Przemysłowe procesy katalityczne Gaz syntezowy



Podobne dokumenty
Przemysłowe procesy katalityczne Gaz syntezowy

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa)

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Lekcja 15. Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach.

2.Prawo zachowania masy

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Dr inŝ. Krzysztof Wilmański Aqua Konsulting Kraków

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI. Laboratorium PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) :02:07

Gaz i jego parametry

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Zagospodarowanie magazynu

Suszenie węgla brunatnego przy użyciu młyna elektromagnetycznego. Krzysztof Sławiński Wojciech Nowak Przemysław Szymanek

Pomiary geofizyczne w otworach

SCHEMAT ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

Carsten Lassen, Mariusz Holtzer, Józef Dańko, Jens Apfel, Rafał Dańko,

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

STA T T A YSTYKA Korelacja

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

TEST WIADOMOŚCI: Równania i układy równań

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Modelowe badanie wpływu sposobu odlewania na strukturę wlewka

Proste struktury krystaliczne

Parafina ciekła - Avena

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Segment B.XII Opór elektryczny Przygotował: Michał Zawada

22 PRĄD STAŁY. CZĘŚĆ 1

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata

CZYSTOŚĆ POWIETRZA I MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

GŁOWICE DO WYTŁACZANIA MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Spis treści. I. Wstęp II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2

Odzyskiwanie ciepła z odsolin kotłów w KSC S.A. Oddział Cukrownia Malbork. Konferencja STC Zakopane maja

PRZYCISKI STEROWNICZE POWROTNE Z GUZIKIEM KRYTYM TYPU NEF22-K

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV Branża elektryczna

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Test F- Snedecora. będzie zmienną losową chi-kwadrat o k 1 stopniach swobody a χ

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Rola obszarów wiejskich w zwiększaniu efektywności energetycznej kraju kierunki rozwoju

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urządzenie do odprowadzania spalin

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Cel modelowania neuronów realistycznych biologicznie:

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

Obróbka cieplna stali

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia r.)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Transformator Elektroniczny do LED 0W-40W Współpracuje z inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia. Instrukcja. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PODSTAWY PSYCHOTERAPII. - rok akademicki 2015/2016 -

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Narzędzia do wycinania otworów. Wycinaki Wycinarki hydrauliczne Głowice hydrauliczne Stanowisko do otworowania...

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Podstawowe oddziaływania w Naturze

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Transkrypt:

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Przemysłowe procesy katalityczne Gaz syntezowy dr inŝ. Janusz Sokołowski

Otrzymywanie gazu syntezowego Cel ciekłe węglowodory metanol gaz syntezowy H 2 i CO + N 2 - CO amoniak

Otrzymywanie gazu syntezowego Metody produkcji - - - - rozkład pary wodnej na Ŝelazie - metoda historyczna, proces elektrolizy wody dla dysponentów duŝych hydroelektrowni (np. Norwegia), zgazowanie paliw stałych: koks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf - zgazowanie wodno-parowe, - zgazowanie parowo-tlenowe. z gazu ziemnego: - rozkład termiczny z równoczesnym otrzymywaniem acetylenu, - półspalanie do H 2 i CO, - półspalanie z równoczesnym otrzymywaniem acetylenu, - katalityczne półspalanie do CO i H 2, - katalityczna konwersja parą wodną do CO i H 2.

Otrzymywanie gazu syntezowego Metody produkcji - - z węglowodorów ciekłych: - metoda ICI katalityczna konwersja parą wodną do CO i H 2, - metody Texaco i Shell półspalanie do CO i H 2. z gazu koksowniczego

Otrzymywanie gazu syntezowego Katalityczna konwersja metanu parą wodną Przemysłowy proces otrzymywania gazów syntezowych z gazu ziemnego prowadzony jest poprzez utlenianie metanu parą wodną w wysokiej temperaturze (700-900ºC) i wobec katalizatora, wg równania: CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 H 298 = 206 kj H 973 = 226 kj Jeśli zaleŝy nam na jak największej ilości wodoru, np. gazy do syntezy NH 3, to wobec nadmiaru pary wodnej moŝna poprowadzić równolegle drugi proces: CO + H 2 O CO 2 + H 2 H 298 = - 40,8 kj i wtedy sumarycznie moŝna mówić o procesie: CH 4 + 2H 2 O CO 2 + 4H 2 H 298 = 163,7 kj

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Ze względu na silnie endotermiczny efekt energetyczny w podanych wyŝej temperaturach procesu reakcja: CH 4 + 2CO 2 2CO + 2H 2 H 298 = 251,6 kj raczej nie będzie zachodzić ze znaczącą szybkością przemiany. A więc gaz po konwersji będzie zawierał: - nieskonwertowane: CH 4 i H 2 O, - produkty procesu: H 2, CO, CO 2. 3 pco p H p 2 CO p 2 H2 Znając K1 = i K2 = oraz zakładając stosunek p p p p H2O n = CH 4 CH 4 H 2 O CO H 2 O moŝna obliczyć skład gazu w stanie równowagi dla zadanego n i danej temperatury.

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Np. obliczony w ten sposób skład gazu suchego wynosi: CH 4-14,09 % H 2-67,38 % CO - - 6,75 % CO 2 11,78 % 100,00 %

Katalityczna konwersja metanu parą wodną - - - utlenianie CH 4 parą wodną biegnie w pewnym oddaleniu od stanu równowagi, konwersja CO parą wodną przebiega praktycznie do stanu równowagi, aby ograniczyć zawartość metanu w gazie skonwertowanym naleŝy: - stosować duŝy nadmiar pary wodnej, zapobiega teŝ wydzielaniu się sadzy, - wysoką temperaturę. Praktycznie, przy zastosowaniu najaktywniejszych katalizatorów, zawartość CH 4 w gazie skonwertowanym utrzymuje się na poziomie 2%. Produkując: - gaz do syntezy metanolu (H 2 i CO) stosunek H 2 O/CH 4 utrzymywany jest na poziomie 2,5 3, - wodór do syntezy NH 3 stosunek H 2 O/CH 4 wynosi 4 5.

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Katalizator Pierwiastkiem aktywnym w procesie konwersji metanu jest nikiel. Początkowo: katalizatorem konwersji był spinel glinowo-magnezowy zawierający w swoim składzie do 20% NiO. Obecnie: stosowany jest powszechnie nikiel osadzony na nośniku z tlenku glinu. W obu przypadkach masę katalizatora formowano w pierścienie Raschiga o średnicy i wysokości wynoszącej 14-18 mm, z otworem o średnicy ok. 8 mm. Aktualnie masa formowana jest w walce o podobnej średnicy i wysokości zawierające 7 wzdłuŝnych otworów o średnicy od 3 do 4 mm.

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Katalizator Katalizator niklowy jest wraŝliwy: - na zatrucia siarką, - na pracę w zbyt wysokich temperaturach. Zatrucia siarką: - maksymalna zawartość siarki organicznej i nieorganicznej w gazie ziemnym nie moŝe przekraczać 10 mg/nm 3, - długotrwała praca katalizatora poniŝej 2-3 mg/nm 3, - z obniŝeniem temperatury konwersji wraŝliwość katalizatora na zatrucia siarką rośnie. Zatrucia siarką są odwracalne.

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Katalizator Przegrzanie: Aktywność katalizatora wynosi 3 lata, w sprzyjających warunkach nawet do 10 lat.

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Katalizator Gazy syntezowe mogą być zanieczyszczone związkami siarki: - nieorganicznymi: siarkowodór, dwutlenek siarki, - organicznymi: tlenosiarczek węgla, dwusiarczek węgla, merkaptany. Metody odsiarczania dzieli się na: - metody odsiarczania na mokro: za pomocą uwodnionego tlenku Ŝelazowego, na węglu aktywnym, w roztworach węglanu sodowego (metoda Seaborda), w wodnych roztworach metanoloamin, w roztworach tioarsenianu sodowego Na 4 As 2 S 5 O 3 (metoda Thylox).

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Katalizator - metody odsiarczania na sucho: przy pomocy tlenku cynkowego ZnO. Tlenek cynkowy jest środkiem wiąŝącym siarkowodór H 2 S + ZnO ZnS + H 2 O i katalizatorem procesu pomiędzy wodorem i COS, CS 2 (400ºC), a powstający w procesie H 2 S wiązany jest ponownie przez ZnO. Gdy zawartość siarki w złoŝu odsiarczającym osiągnie 20-30% wag. masę trzeba wymienić na nową. Warunkiem stosowania tej metody są niewielkie zasiarczenie gazu (obecnie dostarczany gaz ziemny) i kształtki masy odsiarczającej o duŝym upakowaniu ZnO (ICI).

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Stosowanie podwyŝszonego ciśnienia Stosowanie podwyŝszonego ciśnienia w konwersji metanu parą wodną nie ma uzasadnienia teoretycznego, gdyŝ w wyniku biegnącego procesu zwiększa się objętość układu. PoniewaŜ w praktyce przemysłowej pracuje się w oddaleniu od stanu równowagi, istotnego znaczenia nabierają korzyści ekonomiczne wynikające z prowadzenia procesu pod zwiększonym ciśnieniem: - zmniejszenie całej aparatury, - oszczędność energii zuŝywanej na spręŝenie gazu do syntezy NH 3, - lepsza wymiana ciepła - dalej idące wykorzystanie gazów skonwertowanych o ok. 80%, - zwiększenie szybkości procesu na katalizatorze.

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Aparatura Rury do bezciśnieniowej konwersji Reaktor rurowy współprądowy do bezciśnieniowej konwersji metanu parą wodną

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Aparatura Przekrój rury do ciśnieniowej konwersji Reaktor ciśnieniowy ze skrzyŝowanym przepływem ciepła

Katalityczna konwersja metanu parą wodną Zestawianie gazów do syntezy amoniaku Na 1 Nm 3 CH 4 zuŝywa się 2 kg pary wodnej i 1,3 Nm 3 powietrza otrzymując 4,7 Nm 3 skonwertowanego gazu.

Katalityczne półspalanie metanu CH 4 + 1/2 O 2 CO + 2H 2 H 298 = - 36 kj CO 2 9,05% mol. CO 20,8% mol. H 2 58,8% mol. CH 4 3,2% mol. N 2 8,2% mol. katalizator granulowany magnezyt impregnowany NiO

Porównanie katalitycznej konwersji z katalitycznym półspalaniem Wyszczególnienie Wyprodukowany wodór ZuŜycie CH 4 (z ogrzewaniem) Zapotrzebowanie pary z zewnątrz ZuŜycie tlenu (95%) Półspalanie 1000 Nm 3 400 Nm 3 110 kg 170 Nm 3 Konwersja z parą wodną 1000 Nm 3 460 Nm 3 200 kg -

Katalityczna konwersja CO parą wodną CO + H 2 O CO 2 + H 2 H 298 = - 40 kj Jest jakby drugim stopniem konwersji CH 4 do H 2 dostarczając dodatkowych, znaczących ilości wodoru. Jest to teŝ proces wstępnego oczyszczania gazów do syntezy NH 3 z tlenku węgla. RóŜnorodność energetyczna obu procesów CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 endo CO + H 2 O CO 2 + H 2 egzo sprawia, Ŝe postulat konwersji metanu bezpośrednio do CO 2 wymagałby prowadzenia obu procesów w stosunkowo niskich temperaturach, co w praktyce przemysłowej, ze wględu na niską szybkość jest nie do przyjęcia. W układzie homogenicznym szybkość konwersji CO parą wodną jest niewielka, dlatego stosowane są w procesie katalizatory, a takŝe dla podwyŝszenia stopnia konwersji stosowany jest nadmiar pary wodnej.

Katalityczna konwersja CO parą wodną Katalizator wysokotemperaturowy Jest aktywny w zakresie temperatur 350-550ºC. Jest to katalizator Ŝelazowy, zawierający ponad 80% Fe 2 O 3, aktywowany Cr 2 O 3 (ok. 7%), często z dodatkami MgO, Al 2 O 3 i K 2 O, formowany w ziarna o średnicy nieco ponad 10mm, najczęściej drogą pastylkowania, co zwiększa wytrzymałość mechaniczną ziaren. Prowadząc proces wobec nadmiaru pary wodnej moŝna na katalizatorze Ŝelazowo-chromowym obniŝyć stęŝenie CO w gazach wylotowych do ok. 2,5%. Katalizator jest stosunkowo odporny na zatrucie siarką zachowuje aktywność, gdy w gazie do konwersji ilość siarkowodoru nie przekracza 0,25 g H 2 S/Nm 3, a siarki organicznej 0,4 g/nm 3. Wytrzymuje krótkotrwałą pracę przy 0,5 g H 2 S/Nm 3. Katalizator pracuje kilka lat i wymieniany jest zwykle z powodu zbyt wysokiego wzrostu oporów przepływu na warstwie.

Katalityczna konwersja CO parą wodną Katalizator niskotemperaturowy Jest to katalizator miedziowy pracujący w temperaturach 200-250ºC i przy ciśnieniu konwersji 30 at. pozwalający obniŝyć zawartość CO w gazach po konwersji do 0,2%. Katalizator stosuje się w takich samych ilościach jak wysokotemperaturowy, ale gazy idące do konwersji nie mogą zawierać więcej niŝ 10 ppm COS. WraŜliwość miedzi na zatrucie siarką powoduje, Ŝe osadza się ją zwykle na tlenku cynku, promotorując katalizator Al 2 O 3 lub Cr 2 O 3, zapobiegającymi spiekaniu się katalizatora. Katalizator wytwarza się metodą współstrącania.

Katalityczna konwersja CO parą wodną Stosowanie podwyŝszonego ciśnienia Proces konwersji przebiega bez zmiany objętości, dlatego o stosowaniu podwyŝszonego ciśnienia nie decydują względy równowagowe, ale kinetyczne i ekonomiczne. - PodwyŜszenie ciśnienia powoduje kilkukrotny wzrost szybkości procesu na obu katalizatorach. - Wzrasta wydajność instalacji przy tych samych wielkościach aparatów. - Poprawia się szybkość wymiany ciepła. - Produkowana jest para o lepszych parametrach. - Nie trzeba spręŝać gazów przed procesem usuwania CO 2. - Wykorzystywane jest bezpośrednio ciśnienie gazu panujące w sieci przesyłowej.

Katalityczna konwersja CO parą wodną Aparatura Bezciśnieniowy konwertor półkowy, dwustopniowy Bezciśnieniowy konwertor rurkowy

Katalityczna konwersja CO parą wodną Aparatura Ciśnieniowy konwertor rurkowo-półkowy