Cтраница 3
Однако производство водорода существующими способами обходится так дорого, что его применение в качестве транспортного и тем более энергетического топлива совершенно нерационально. Поэтому разрабатывают принципиально новые способы крупномасштабного производства водорода. Кроме того, при широком применении водорода как энергоносителя и топлива возникают некоторые осложнения: 1) плотность водорода в 8 раз меньше плотности природного газа и поэтому его объемная теплоемкость в 3 3 раза ниже. [31]
Для производства водорода может быть использовано как газообразное сырье - природные попутные газы, сухие предельные газы переработки нефти и отходящие газы пиролиза; так и жидкое - сжиженные газы и бензиновые фракции. [32]
Схема радиантной секции трубчатой печи установки для производства водорода при низком давлении.| Схема трубчатой печи конструкции фирмы Selas с излучающими горелками. [33] |
Для производства водорода на НПЗ удобны в эксплуатации радиантные печи с излучающими стенками. [34]
Для производства водорода методом паровой каталитической конверсии в качестве сырья могут быть использованы нефтезаводские газы. Для этого необходима предварительная очистка сврья от содержащихся в нем непредельных углеводородов. В работе [ показано, что наиболее рациональный метод очистки нефтезаводских газов от непредельных углеводородов - гидрирование этих соединений в соответствующие насыщенные углеводороды. В работе приведены данные, показывающие, что при давлении 2 0 МПа, температуре 650 - 670 К и объемной скорости по сырью до 1500 ч - на алюмокобальтмолибденовом и алюмоникельмолибденовом катализаторах гидрирование непредельных соединений, содержащихся в нефтезаводских газах в количестве до 20 % протекает с глубиной превращения близкой к единице. [35]
Для производства водорода используются сухие газы нефтепереработки, природные газы и их смеси, а также легкие жидкие углеводороды. [36]
Для производства водорода в больших количествах, вероятно, будут построены плавучие атомные электростанции, энергия которых будет использована для электролиза морской воды. Получаемый водород будет передаваться по подводным трубопроводам, как передаются сейчас по ним нефть и газ. [37]
Для производства водорода обычно применяется порошкообразный ферросилиций с размерами частиц до 1 мм. [38]
Рассмотрены производство водорода и синтез-газа, роль водорода в нефтепереработке и нефтехимии. Проведено сравнение промышленных способов получения водорода и синтез-газа. Значительное внимание уделено подготовке сырья. Дана характеристика основного оборудования. Описаны пуск, вывод на технологический режим, остановка и подготовка установки к текущему и капитальному ремонту. Освещены вопросы охраны труда и окружающей среды, а также контроля производства. [39]
Для производства водорода из природного газа в промышленной практике могут использоваться три варианта технологических схем, приведенных на рис. VIII. Первая из них получила широкое распространение, вторая представлена несколькими промышленными установками, а третья, судя по опубликованным данным, еще не внедрена в промышленное производство. [40]
Установки производства водорода в основном предназначены для обеспечения водородом установок гидроочистки и гидрокрекинга тяжелых нефтепродуктов. [41]
Установки производства водорода при низком давлении по своей мощности, качеству полученного Н2 и энергетическому коэффициенту полезного действия намного уступают современным установкам, работающим при 2 0 - 2 5 МПа. Введением в схему стадий низкотемпературной конверсии и метанирования достигается возможность несколько модернизировать типовые установки производства Н2 при низком давлении, что позволит сократить расход пара и улучшить качество водорода. [42]
Целесообразность производства водорода из низкооктанового-бензина определяется в значительной мере стоимостью сырья, которая в свою очередь зависит от ресурсов прямогонного бензина. Если избытка прямогонного бензина нет, низкооктановый бензин для производства Н2 получают гидрокрекингом тяжелых нефтепродуктов, и тогда сырье будет дороже. Экономическая оценка выбора сырья Для паровой каталитической конверсии углеводородов должна производиться на основании комплексной оценки ресурсов с учетом их использования для производства высокооктанового бензина нефтехимии, отопления печей НПЗ в данном районе. [43]
Процесс производства водорода завершается очисткой полученного синтез-газа от двуокиси углерода. [44]
Масштабы производства водорода непрерывно возрастают. Это объясняется все возрастающим использованием водорода в различных областях техники и народного хозяйства: химической промышленности, металлургии, ракетной технике, энергетике. [45]