Cтраница 4
![]() |
Сравнение эффективности различных способов получения водорода. [46] |
Известны следующие способы переработки углеводородов на водо-родсодержащие газовые смеси: термическое разложение, автотермическая высокотемпературная конверсия с подачей в реактор кислорода или воздуха; паровая каталитическая конверсия с внешним обогревом реакторов. [47]
Сопоставление показателей каталитической и высокотемпературной конверсии метана коксового газа показало, что процесс высокотемпературной конверсии не требует предварительной очистки коксового газа от сероорганических соединений. При этом отпадает необходимость строительства отделения каталитического разложения органической серы. Однако высокотемпературная конверсия требует повыщенного расхода исходного коксового газа и кислорода, а также увеличения капиталовложений по стадии разделения воздуха. В результате расчетов было установлено, что величина текущих затрат по схеме с высокотемпературной конверсией примерно на 5 % выше, чем по схеме с каталитической конверсией. [48]
Если технологическая схема производства аммиака включает промывку газа жидким азотом, целесообразно проводить высокотемпературную конверсию природного газа под давлением до 30 am при температуре около 1350 С. В этом случае сухой конвертированный газ содержит примерно 96 % ( СО Н2) при остаточной концентрации метана около 1 % и низких расходных коэффициентах по природному газу и кислороду. [49]
Конверсия углеводородных газов газообразными окислителями может проводиться в присутствии катализаторов или без них ( высокотемпературная конверсия), при атмосферном или повышенном давлении. Наиболее распространены процессы каталитической конверсии в присутствии гетерогенных катализаторов. [50]
СО, функционирует специальный тепловой агрегат - реформер, в котором природный газ подвергается высокотемпературной конверсии в присутствии катализатора. В качестве исходного сырья для получения металлизованных окатышей применяются окисленные окатыши Лебединского ГОКа. [51]
Так как конечным продуктом превращения органической серы является сероводород, то возможность одновременного совмещения высокотемпературной конверсии коксового газа до СО и Н2 с очисткой конвертированного газа от органической серы требует очистки коксового газа от сероводорода, что в настоящее время надежно освоено в промышленном масштабе. [52]