×
27.09.2013
216.012.6ee5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002494040
Дата охранного документа
27.09.2013
Аннотация: Изобретение относится к устройству для получения водорода. Устройство содержит окруженную трубой реакционную камеру, в которой смесь веществ из водяного пара и углеродсодержащего сырья преобразуется паровым риформингом, и перегородку, частично селективно проницаемую для водорода, через которую образованный при паровом риформинге водород может непрерывно отводиться из реакцинной камеры с высокой чистотой и при давлении, которое меньше давления в реакционной камере и больше давления окружающей среды. Селективно проницаемые для водорода участки перегородки расположены так, что всегда по всей поверхности такого участка между реакционной камерой и стороной выхода водорода имеется падение парциального давления, причем перегородка состоит из множества термодиффузионных разделительных труб, связанных с образованием модуля. Обеспечивается получение высокочистого водорода и снижение капитальных затрат за счет исключения операций отделения и/или сжатия водорода. 2 ил.
Основные результаты: Устройство для получения водорода, содержащее окруженную трубой реакционную камеру, в которой смесь веществ, состоящая из водяного пара и углеродсодержащего сырья, преобразуется паровым риформингом, и перегородку, по меньшей мере, частично, селективно проницаемую для водорода, через которую образованный при паровом риформинге водород может непрерывно отводиться из реакционной камеры с высокой чистотой и при давлении, которое меньше давления в реакционной камере и больше давления окружающей среды, причем селективно проницаемые для водорода участки перегородки расположены так, что всегда по всей поверхности такого участка между реакционной камерой и стороной выхода водорода имеется падение парциального давления водорода, отличающееся тем, что перегородка состоит из множества термодиффузионных разделительных труб различной длины, которые связаны с образованием модуля.

Изобретение относится к способу получения водорода, причем углеродсодержащее сырье вместе с водяным паром проводится в продольном направлении через трубчатую реакционную камеру и при этом подвергается паровому риформингу, и образованный в паровом риформинге водород непрерывно отводится из реакционной камеры через перегородку, по меньшей мере частями селективно проницаемой для водорода, и извлекается как высокочистый продукт при давлении, которое меньше давления в реакционной камере и больше давления окружающей среды.

Кроме того, изобретение относится к устройству для осуществления способа.

Паровой риформинг является процессом, известным уже многие годы, в котором углеводороды, главным образом короткоцепочечные, как, например, метан (CH4) или нафта, в условиях катализа водяным паром превращаются в реакционной камере в оксиды углерода и водород. Температуры в реакционной камере составляют типично от 800 до 950°C, а давление от 20 до 40 бар. При паровом риформинге идут в основном реакция риформинга и сдвига по следующим уравнениям реакций:

CnHm + nH2O <-> nCO + (m/2+2n)H2 (1)

CO + H2O <-> CO2+H2O (2)

Обычно в реакционной камере находится обогреваемая реакторная труба, в которую снаружи подводится энергия, необходимая для сильно эндотермического процесса риформинга. С одного конца в реакторную трубу вводятся исходные материалы (углеродсодержащее сырье и водяной пар), а с другого конца отбирается содержащий водород продуктовый газ, который в значительной части состоит из непрореагировавших или не полностью прореагировавших исходных веществ. В случае метана это означает, например, что в продуктовом газе содержится примерно около 20-40% исходного метана. Поэтому обычно за паровым риформингом следует дополнительный технологический этап, на котором непрореагировавший метан путем риформинга или парциального окисления преобразуется в водород и моноксид углерода до остаточного содержания менее 1%. Если истинной целью способа является получение водородного продукта, то за этапами риформинга идет реакция сдвига водяного газа, в которой моноксид углерода реагирует с водой с образованием водорода и диоксида углерода. Затем полученный водород выделяют из образованной в реакции водяного газа газовой смеси посредством дорогостоящих технологических этапов.

Чтобы устранить недостатки этого уровня техники, в патентной заявке EP 0167101 указан способ, а также устройство, с которыми возможно более эффективно преобразовать углеродсодержащее сырье в результате парового риформинга и получить продуктовый водород с повышенным выходом и с меньшим числом технологических этапов. В описанном способе образующийся при паровом риформинге водород непрерывно отводится из реакционной камеры через селективно проницаемую для водорода перегородку в камеру выпуска водорода и с высокой чистотой проводится дальше. Отвод водорода из реакционной камеры связан со сдвигом равновесия протекающих при паровом риформинге реакциях (1) и (2) в сторону продуктов. Это приводит к высокому выходу водорода при одновременном снижении образования моноксида углерода. Документ EP 0167101 раскрывает трубчатый реактор для осуществления описанного способа, в котором в реакционной камере установлена селективно проницаемая для водорода перегородка в форме трубы или нескольких труб, причем длина трубы, соответственно труб, проходит по всей длине реакционной камеры. Внутреннее пространство трубы или труб образует камеру выпуска водорода.

Движущей силой для отвода водорода из реакционной камеры является перепад парциального давления водорода, установившийся между реакционной камерой и камерой выпуска водорода. Тогда как парциальное давление водорода в реакционной камере растет от стороны входа исходных веществ, начиная от нуля, во всей камере выпуска водорода оно является по существу постоянным. В зонах трубчатого реактора, в которых парциальное давление водорода в реакционной камере меньше, чем в камере выпуска водорода, часть водорода, отведенная из другого места, диффундирует снова в реакционную камеру. Это называется эффектом обратной диффузии и ведет к ухудшению выхода водорода.

Чтобы можно было отводить водород из реакционной камеры без обратной диффузии, согласно уровню техники перегородка на сторонах камеры выпуска водорода промывается газом (например, водяным паром или азотом), или водород отводится в условиях разрежения. Оба способа связаны с недостатками, так как в первом случае водород загрязняется промывочными газами, а во втором случае водород нужно сжимать до желаемого давления продукта, которое обычно лежит заметно выше давления окружающей среды.

Поэтому в основе настоящего изобретения стоит задача указать способ описанного во введении типа, а также устройство для его осуществления, с помощью которых можно устранить недостатки уровня техники.

Поставленная задача в отношении способа решена, согласно изобретению, тем, что используется перегородка, у которой селективно проницаемые для водорода участки расположены так, что всегда по всей поверхности такого участка между стороной реакционной камеры и стороной отвода водорода имеется падение парциального давления водорода.

Благодаря отводу водорода из реакционной камеры и связанного с этим сдвига равновесия реакции, паровой риформинг можно проводить при сравнительно низких температурах (450-800°C). Чтобы предотвратить повреждение использующихся в перегородке селективно проницаемых для водорода участков, которые предпочтительно состоят из палладия или палладиевого сплава, как, например, сплав палладия с золотом или сплав палладия с серебром, предлагается, чтобы при проведении способа согласно изобретению проницаемая для водорода перегородка эксплуатировалась при температурах от 450 до 700°C.

Предпочтительные оформления способа согласно изобретению предусматривают, чтобы паровой риформинг проводился при абсолютном давлении от 5 до 50 бар, предпочтительно от 10 до 30 бар, причем продуктовый водород извлекается при абсолютном давлении от 1 до 10 бар, но предпочтительно от 1,5 до 5 бар.

Способ согласно изобретению подходит для конверсии всевозможных углеводородов, которые уже, согласно уровню техники, преобразуют паровым риформингом, но при этом, однако, количество водяного пара, необходимого для подавления образования сажи, можно существенно снизить. Однако особенно хорошо способ подходит для конверсии метана. Поэтому предпочтительные воплощения способа согласно изобретению предусматривают, что в реакционную камеру подводится смесь веществ, которая содержит водяной пар и метан в соотношении компонентов в смеси от 2 до 4, предпочтительно от 3 до 4.

Кроме того, изобретение относится к устройству для получения водорода, содержащему окруженную трубой реакционную камеру, в которой смесь веществ, состоящую из водяного пара и углеродсодержащего сырья, можно преобразовать паровым риформингом, а также перегородку, по меньшей мере частями селективно проницаемую для водорода, через которую образованный при паровом риформинге водород может непрерывно отводиться с высокой чистотой из реакционной камеры при давлении, которое меньше давления в реакционной камере и больше давления окружающей среды.

Согласно изобретению поставленная задача в отношении устройства отличается тем, что селективно проницаемые для водорода участки перегородки расположены так, что всегда по всей поверхности такого участка между реакционной камерой и стороной выхода водорода имеется падение парциального давления водорода.

В одном предпочтительном варианте осуществления устройства согласно изобретению перегородка выполнена как труба (термодиффузионная труба), причем наружная поверхность трубы обращена к реакционной камере. Внутренняя поверхность термодиффузионной трубы образует пространство (камеру выпуска водорода), через которое отведенный из реакционной камеры водород можно отбирать из трубчатого реактора. Другой предпочтительный вариант устройства согласно изобретению предусматривает, что перегородка состоит из множества термодиффузионных труб, которые предпочтительно связаны в модуль (разделительный модуль), причем термодиффузионные трубы выполнены одинаковыми или разными. Термодиффузионная труба, соответственно разделительный модуль предпочтительно расположены в трубе реактора по центру.

Как усовершенствование изобретения предлагается, чтобы термодиффузионная труба или разделительный модуль в находящейся со стороны исходных веществ зоне трубчатого реактора, в которой парциальное давление водорода в реакционной камере меньше, чем в камере выпуска водорода, были выполнены непроницаемыми для водорода, или чтобы термодиффузионная труба или разделительный модуль начинались только в том месте реакционной камеры, в которой парциальное давление водорода в реакционной камере больше, чем в камере выпуска водорода.

Селективно проницаемые для водорода участки перегородки могут быть реализованы из большого числа однородных или пористых материалов, которые при требуемых для парового риформинга температурах достаточно хорошо пропускают водород. Этим требованиям замечательно отвечают мембраны из палладия и сплавов палладия, как, например, сплавы палладия с золотом или палладия с серебром. Поэтому особенно предпочтительные варианты устройства согласно изобретению предусматривают, что селективно проницаемые для водорода участки перегородки содержат мембрану, которая предпочтительно состоит из палладия или сплава палладия с золотом или палладия с серебром.

Так как селективно проницаемые для водорода мембраны, подходящие для применения в устройстве согласно изобретению, являются очень дорогими и поэтому составляют большую часть капитальных затрат, разумно минимизировать полную поверхность селективно проницаемых для водорода участков получения водорода, например, в целях максимально возможной экономичности. Благоприятные для отделения водорода условия (например, парциальное давление водорода) меняются по длине, а также по радиусу реакционной камеры, поэтому может быть целесообразным делать разделительный модуль из термодиффузионных труб разной длины, причем, например, более глубоко внутри расположено меньшее число термодиффузионных труб с большей длиной, чем ближе к периферии. Благодаря такой структуре разделительного модуля достигается, что дорогая мембранная поверхность находится только там, где она может достигать самой высокой эффективности.

Селективно проницаемые для водорода мембраны имеют лишь низкую механическую стабильность. Чтобы мембраны могли длительное время выдерживать встречающиеся при работе нагрузки, изобретением предусматривается, чтобы они опирались на достаточно прочные, проницаемые для водорода опорные структуры, которые предпочтительно состоят из металлокерамики.

Чтобы предотвратить диффузию ионов металлов из опорной структуры в проницаемую для водорода мембрану, между опорной структурой и проницаемой для водорода мембраной расположен оксидный промежуточный слой, который действует как диффузионный барьер для металлических ионов.

Изобретение дает возможность отбирать из трубчатого реактора высокочистый водород с содержанием CO менее 1% и с давлением, лежащим заметно выше давления окружающей среды. Поэтому дальнейшие этапы обработки, такие, как вторичный риформинг и реакция сдвига водяного газа, не нужны. Кроме того, можно обойтись без этапов отделения водорода и/или сжатия водорода. При отказе от дорогостоящих, проницаемых для водорода мембран в зонах реакционной камеры, в которых возникает обратная диффузия водорода, получают меньшие капитальные затраты.

Далее изобретение будет подробнее пояснено на двух примерах осуществления, схематически показанных на фиг.1 и 2.

Фиг.1 показывает трубчатый реактор R, на одном конце которого смесь веществ 3, состоящая из углеродсодержащего сырья 1 и водяного пара 2, вводится в реакционную камеру Z, заполненную подходящей для проведения парового риформинга засыпкой катализатора K. С введением не содержащей водорода смеси веществ 3 в засыпке катализатора K начинает (например, при давлении 16 бар и температуре около 550°C) образовываться водород, вследствие чего парциальное давление водорода повышается в направлении потока. На конце, лежащем вверх по потоку, который выполнен как трубчатая перегородка T, расположенная центрально в трубчатом реакторе R, парциальное давление водорода в реакционной камере Z повышается до значения, которое выше парциального давления водорода в камере выпуска водорода W (например, 2 бара). Падение парциального давления водорода сохраняется вплоть до конца засыпки катализатора K, так что водород 4 диффундирует из реакционной камеры Z в камеру выпуска водорода W, через которую он затем как продуктовый водород 5 отводится из трубчатого реактора R. Обратная диффузия водорода из камеры выпуска водорода W в реакционную камеру Z эффективно предотвращается. На конце трубчатого реактора R остаточный газ 6, содержащий водород и моноксид углерода, выводится из трубчатого реактора R, и может применяться как горючий газ для обогрева трубчатого реактора R.

Фиг.2 показывает продольный L и поперечный Q разрез трубчатого реактора R', в котором находится разделительный модуль TM, образованный из нескольких термодиффузионных труб T'. Число расположенных по окружности термодиффузионных труб T' растет с удалением от оси трубчатого реактора R', а их длина уменьшается. Благодаря такому расположению термодиффузионных труб можно легко подгонять поверхность селективно проницаемой для водорода мембраны к условиям, встречающимся в трубчатом реакторе R'. Хотя разделительный модуль TM благодаря его форме уже имеет высокую механическую стабильность, он дополнительно окружен решеткой G, благодаря которой по существу предотвращается прямой контакт селективно проницаемой для водорода мембраны с засыпкой катализатора K'. В зависимости от параметров и краевых условий парового риформинга могут быть целесообразны также и другие конфигурации термодиффузионных труб T'.

Устройство для получения водорода, содержащее окруженную трубой реакционную камеру, в которой смесь веществ, состоящая из водяного пара и углеродсодержащего сырья, преобразуется паровым риформингом, и перегородку, по меньшей мере, частично, селективно проницаемую для водорода, через которую образованный при паровом риформинге водород может непрерывно отводиться из реакционной камеры с высокой чистотой и при давлении, которое меньше давления в реакционной камере и больше давления окружающей среды, причем селективно проницаемые для водорода участки перегородки расположены так, что всегда по всей поверхности такого участка между реакционной камерой и стороной выхода водорода имеется падение парциального давления водорода, отличающееся тем, что перегородка состоит из множества термодиффузионных разделительных труб различной длины, которые связаны с образованием модуля.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 115.
01.11.2018
№218.016.988f

Способ удаления кислотных газов из природного газа

Изобретение относится к способу удаления кислотных газов, прежде всего диоксида углерода и сероводорода, из богатой углеводородом фракции, прежде всего природного газа. В предложенном способе богатая углеводородом фракция (1) охлаждается и частично конденсируется (Е1-Е4), а получающаяся при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671253
Дата охранного документа: 30.10.2018
12.12.2018
№218.016.a56e

Способ и устройство для производства синтез-газа

Изобретение относится к способу и устройству производства синтез-газа. Способ производства синтез-газа (5) осуществляется посредством парового риформинга, при котором для получения обедненного азотом загружаемого сырья (4) для парового риформера (D), обогреваемого горелкой, из исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674427
Дата охранного документа: 07.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab4a

Способ получения и очистки синтез-газа

Изобретение относится к способу получения и очистки синтез-газа, содержащего CO, H, CO, CH, HO и N. Способ включает стадии получения CO- и H-содержащего потока синтез-газа из углеводородсодержащего сырья, отделения по меньшей мере CO от потока синтез-газа и криогенного выделения CO из потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675892
Дата охранного документа: 25.12.2018
26.12.2018
№218.016.abd7

Способы очистки потоков отходящих газов из способов сжигания отходов

Способ удаления загрязняющих веществ из газов сгорания, генерированных мусоросжигающим устройством. Воздух впрыскивают в мусоросжигающее устройство вместе с топливом и дополняют подачей кислорода. Полученный поток отходящего газа сгорания содержит загрязняющие вещества, такие как оксиды азота,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675897
Дата охранного документа: 25.12.2018
10.01.2019
№219.016.adf4

Труба риформера и устройство для получения синтез-газа

Изобретение относится к устройству и трубе риформера для получения синтез-газа, в частности для получения водорода. Устройство имеет трубу (10) риформера для направления течения эдуктов и по меньшей мере одного продукта реакции в объемных потоках с целью получения синтез-газа. При этом труба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676613
Дата охранного документа: 09.01.2019
11.01.2019
№219.016.ae69

Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа

Изобретение относится к способу получения диметилового эфира (DME), а также к установке для осуществления предлагаемого способа. В предлагаемом способе по меньшей мере один сырьевой поток (2), образованный из синтез-газа (SG), преобразуют на по меньшей мере одной стадии синтеза (A), на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676688
Дата охранного документа: 10.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3b9

Резервуар для хранения сжиженных горючих газов

Изобретение относится к резервуарам для хранения сжиженных горючих газов. Полностью герметичный сферический резервуар (80) для хранения содержит внутренний (82) и внешний (83) резервуары из криогенной стали, опорную конструкцию (81), выпускную трубу (84), сообщающуюся с внутренним пространством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678159
Дата охранного документа: 23.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3ec

Способ эксплуатации установки для парового риформинга

Изобретение касается способа эксплуатации установки (100) для парового риформинга. Способ осуществляют с помощью по меньшей мере одного реактора (2) для парового риформинга, где богатый углеводородом наполнитель (b) превращают с помощью водяного пара (с) в синтез-газ (k) с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678074
Дата охранного документа: 22.01.2019
25.01.2019
№219.016.b443

Способ и устройство регулирования давления в резервуаре со сжиженным природным газом

Изобретение относится к хранению сжиженных газов. При осуществлении способа регулирования давления в первом резервуаре (1), содержащем смесь веществ, находящихся в жидкой и газообразной фазах, температуру смеси веществ устанавливают так, чтобы давление в первом резервуаре (1) было ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678156
Дата охранного документа: 23.01.2019
16.03.2019
№219.016.e20f

Способ и устройство для низкотемпературного разделения воздуха

Изобретение относится к способу и устройству низкотемпературного разделения воздуха. Способ и устройство служат в установке для разделения воздуха, которая содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник и систему дистилляционных колонн с колонной высокого давления и колонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681901
Дата охранного документа: 13.03.2019
Показаны записи 61-64 из 64.
20.01.2018
№218.016.19eb

Установка и способ производства этилена

Изобретение относится к установке для производства этилена, содержащей: реактор (2), предназначенный для осуществления окислительной конденсации метана, секцию обработки (3), соединенную с реактором (2), оснащенную для разделения первого массового потока (S), произведенного во время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636317
Дата охранного документа: 22.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b35

Многопламенная горелка и способ нагрева заготовки

Изобретение относится к области энергетики. Многопламенная горелка (10) имеет некоторое количество горелочных головок (1) и предусмотренных для них соединительных труб (4), которые выполнены для того, чтобы при питании топливом создавать по меньшей мере один факел пламени горелки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635949
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1cd8

Улучшенный пузырьками проппант для гидроразрыва в скважинах

Изобретение относится к производству проппанта и его суспензии в жидкости для гидроразрыва. Способ формирования газонаполненных пузырьков на поверхности частицы проппанта, содержащий этапы помещения частиц проппанта в воду при рабочем давлении 8000-12000 фунтов на квадратный дюйм, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640614
Дата охранного документа: 10.01.2018
13.02.2018
№218.016.219f

Способ низкотемпературного разделения воздуха в установке для разделения воздуха и установка для разделения воздуха

Группа изобретений относится к разделению воздуха. Охлажденный воздух (AIR) при первом разделительном давлении в первой разделительной колонне (S1) разделяют на обогащенную азотом головную фракцию и обогащенную кислородом нижнюю фракцию. Дополнительный охлажденный воздух (AIR) в смесительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641766
Дата охранного документа: 22.01.2018
+ добавить свой РИД