Telegram Group & Telegram Channel
#ТехЖурнал от экспертов "ТопТеха"

В предыдущем посте о производстве аммиака мы упоминали "классическую технологию", основанную на схеме с двухстадийным паровым риформингом природного газа (метана). Как несложно догадаться, паровой риформинг проходит в два этапа.

➡️ Основные задачи секции риформинга — по максимуму конвертировать метан в водород, а также добавить в технологический газ необходимое количество азота.

Паровой риформинг — сильно эндотермическая реакция, и, следовательно, требует подвода большого количества тепла.

Первая стадия, она же первичный риформинг, протекает в трубчатых печах.

🫡Природный газ, предварительно очищенный от сернистых соединений, смешивается с паром, подогревается до 450-550°С и поступает в вертикально расположенные трубы, в которые загружен катализатор. Трубы располагаются в радиантной (топочной) камере печи, подвод тепла осуществляется за счет сжигания топливного газа в горелках, преимущественно посредством излучения от пламени горелок и футерованных стен, которые образуют отражающую поверхность с низким поглощением тепла.

Температура дымовых газов достигает 1100 градусов. Их остаточное тепло используется в конвекционной зоне печи для подогрева других компонентов, участвующих в производстве аммиака (воды, технологического воздуха и природного газа для секции очистки от серы, парогазовой смеси для подачи в реакционные трубы, а также для перегрева пара). Тип и расположение горелок могут меняться в зависимости от особенностей конструкции печи.

➡️На выходе из реакционных труб получается конвертированный газ, состоящий из водорода, оксидов углерода и некоторого остаточного количества непрореагировавшего метана (обычно в интервале 9–13 сухих молярных %). Температура на выходе реакционных труб составляет 780-820°С.

Количество реакционных труб варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен, в зависимости от мощности агрегата аммиака. Температура стенок реакционных труб обычно на 70-100°С выше, чем температура технологического газа на выходе.

➡️Далее конвертированный газ подается в реактор вторичного риформинга. Это вертикальный реактор шахтного типа, в нижнюю часть которого загружен катализатор, а в верхней части, как правило, располагается горелка-смеситель. Смесь конвертированного газа и пара подается в горелку, где смешивается с предварительно подогретым воздухом. При этом часть метана и водорода сгорает, обеспечивая высокую температуру – в диапазоне 1100-1200 градусов в зоне горения. На катализаторе протекает реакция парового риформинга оставшейся части метана.

Высокие температуры способствуют более глубокой конверсии. Как правило, остаточное содержание метана на выходе реактора вторичного риформинга не превышает 0,5 сухих молярных % , а температура конвертированного газа на выходе снижается до 950-1050 градусов.

➡️Таким образом, на выходе реактора вторичного риформинга получается конвертированный газ, состоящий из водорода и азота, некоторого количества оксидов углерода, остаточного метана и некоторых других примесей.

#та_самая_база, #тот_самый_аммиак

➡️ ТопТех в Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16👍82👏2



group-telegram.com/toptech_pro/129
Create:
Last Update:

#ТехЖурнал от экспертов "ТопТеха"

В предыдущем посте о производстве аммиака мы упоминали "классическую технологию", основанную на схеме с двухстадийным паровым риформингом природного газа (метана). Как несложно догадаться, паровой риформинг проходит в два этапа.

➡️ Основные задачи секции риформинга — по максимуму конвертировать метан в водород, а также добавить в технологический газ необходимое количество азота.

Паровой риформинг — сильно эндотермическая реакция, и, следовательно, требует подвода большого количества тепла.

Первая стадия, она же первичный риформинг, протекает в трубчатых печах.

🫡Природный газ, предварительно очищенный от сернистых соединений, смешивается с паром, подогревается до 450-550°С и поступает в вертикально расположенные трубы, в которые загружен катализатор. Трубы располагаются в радиантной (топочной) камере печи, подвод тепла осуществляется за счет сжигания топливного газа в горелках, преимущественно посредством излучения от пламени горелок и футерованных стен, которые образуют отражающую поверхность с низким поглощением тепла.

Температура дымовых газов достигает 1100 градусов. Их остаточное тепло используется в конвекционной зоне печи для подогрева других компонентов, участвующих в производстве аммиака (воды, технологического воздуха и природного газа для секции очистки от серы, парогазовой смеси для подачи в реакционные трубы, а также для перегрева пара). Тип и расположение горелок могут меняться в зависимости от особенностей конструкции печи.

➡️На выходе из реакционных труб получается конвертированный газ, состоящий из водорода, оксидов углерода и некоторого остаточного количества непрореагировавшего метана (обычно в интервале 9–13 сухих молярных %). Температура на выходе реакционных труб составляет 780-820°С.

Количество реакционных труб варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен, в зависимости от мощности агрегата аммиака. Температура стенок реакционных труб обычно на 70-100°С выше, чем температура технологического газа на выходе.

➡️Далее конвертированный газ подается в реактор вторичного риформинга. Это вертикальный реактор шахтного типа, в нижнюю часть которого загружен катализатор, а в верхней части, как правило, располагается горелка-смеситель. Смесь конвертированного газа и пара подается в горелку, где смешивается с предварительно подогретым воздухом. При этом часть метана и водорода сгорает, обеспечивая высокую температуру – в диапазоне 1100-1200 градусов в зоне горения. На катализаторе протекает реакция парового риформинга оставшейся части метана.

Высокие температуры способствуют более глубокой конверсии. Как правило, остаточное содержание метана на выходе реактора вторичного риформинга не превышает 0,5 сухих молярных % , а температура конвертированного газа на выходе снижается до 950-1050 градусов.

➡️Таким образом, на выходе реактора вторичного риформинга получается конвертированный газ, состоящий из водорода и азота, некоторого количества оксидов углерода, остаточного метана и некоторых других примесей.

#та_самая_база, #тот_самый_аммиак

➡️ ТопТех в Telegram

BY Т⚙️Т самый ТопТех




Share with your friend now:
group-telegram.com/toptech_pro/129

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts.
from us


Telegram Т⚙️Т самый ТопТех
FROM American