь по существу постоянного снабжения парогенератора.

Согласно изобретению часть отгружаемого газа отводится в другие нагревательные устройства для применения в качестве горючего газа. Благодаря этому можно применять оставшееся количество отгружаемого газа, которое не используется для получения водяного пара или для конверсии CO, причем наряду с термической утилизацией возможно также использование кинетической энергии газа.

Согласно одному выгодному оформлению способа по изобретению количественное отношение H2 к CO, и/или давление, и/или температура сырьевого синтез-газа устанавливаются в зависимости от процесса синтеза, в котором обрабатывается синтез-газ. Процессы синтеза работают при очень разных давлениях, температурах и с разными количественными отношениями H2 к CO. При этом, например, при получении метанола требуется количественное отношение H2 к CO от 2,0 до 2,3, или, по-другому, отношение (H2-CO2)/(CO+CO2), равное 2,03, а например, при синтезе спирта требуется количественное отношение от 1,0 до 1,2. Поэтому благодаря гибкости способа можно точно подстраивать сырьевой синтез-газ к соответствующему процессу синтеза.

Согласно одному выгодному оформлению способа по изобретению по меньшей мере часть образованного в парогенераторе водяного пара подается как энергоноситель на процесс разделения, причем проводится термическое удаление абсорбированного CO2 из применяемой в процессе разделения поглощающей жидкости. Благодаря использованию водяного пара из парогенератора процесс разделения можно осуществлять с очень высокой эффективностью по энергии. При этом термическое удаление представляет собой один возможный способ отделения CO2.

Согласно одному особенно выгодному воплощению способа по изобретению на количественное отношение H2 к CO в отгружаемом газе воздействуют добавкой воды и/или водяного пара в металлургическом процессе и тем самым подстраивают к последующему процессу синтеза. Этими мерами можно целенаправленно влиять уже на состав отгружаемого газа и тем самым уже перед конверсией CO. Благодаря этому можно использовать, в частности, H2 и/или водяной пар с металлургического процесса и тем самым согласовывать состав отгружаемого газа с запланированной химической утилизацией.

Согласно изобретению хвостовой газ устройства удаления CO2 в металлургическом процессе смешивается со следующей частью отгружаемого газа и сжигается в парогенераторе. Таким образом, для получения водяного пара можно использовать также другие технологические газы, какие возникают в устройствах удаления CO2.

Согласно изобретению промывочный газ с процесса синтеза смешивается со следующей частью отгружаемого газа и сжигается в парогенераторе. Промывочный газ образуется при рецикле газов в процессах синтеза. В процессе синтеза в большинстве случаев можно конвертировать лишь часть сырьевого синтез-газа, так как затем достигается термодинамическое равновесие. Поэтому для повышения степени превращения требуется технологический режим с циркуляцией, причем технологическая вода и, например, метанол конденсируются и отделяются. Непрореагировавший синтез-газ возвращается в реактор синтеза. Чтобы избежать нежелательной концентрации нежелательных газовых компонентов, часть их нужно выводить из контура циркуляции как промывочный газ, который вместе с отгружаемым газом можно утилизовать термически.

Согласно одному особому воплощению способа по изобретению отходящее тепло с металлургического процесса используется для получения водяного пара, и образованный при этом водяной пар проводится на конвертер и/или процесс разделения. Тем самым отходящее тепло с самого металлургического процесса и полученный при этом водяной пар можно использовать для конверсии CO или для регенерации, применяющейся в процессе разделения поглотительной жидкости, насыщенной CO2, чтобы можно было достичь дальнейшего повышения эффективности. Отходящее тепло можно получить, например, из горячего колошникового газа, отходящего газа или избыточного газа.

Металлургический процесс в большинстве случае требует дополнительных вспомогательных процессов, которые, например, предоставляют технологические материалы для металлургического процесса. Одним примером является получение кислорода, которое обычно сочетается с металлургическим процессом. Поэтому отходящее тепло можно использовать также из таких вспомогательных процессов или установок, как, например, получение кислорода или же подготовка синтез-газа для получения пара.

Одно особое воплощение способа согласно изобретению предусматривает, что дополнительно или вместо отгружаемого газа могут применяться частично окисленные углеводороды, в частности природный газ, асфальт, уголь или нафта. Благодаря этим другим газам, вместо или в дополнение к отгружаемому газу, можно достичь избыточного процесса, так что и при запланированном простое металлургического процесса или при нарушениях можно выдерживать неизменный режим процесса синтеза.

Устройство согласно изобретению предусматривает, что источник отгружаемого газа трубопроводом соединен с конвертером, так что по меньшей мере часть отгружаемого газа может подвергаться в конвертере конверсии CO при добавлении водяного пара. При этом образуется сырьевой синтез-газ с определенным количественным отношением H2 к CO. Для получения необходимого для конверсии CO водяного пара источник отгружаемого газа трубопроводом соединен с парогенератором, чтобы следующая часть отгружаемого газа по меньшей мере частично сжигалась в парогенераторе с образованием водяного пара и образованный водяной пар можно было по линии пара подавать в конвертер. Альтернативно допустимо также, чтобы конвертер мог снабжаться водяным паром из установки рекуперации отходящего тепла.

Один возможный вариант устройства по изобретению предусматривает наличие сепаратора для выделения серы и CO2 из сырьевого синтез-газа, который соединен с конвертером через линию сырьевого газа. В качестве сепаратора могут применяться известные устройства, которые, например, образованы из абсорбционной и отпарной колонны. Такие устройства выбираются из устройств уровня техники.

Согласно одному особому воплощению устройства по изобретению предусмотрена линия пара, которая идет от парогенератора или установки рекуперации отходящего тепла к сепаратору, чтобы в сепаратор можно было подвести водяной пар или альтернативно также энергию в форме горячего газового потока. Энергию, необходимую для удаления CO2 в большинстве случаев термического, можно ввести через подачу водяного пара или через отходящее тепло, так что дополнительного источника энергии не требуется.

Согласно следующему воплощению устройства по изобретению для охлаждения отводимого из конвертера сырьевого синтез-газа в линии сырьевого газа предусмотрен(ы) теплообменник, и/или подогреватель, и/или радиатор водяного охлаждения, и/или парогенератор, работающий на отходящем тепле. Для дальнейшей обработки сырьевого синтез-газа требуется охлаждение, причем отведенное при этом тепло отводится в теплообменник или же может использоваться для создания пара. При этом могут использоваться теплообменник газ-газ или же теплообменник газ-жидкость, причем последний позволяет более сильно охладить синтез-газ.

Согласно одному особому воплощению устройства по изобретению предусмотрена ступень тонкого обессеривания, в частности на основе оксида цинка или активированного угля, для отделения остаточной серы от уже обработанного в сепараторе сырьевого синтез-газа. Такие ступени тонкого обессеривания могут быть разработаны как способ адсорбции на оксиде цинка или активированном угле, который протекает в адсорбционных колоннах.

Одно выгодное воплощение устройства согласно изобретению предусматривает наличие по меньшей мере одного устройства сжатия, в частности одно- или многоступенчатого компрессора, для сжатия отгружаемого газа перед вводом в конвертер, и/или устройство сжатия для сжатия сырьевого синтез-газа перед вводом в сепаратор или на ступень обессеривания. Многоступенчатые компрессоры используются прежде всего там, где требуются высокие сжатия. При сжатии сжимаемый газ нагревается. Преимущество разделения на два устройства сжатия заключается в том, что после отделения CO2 и серы лишь часть сырьевого синтез-газа (например, около 55% для получения метанола) должна сжиматься до давления, необходимого для процесса синтеза, так как большая часть синтез-газа уже отделена в форме CO2 в сепараторе (например, около 45% для получения метанола).

Согласно одному особому воплощению устройства по изобретению сепаратор соединен трубопроводом со ступенью тонкого обессеривания, причем это соединение при необходимости идет через подогрев, чтобы сырьевой синтез-газ перед его вводом на ступень обессеривания можно было нагреть. В теплообменнике сырьевой синтез-газ можно довести до оптимальной температуры для ступени обессеривания и/или процесса синтеза, причем в результате использования отходящего тепла происходит энергоэкономичный нагрев газа.

Согласно следующему выгодному особому воплощению устройства по изобретению предусмотрено устройство регенерации серы для регенерации серы из отделенной в сепараторе смеси серы и CO2. При этом сера отделяется как фильтровальный кек, сепаратор может работать, например, как процесс окисления сульфида водорода (LO-CAT II).

Согласно одному особому воплощению устройства по изобретению источник отгружаемого газа является установкой восстановительной плавки, которая включает, в частности, доменную печь или плавильный газификатор с по меньшей мере одним восстановительным агрегатом. Такие металлургические агрегаты создают отгружаемый газ с достаточными для химической утилизации количеством и качеством, причем применяется способ согласно изобретению. Благодаря возможности регулирования состава отгружаемого газа такие установки особенно хорошо подходят в качестве источника отгружаемого газа.

Согласно одному выгодному оформлению устройства по изобретению восстановительный агрегат выполнен как доменная печь, или как восстановительная шахта, или как реактор с псевдоожиженным слоем, или как по меньшей мере два соединенные последовательно реактора с псевдоожиженным слоем. Образованные в восстановительных агрегатах восстановительные газы после их реакции выводятся из агрегатов вместе с сырьевыми материалами, которые требуется восстановить. При этом в зависимости от способа образуется газ, обогащенный CO и H2, который после обеспыливания и/или промывки можно использовать как отгружаемый газ.

Один возможный вариант устройства согласно изобретению предусматривает наличие резервуара для газа для промежуточного хранения следующей части отгружаемого газа перед его сжиганием в парогенераторе, чтобы можно было компенсировать колебания количества и/или теплоты сгорания отгружаемого газа. Объем резервуара для газа выбирается так, чтобы несмотря на обусловленные установкой колебания количества отгружаемого газа или его состава можно было гарантировать по существу постоянное снабжение парогенератора.

Согласно одному особому варианту осуществления устройства по изобретению предусмотрено устройство обессмоливания для удаления полиароматических углеводородов из отгружаемого газа, которое установлено в соединительной линии между источником отгружаемого газа и конвертером. В результате можно удалить нежелательные компоненты, которые могут негативно повлиять на газоподготовку (например, сжатие) и химическую утилизацию.

Согласно одному особому варианту осуществления устройства по изобретению для получения водяного пара предусмотрены рекуперация отходящего тепла, и/или теплообменник, и/или подогреватель, которые соединены трубными линиями с конвертером, чтобы в конвертер можно было подавать образованный водяной пар. Благодаря этому можно использовать отходящее тепло для создания пара. Равным образом установки синтеза можно оборудовать парогенератором, работающим на отходящем тепле (например, при изотермическом режиме процесса синтеза), чтобы отходящее тепло процесса синтеза также можно было использовать для создания водяного пара.

Далее изобретение будет более подробно пояснено на примерах с обращением к фиг. 1 и 2.

Фиг. 1: схема способа согласно изобретению на основе установки восстановительной плавки типа "COREX®".

Фиг. 2: схема способа согласно изобретению на основе установки восстановительной плавки типа "FINEX®".

Фиг. 3: схема способа согласно изобретению на основе доменной печи.

Фиг. 1 показывает схему технологического процесса или установки для обработки отгружаемого газа с металлургического процесса или металлургической установки, как, например, установка восстановительной плавки по типу "COREX®". Часть А установки содержит установку восстановительной плавки, часть B содержит установку для получения сырьевого синтез-газа и продукты синтеза, а часть C относится к генерации пара.

В плавильном агрегате, как, например, плавильный газификатор 1, из восстановленного в восстановительном агрегате 2 сырья выплавляется чугун RE при образовании восстановительного газа. Восстановительный газ вводится в восстановительный агрегат 2, где в прямом контакте восстановительного газа с сырьем происходит по меньшей мере частичное восстановление до губчатого железа. На дальнейших деталях обработки восстановительного газа перед его введением в восстановительный агрегат 2 подробнее останавливаться не будем, так как это относится к уровню техники и специалисту хорошо известно.

Восстановительный газ после восстановления в восстановительном агрегате 2 отводится как колошниковый газ TG из восстановительного агрегата 2 и проводится по меньшей мере на одно сухое обеспыливание 3 или же на мокрое обеспыливание 4 и очищается. Можно также комбинировать предварительную очистку сухим обеспыливанием 3 с последующим мокрым обеспыливанием 4. Чтобы можно было использовать теплосодержание колошникового газа, колошниковый газ проводится также на рекуперацию отходящего тепла 5, как, например, теплообменник или парогенератор, работающий на отходящем тепле, и при этом охлаждается. Очищенный и при необходимости охлажденный колошниковый газ доступен как отгружаемый газ для части B установки. Часть А установки служит источником отгружаемого газа. В дополнение к этому источнику отгружаемого газа в качестве источников газа могут служить также следующие такие же или другие металлургические установки или же камеры сгорания для парциального окисления природного газа, парового риформинга, базирующегося на природном газе, или газогенератор с газификацией в потоке для газификации угля.

Здесь отгружаемый газ сначала сжимают в устройстве сжатия 6, таком, например, как компрессор, причем устанавливается давление, необходимое для конвертера 7 или для конверсии CO. Перед сжатием можно с помощью устройства обессмоливания 8 удалить из отгружаемого газа полиароматические углеводороды. После факультативного нагрева сжатого отгружаемого газа в теплообменнике 11, в условиях добавлении пара, который подается по линии пара 9 из парогенератора 10 в конвертер 7, идет конверсия CO, при которой происходит сдвиг количественных долей CO и H2. Реакцией можно целенаправленно управлять через количество добавляемого водяного пара, температуру и давление, причем образуется сырьевой синтез-газ.

Сначала сырьевой синтез-газ охлаждается с помощью теплообменника 11, 12 и подогревателя 13, который также может быть выполнен как теплообменник, и при необходимости с помощью следующего радиатора водяного охлаждения 14, причем эти агрегаты расположены в линии 19 сырьевого газа. Факультативно можно охлаждать горячий сырьевой синтез-газ в работающем на отходящем тепле парогенераторе 15 и при этом использовать для получения водяного пара. Теперь охлажденный сырьевой синтез-газ подается на сепаратор 16 для выделения серы и CO2 из синтез-газа, причем отделенные сера и CO2 подаются на ступень обессеривания 17. Здесь сера отделяется от CO2 с образованием серного кека SK. Теперь почти не содержащий серы CO2 можно применять как технологический газ в металлургическом процессе, например в затворных газах, или же выпускать в атмосферу.

Теперь после сжатия в устройстве сжатия 18 очищенный синтез-газ проводится на подогрев 13, при этом очищенный сырьевой синтез-газ нагревается с использованием отходящего тепла синтез-газа после выхода из конвертера 7. После этого нагретый сырьевой синтез-газ при необходимости подается на ступень тонкого обессеривания 20, причем в адсорбционных колоннах, основанных на процессах адсорбции оксида цинка или активированного угля отделяются сера или сероводород (H2S). Обычно эта адсорбционная обработка проводится при температурах примерно от 200 до 400°C. Обессеренный и горячий сырьевой синтез-газ можно при необходимости дополнительно нагреть в теплообменнике 12, причем устанавливается благоприятная для последующей химической утилизации температура примерно 200-450°C. Для целей регулирования можно сжатый отгружаемый газ провести по байпасной линии 21 мимо конвертера или теплообменника 11.

Как конвертер 7, так и сепаратор 16 для своей работы нуждаются в больших количествах водяного пара. Для этого источник отгружаемого газа соединен трубной линией также с парогенератором 10. В парогенераторе благодаря теплоте сгорания отгружаемого газа создается водяной пар, который подается по линиям пара 9a и 9b в конвертер 7 или сепаратор 16. Факультативно линии пара 9a и 9b могут питаться также по дополнительной линии пара 9c, причем она относится к водяному пару, который происходит из отходящего тепла с металлургического процесса, газоочистки или процесса синтеза и был получен, например, с помощью работающего на отходящем тепле парогенератора при использовании горячих технологических сред.

Часть C установки помимо парогенератора 10 охватывает также резервуар для газа 22 для промежуточного хранения части отгружаемого газа, которую предусматривается сжечь в парогенераторе 10, при этом можно компенсировать колебания количества и/или теплоты сгорания отгружаемого газа. Для случая когда нужно иметь избыточный отгружаемый газ, его посредством отводящей линии 23 можно использовать и для других целей, например в установках сушки угля, установках сушки угольной мелочи или установках сушки руды. Конденсаты, образованные в сепараторе 16, можно возвращать по линии конденсата 24 в парогенератор 10.

Очищенный и нагретый сырьевой синтез-газ можно использовать, например, как исходный материал для получения метана, метанола, оксо-спиртов или же как топливо в процессах Фишера-Тропша для химического синтеза SP1-SP4, причем всякий раз сырьевой синтез-газ приводится в соответствие с процессом синтеза. Для этого помимо давления и температуры регулируется прежде всего количественное отношение CO к H2.

По линии продувочного газа 30 можно смешивать продувочный газ с процесса синтеза со следующей частью отгружаемого газа и подавать в резервуар для газа 22 и впоследствии сжигать в парогенераторе 10.

Фиг. 2 показывает установку, похожу на установку с фиг. 1, причем участок A образован установкой восстановительной плавки согласно способу FINEX®. Образованный в плавильном газификаторе восстановительный газ проводится через реакторы с псевдоожиженным слоем R1, R2, R3 и R4 и движется при этом в направлении, противоположном направлению течения железной руды, которая восстанавливается в реакторах с псевдоожиженным слоем R1, R2, R3 и R4 и затем выплавляется в плавильном газификаторе 1. Восстановительный газ отбирается из реактора с псевдоожиженным слоем R4 как отходящий газ OG, охлаждается в теплообменнике 29 и после обеспыливания становится доступным как отгружаемый газ. Хвостовой газ установки 28 удаления CO2, как, например, установка короткоцикловой адсорбции (установка PSA или VPSA), может вместе с отгружаемым газом проводиться в резервуар для газа 22 и использоваться для создания водяного пара в парогенераторе 10.

Фиг. 3 показывает в принципе такую же установку, причем участок A установки образован доменной печью с сопряженной системой снабжения. Колошниковый газ из доменной печи 25 сначала обеспыливается в устройстве сухого обеспыливания 26, затем при необходимости дополнительно очищается в устройстве мокрого обеспыливания 27 и становится доступным как отгружаемый газ для части B или C установки. Кроме того, остаточный газ установки удаления CO2 28 можно также вместе с отгружаемым газом подавать в резервуар для газа 22 и использовать для получения водяного пара в парогенераторе 10.

Список позиций для ссылки

1 плавильный газификатор

2 восстановительный агрегат

3 сухое обеспыливание

4 мокрое обеспыливание

5 рекуперация отходящего тепла

6 устройство сжатия

7 конвертер

8 устройство обессмоливания

9 линия пара

10 парогенератор

11 теплообменник

12 теплообменник

13 подогрев

14 радиатор водяного охлаждения

15 парогенератор, работающий на отходящем тепле

16 сепаратор

17 ступень обессеривания

18 устройство сжатия

19 линия сырьевого газа

20 ступень тонкого обессеривания

21 байпасная линия

22 резервуар для газа

23 отвод

24 линия конденсата

25 доменная печь

26 сухое обеспыливание

27 мокрое обеспыливание

28 установка удаления CO2

29 теплообменник

30 линия продувочного газа


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОГО СИНТЕЗ-ГАЗА
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОГО СИНТЕЗ-ГАЗА
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОГО СИНТЕЗ-ГАЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 53 items.
27.02.2013
№216.012.2a0b

Способ и установка непрерывной разливки для изготовления толстых слябов

Изобретение относится к изготовлению толстых стальных слябов с литейной толщиной, превышающей 360 мм, и литейной шириной, превышающей 1000 мм, в установке непрерывной разливки. Литая стальная заготовка с жидкой сердцевиной после выхода из криволинейного кристаллизатора (1) имеет радиус (RK)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476290
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.06.2013
№216.012.4d83

Способ и устройство для грубого отделения частиц твердых веществ от загрязненных твердыми веществами газов

Изобретение относится к способу и устройству для грубого отделения частиц твердых веществ от загрязненных твердыми веществами газов из реактора для обработки зернистых исходных материалов обрабатывающими газами. Устройство содержит расположенный вертикально или наклонно подводящий трубопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485425
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.07.2013
№216.012.5745

Способ и устройство для изготовления жидкого чугуна или жидких стальных полуфабрикатов

Изобретение относится к производству жидкого чугуна или жидких стальных полуфабрикатов из железных руд и добавок, загружаемых для восстановления в восстановительный агрегат (1), и затем подаваемых для плавления при добавлении углеродосодержащих исходных материалов и кислородсодержащего газа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487949
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.08.2013
№216.012.5c36

Способ и устройство для совмещенной установки разливки и прокатки

Изобретение относится к изготовлению горячекатаных полуфабрикатов в совмещенной установке разливки и прокатки. Устройство содержит установку непрерывной разливки, прокатный стан, участок охлаждения заготовки и устройство ее накопления. После установки непрерывной разливки размещено устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489227
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5d43

Устройство для очистки технологического газа для установки восстановительной плавки для получения чугуна

Изобретение относится к устройству для очистки технологического газа для установки (1) восстановительной плавки для получения чугуна, содержащей восстановительный реактор (3) и плавильный газогенератор (4). Устройство снабжено первой направляющей системой (5) для отвода колошникового газа (6)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489496
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.607d

Способ и устройство для получения чугуна или жидких стальных полупродуктов

Способ получения чугуна или жидких стальных полупродуктов в плавильном агрегате (1), в частности плавильном газификаторе. Содержащее железную руду сырье, в частности рудную мелочь, и, при необходимости, добавки частично восстанавливают восстановительным газом в восстановительных агрегатах (R1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490333
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.6474

Способ и установка для оптимизированного по энергии и эмиссии co получения железа

Изобретение относится к способу оптимизированного по энергии и эмиссии получения железа, а также к установке для осуществления способа. Исходные материалы в первой зоне восстановления напрямую восстанавливают до губчатого железа, которое плавят в плавильном газификаторе с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491353
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.09.2013
№216.012.7031

Способ управления процессом превращения

Изобретение относится к области управления процессами превращения, в которых конверсия исходного сырья в продукт происходит вдоль фронта реакции, идущего от поверхности кристаллов, и/или зерен, и/или фаз, и/или пор внутрь исходного вещества, причем в исходном веществе выделяется, и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494372
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.10.2013
№216.012.79f6

Способ выплавки чугуна с возвратом колошникового газа при добавлении углеводородов

Изобретение относится к способу выплавки чугуна в работающем на кислороде металлургическом реакторе, имеющем зону восстановления, в виде доменной печи (1) или установки восстановительной плавки. Согласно изобретению осуществляют отвод из зоны восстановления очищенного сырьевого газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496884
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.11.2013
№216.012.84b8

Ролик для поддерживания и транспортирования горячего материала, имеющий наплавленный посредством сварки материал, присадочный сварочный материал, а также сварочная проволока для проведения наплавки сваркой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к ролику для поддержки и транспортировки горячего материала, в частности полученной непрерывной разливкой стальной заготовки на рольганге или в установке непрерывной разливки. Ролик содержит корпус, состоящий из оболочки ролика из основного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499654
Дата охранного документа: 27.11.2013
Showing 1-10 of 46 items.
27.02.2013
№216.012.2a0b

Способ и установка непрерывной разливки для изготовления толстых слябов

Изобретение относится к изготовлению толстых стальных слябов с литейной толщиной, превышающей 360 мм, и литейной шириной, превышающей 1000 мм, в установке непрерывной разливки. Литая стальная заготовка с жидкой сердцевиной после выхода из криволинейного кристаллизатора (1) имеет радиус (RK)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476290
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.06.2013
№216.012.4d83

Способ и устройство для грубого отделения частиц твердых веществ от загрязненных твердыми веществами газов

Изобретение относится к способу и устройству для грубого отделения частиц твердых веществ от загрязненных твердыми веществами газов из реактора для обработки зернистых исходных материалов обрабатывающими газами. Устройство содержит расположенный вертикально или наклонно подводящий трубопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485425
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.07.2013
№216.012.5744

Способ получения и плавления жидкого чугуна или жидких исходных продуктов стали в плавильном газогенераторе

Изобретение относится к способу и устройству получения чугуна или исходных продуктов стали плавлением в плавильном или угольном газогенераторах. Согласно изобретению осуществляют подачу оксидов железа или предварительно восстановленного железа и углеродсодержащего материала с газификацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487948
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.5745

Способ и устройство для изготовления жидкого чугуна или жидких стальных полуфабрикатов

Изобретение относится к производству жидкого чугуна или жидких стальных полуфабрикатов из железных руд и добавок, загружаемых для восстановления в восстановительный агрегат (1), и затем подаваемых для плавления при добавлении углеродосодержащих исходных материалов и кислородсодержащего газа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487949
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.08.2013
№216.012.5c36

Способ и устройство для совмещенной установки разливки и прокатки

Изобретение относится к изготовлению горячекатаных полуфабрикатов в совмещенной установке разливки и прокатки. Устройство содержит установку непрерывной разливки, прокатный стан, участок охлаждения заготовки и устройство ее накопления. После установки непрерывной разливки размещено устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489227
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5d43

Устройство для очистки технологического газа для установки восстановительной плавки для получения чугуна

Изобретение относится к устройству для очистки технологического газа для установки (1) восстановительной плавки для получения чугуна, содержащей восстановительный реактор (3) и плавильный газогенератор (4). Устройство снабжено первой направляющей системой (5) для отвода колошникового газа (6)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489496
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.607d

Способ и устройство для получения чугуна или жидких стальных полупродуктов

Способ получения чугуна или жидких стальных полупродуктов в плавильном агрегате (1), в частности плавильном газификаторе. Содержащее железную руду сырье, в частности рудную мелочь, и, при необходимости, добавки частично восстанавливают восстановительным газом в восстановительных агрегатах (R1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490333
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.6474

Способ и установка для оптимизированного по энергии и эмиссии co получения железа

Изобретение относится к способу оптимизированного по энергии и эмиссии получения железа, а также к установке для осуществления способа. Исходные материалы в первой зоне восстановления напрямую восстанавливают до губчатого железа, которое плавят в плавильном газификаторе с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491353
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.09.2013
№216.012.7031

Способ управления процессом превращения

Изобретение относится к области управления процессами превращения, в которых конверсия исходного сырья в продукт происходит вдоль фронта реакции, идущего от поверхности кристаллов, и/или зерен, и/или фаз, и/или пор внутрь исходного вещества, причем в исходном веществе выделяется, и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494372
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.10.2013
№216.012.79f6

Способ выплавки чугуна с возвратом колошникового газа при добавлении углеводородов

Изобретение относится к способу выплавки чугуна в работающем на кислороде металлургическом реакторе, имеющем зону восстановления, в виде доменной печи (1) или установки восстановительной плавки. Согласно изобретению осуществляют отвод из зоны восстановления очищенного сырьевого газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496884
Дата охранного документа: 27.10.2013
+ добавить свой РИД