甲醇制氢在工业应用中的工艺改良研究.doc
《甲醇制氢在工业应用中的工艺改良研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甲醇制氢在工业应用中的工艺改良研究.doc(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、甲醇制氢在工业应用中的工艺改良研究摘要:对甲醇制氢工艺中甲醇转化、变压吸附两大核心工段进行优化改进,采用优化方案后,提高了甲醇转化率,降低了污染物的排放,同时年运行成本可减少人民币约60万元,具有较好的工业应用价值。1改良后甲醇制氢工艺的优点本次甲醇制氢工艺设计的优化改良与传统的制氢工艺进行比较存在以下优点:淤主要是以甲醇及脱盐水为原料,原料来源比较方便。于原料消耗少、能源消耗低、故氢气成本低。盂产品氢气纯度高、本装置自动化程度高、安全性能高。榆本生产工艺无污染、可实现无人操作、无开停车损耗。虞本装置占地面积小,外观精巧、对拟建场地适应性强。2甲醇裂解制氢改良工艺技术2.1工艺过程甲醇催化裂解
2、制氢工艺主要包括甲醇转化工段和变压吸附工段两大流程。其中甲醇转化流程包括原料汽化过程、催化裂解转化过程、转化气冷却冷凝过程和净化系统等;变压吸附流程主要是通过程序控制实现提纯氢气1。2.1.1原料汽化过程原料液的汽化过程指的是在加压的条件下,将甲醇(CH3OH)和脱盐水(H2O)按规定比例混合,利用泵进行加压后送入系统中进行预热、汽化过热至转化温度的一个过程。2.1.2催化裂解转化在确定一定的反应温度和压力条件下,混合的原料蒸汽在转化器中进行气相催化反应,通过催化裂解与转化两个反应从而得到主要含氢气(H2)和二氧化碳(CO2)的转化气体2。2.1.3转化气冷却冷凝把从转化器下部输出的高温转化气
3、进行两次热量交换冷却、冷凝后将其降到常温。2.1.4转化气净化与气液分离系统含有H2、CO2和少量CH3OH和H2O的低温转化气,进入净化塔底部,自下而上的经过净化塔,脱盐水从净化塔上部加入,自上而下通过净化塔;逆流的脱盐水与含氢混合气体在净化塔内充分接触,将气体中的甲醇蒸汽吸收进入液相,末被吸收的气体从塔顶排出,经气液分离器除去雾沫后去PSA工段,含醇的脱盐水从塔底部回收至循环液罐。该工序目的是将转化气中未转化完的甲醇和水收集后循环使用,气液分离罐出来的转化气送VPSA工段。2.2变压吸附工段流程2.2.1变压吸附工段流程1)吸附阶段。从气液分离器来的气体,直接进入吸附塔,其中的水蒸汽、二氧
4、化碳、未反应完的甲醇气和一氧化碳等杂质被依次吸附掉,而氢气未被吸附即作为产品从塔顶流出,送入产品气缓冲罐,最后输出界区。当被吸附的水蒸汽、二氧化碳、未反应完的甲醇气和一氧化碳等杂质的吸附前沿到达吸附剂床层出口预留段的某一位置时,关闭该吸附塔的原料气进料阀和产品气的出口阀,终止吸附。此时吸附床便进入再生阶段。2)均压降压阶段。这一阶段在吸附过程完成后,沿着吸附的方向将塔里吸附床死空间内的氢气送入另一台已完成再生过程压力较低的吸附塔,该阶段不仅进行了降压,还对吸附剂床层死空间内的氢气进行了回收,从而保证H2的充分回收3。本工艺共包括了三次连续的均压和降压过程。3)逆放阶段。在经历了三次均压过程后,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 甲醇 工业 应用 中的 工艺 改良 研究