HYDROGEN SẢN CỦA CẢI CÁCH HÀNH STEAM HYDROCACBON
Niels R. Udengaard
Haldor Topsoe Inc. 17.629 El Camino Real, Suite 300 Houston, Texas 77.058
Giới thiệu Việc sử dụng hydro cho hóa dầu, phân bón và làm chất mang năng lượng kết hợp với sản xuất năng lượng tái tạo sẽ tăng đáng kể trong 5-10 năm tới như ngay cả pháp luật về môi trường nghiêm ngặt hơn được thi hành. Low xăng và diesel lưu huỳnh nhiên liệu sẽ trở thành bắt buộc và khí thải độc hại sẽ được giảm mạnh. Hydro sẽ được yêu cầu của nhà máy lọc dầu và sản xuất hóa chất đặc biệt để đáp ứng nhu cầu toàn cầu đối với sản phẩm sạch hơn. Thị trường pin nhiên liệu ngày càng tăng sẽ phụ thuộc vào hydro như một nguồn nhiên liệu chính. Yêu cầu hydro rất khác nhau. Đối với năng lực nhỏ dưới 0,1 MM SCFD, nguồn cung tại trụ hay sản xuất bằng cách điện có thể được ưa thích hơn. Sản xuất hydro từ methanol hoặc ammonia nứt là phù hợp với yêu cầu nhỏ, liên tục hoặc không liên tục như được sử dụng trong thực phẩm, điện tử và các ngành công nghiệp dược phẩm. Đối với dung lượng lớn hydrocarbon được sử dụng chủ yếu làm nguyên liệu trong quá trình tái lập hơi nước để sản xuất hydro và khí tổng hợp. Các sản phẩm hiện hành của hydro ở Bắc Mỹ là khoảng 6000 MM SCFD, và tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là trên 4%. Hầu hết sự tăng trưởng này là dành cho nhà máy lọc dầu để sản xuất dầu diesel lưu huỳnh cực thấp và xăng. Bất chấp những nỗ lực để sản xuất hydro bằng các quy trình năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hạt nhân và nhiên liệu sinh học, nhiên liệu hóa thạch vẫn là những nguyên liệu có tính khả thi nhất trong thời gian gần đây, và sản xuất quy mô thương mại của hydro tinh khiết, hơi nước còn lại kinh tế nhất và hiệu quả công nghệ cho một loạt các nguyên liệu hydrocarbon.
Steam Cải cách Technologies A bố trí điển hình của một nhà máy hydro dựa trên hơi nước bao gồm các bước sau: thức ăn gas tự nhiên được làm nóng trước ở dạng cuộn trong phần nhiệt thải của các nhà cải cách, và lưu huỳnh được lấy ra qua một oxit kẽm chất xúc tác. Hơi quá trình được thêm vào, và hỗn hợp của khí tự nhiên và hơi nước là tiếp tục làm nóng trước trước khi vào nhà cải cách hình ống. Ở đây, chuyển đổi trạng thái cân bằng của hydrocarbon cho hydro, carbon monoxide và carbon dioxide diễn ra trên một niken dựa cải cách chất xúc tác. Khí thoát ra khỏi nhà cải cách và được làm mát bằng hơi nước trước khi vào sản xuất bộ chuyển đổi ca, thường là một sự thay đổi nhiệt độ trung bình. Trong những chất xúc tác thay đổi hydro được sản xuất bằng cách chuyển đổi carbon monoxide và hơi nước để carbon dioxide và hydrogen. Khí chuyển được làm lạnh hơn nữa để nhiệt độ môi trường trước khi vào đơn vị PSA. Cao sản phẩm hydro tinh khiết thu được, và off-gas từ các đơn vị PSA được sử dụng trong các nhà cải cách như nhiên liệu bổ sung nhiên liệu khí tự nhiên. Khí đốt và khí cho các nhà cải cách ổ ghi hình ống có thể được làm nóng trước ở dạng cuộn trong phần nhiệt thải nhà cải cách. Một phần của hơi nước được sản xuất tại nhà máy hydro được sử dụng như là hơi quá, hơi nước dư thừa để xuất khẩu. Trong nhiều tình huống khi khí tự nhiên là không có sẵn, các hydrocacbon cao hơn trở thành nguyên liệu ưa thích cho quá trình cải cách. Nhiều nhà máy lọc dầu cũng có thể được hưởng lợi từ sự linh hoạt trong
nguyên liệu, tận dụng lợi thế của các thặng dư của dòng hydrocarbon khác nhau trong các nhà máy lọc dầu. Ống bắn cải cách nói chung là các công nghệ cạnh tranh nhất cho dung lượng lên đến hơn 100 MM SCFD hydro. Phát triển mới nhất của Topsoe trong hơi cải cách quy trình công nghệ là quá trình tái lập hơi nước tiên tiến. Các đặc điểm của quá trình này là:
• nhiệt độ đầu cải cách cao • hơi thấp tỷ lệ carbon. • gia nhiệt không khí đốt cao (tùy chọn). • Adiabatic prereforming (tùy chọn). • High dòng nhiệt cải cách.
Hơi thấp tới tỷ lệ carbon, thường 2.5, trong các nhà máy hydro, làm giảm khối lượng lưu thông qua các nhà máy và do đó kích thước của thiết bị. Việc đầu tư thấp nhất do đó thường thu được cho các nhà máy được thiết kế cho hơi thấp để tỷ lệ carbon. Tuy nhiên, một hơi thấp tỷ lệ carbon cũng làm tăng sự rò rỉ khí mêtan từ các nhà cải cách. Điều này có thể được bồi thường bằng cách tăng nhiệt độ đầu cải cách để thường 1690o F ở thực vật hydro. Hơn nữa, hoạt động ở một tỷ lệ thấp đòi hỏi việc sử dụng các phi sắt có chứa chất xúc tác tức là nhiệt độ trung bình thay đổi chất xúc tác dựa trên đồng bộ nhằm loại bỏ sản xuất các sản phẩm phụ trong đoạn chuyển. Việc lắp đặt một prereformer đoạn nhiệt phía thượng lưu của một nhà cải cách hình ống đã được tìm thấy là rất thuận lợi trong các nhà máy naphtha dựa và nhà máy hoạt động trên khí nhiên liệu với nồng độ cao hơn của hydrocarbon cao hơn. Vì tất cả các hydrocarbon cao hơn sẽ được chuyển đổi qua chất xúc tác prereformer, nhiệt độ đầu vào của đầu vào khí trong nhà cải cách có thể được tăng lên đến 1200o và các nhà cải cách có thể được thiết kế cho dòng nhiệt cao hơn. Điều này làm giảm kích thước của các nhà cải cách hình ống, dẫn đến giảm chi phí vốn trực tiếp. Đốt cao nhiệt độ không khí nóng trước kết quả trong việc giảm tiêu thụ nhiên liệu và giảm sản xuất hơi nước. Nhiệt độ không khí đốt có thể được sử dụng để điều chỉnh xuất khẩu hơi nước đến một mức độ mong muốn. Nhiệt độ lên đến 1020o F được công nghiệp đã được chứng minh trong một bức tường nhà cải cách rạng rỡ. Các Topsoe đối lưu cải cách (HTCR) là một khái niệm mới trong đó kết hợp các phần nhiệt bức xạ và chất thải của các nhà cải cách thông thường trong một mảnh tương đối nhỏ của thiết bị, do đó tối ưu hóa truyền nhiệt để tạo hơi nước cải cách phản ứng và tránh năng lượng dư thừa (thường được xem là hơi nước xuất khẩu) vốn có trong thực vật thông thường. HTCR bố trí dựa trên là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà máy hydro có kích thước nhỏ.
Hiệu quả và sản xuất chi phí Với không có hơi nước xuất khẩu tiêu thụ năng lượng lý thuyết là 300 BTU / SCF H2 trên LHV (nhiệt trị thấp hơn) cơ sở. Giá trị công nghiệp cho các nhà máy dựa gas tự nhiên là khoảng 320 BTU / SCF H2 tương ứng với 94% hiệu quả của lý thuyết. Tại địa điểm với giá khí đốt tự nhiên cao, hiệu quả năng lượng trở nên quan trọng. Với một mức giá khí đốt tự nhiên của 4 USD / MM BTU, chi phí nguyên liệu và tiện ích làm cho khoảng 65% tổng chi phí vận hành.
Các chất xúc tác và cơ chế của hơi nước Cải cách Hơi quá trình cải cách có thể xuất hiện đơn giản từ một xem xét tổng thể như là thành phần sản phẩm được xác định
Prepr. Pap.-Am. Chem. Soc., Div. Nhiên liệu Chem. 2004, 49 (2), 906
bằng nhiệt động lực học đơn giản, nhưng trong thực tế nó là một sự kết hợp phức tạp của các chất xúc tác, truyền nhiệt và thiết kế cơ khí. Trong những năm gần đây, đã có tiến bộ trong công nghệ cải cách hơi nước dẫn đến nhà máy ít tốn kém và hiệu quả hơn, một phần vì các vật liệu tốt hơn cho các ống cải cách, kiểm soát tốt hơn và sự hiểu biết về giới hạn carbon, và chất xúc tác tốt hơn và khái niệm quá trình với sự linh hoạt nguyên liệu cao. Sự tiến bộ này đã được đi kèm với một sự hiểu biết tốt hơn về cơ chế phản ứng. Hơi nước điển hình cải cách chất xúc tác chứa niken. Các tính chất xúc tác được quyết định bởi các điều kiện vận hành khắc nghiệt trong các nhà cải cách với nhiệt độ cao và hơi nước áp lực một phần. Quá trình thiêu kết là một nguyên nhân quan trọng của Chấm dứt hoạt của hơi chất xúc tác cải cách nickel-chứa. Các thông số quan trọng nhất là nhiệt độ và không khí tiếp xúc với các chất xúc tác. Các hỗ trợ xúc tác có thể ảnh hưởng đến quá trình thiêu kết trong nhiều cách khác nhau do mất diện tích bề mặt. Các quá trình thiêu kết chấm dứt khi kích thước hạt niken vượt quá một kích thước nhất định. Kích thước tối đa tăng theo nhiệt độ. Các hoạt động xúc tác hiếm khi là một yếu tố hạn chế. Khối lượng chất xúc tác (vận tốc không gian) được cố định từ các thiết kế cải cách hình ống. Việc chuyển đổi trạng thái cân bằng ở nhiệt độ cao cải cách được thực hiện ở tốc độ không gian thậm chí rất cao khi ngoại suy các giá nội tại. Trong thực tế, tuy nhiên, việc sử dụng các hoạt động (được thể hiện qua các yếu tố hiệu quả) là nhỏ hơn 10% vì các hạn chế phương tiện giao thông. Nó có thể được hiển thị bằng cách mô phỏng máy tính mà các chất xúc tác không phải là yếu tố hạn chế cho các thiết kế của một nhà cải cách hình ống. Sự gia tăng của các dòng nhiệt và tải tại một nhiệt độ thoát ra được đưa ra bởi một yếu tố của hai kết quả trong một gia tăng trong khí mêtan rò rỉ bởi chỉ có 10%. Các nghiên cứu gần đây của các nguyên tắc cơ bản của hơi nước phản ứng đã dẫn đến một sự hiểu biết nhất quán hơn về cơ chế của các phản ứng chính và các phản ứng cạnh tranh cho sự hình thành carbon. Các phân ly của khí methane trên bề mặt niken đã được nghiên cứu rộng rãi, và một số chi tiết của quá trình phản ứng được biết đến từ nghiên cứu cơ bản, in-situ hiển vi điện tử có độ phân giải cao và các tính toán lý thuyết. In-situ hiển vi điện tử có độ phân giải cao đã cung cấp thông tin mới về cơ chế thiêu kết và cho tầm quan trọng của bước trong mầm của carbon râu ria. Mật độ tính toán lý thuyết chức năng đã định lượng năng lượng học của hoạt methane và chỉ ra rằng rào cản kích hoạt là nhỏ hơn trên bước bề mặt, nơi cũng carbon là loài bề mặt ổn định nhất.
Kết luận Nhu cầu hydro được phát triển trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt trong các ngành công nghiệp hóa chất và tinh chế. Topsoe đã hoạt động trong lĩnh vực này trong hơn 50 năm và cung cấp một loạt các công nghệ tiên tiến cho khả năng lớn và nhỏ đáp ứng nhu cầu cho hoạt động đầu tư và chi phí thấp. Đối với các nhà máy nhỏ, đối lưu cải cách trong các hình thức, các nhà máy skid gắn gọn là có sẵn. Đây là một lựa chọn đầu tư thấp với các khái niệm thông thường sử dụng ống cải cách. Đối với các nhà máy vừa và quy mô lớn các công nghệ chủ yếu là methane hơi nước của hydrocarbon. Nâng cao thiết kế nhà cải cách hơi nước cho phép nhiệt độ cao và hơi nước thấp để tỷ lệ carbon để sản xuất hydro dẫn đến hiệu quả năng lượng cao và cây chi phí thấp hơn. Đối với thực vật hydro và khí tổng hợp rất lớn oxy cải cách công nghệ có thể được áp dụng, chẳng hạn như autothermal cải cách và oxy đốt thứ cấp hiện cải cách. Những công nghệ này đặc biệt hấp dẫn khi oxy giá rẻ có sẵn.
Tài liệu tham khảo
đang được dịch, vui lòng đợi..
