企业商机
制氢设备基本参数
  • 品牌
  • 科瑞
  • 型号
  • KR-H
  • 加工定制
  • 用途
  • 制氢
  • 产地
  • 苏州
  • 厂家
  • 苏州科瑞科技有限公司
制氢设备企业商机

甲醇裂解工艺与氨分解工艺的特点比较·甲醇裂解制氢工艺在其他行业应用很普遍,氢气纯度能满足要求。·增加一套裂解反应器做备份后系统可保证长年连续供气(对比表的投资中已包括),PSA净化及导热油系统不需备份。·甲醇货源、运输及价格冰冻与液氨相近,操作员工数按5人计两者相同。·与氨分解采用电加热裂解相比,甲醇裂解电耗非常低,它用燃煤或燃油来加热导热油以向裂解反应提供反应热量。·氨分解温度在800℃,甲醇裂解分度低于280℃;但在甲醇裂解气的PSA净化部分运行压力***在1.6~1.8MPa,氨分解系统压力低于0.8MPa。·甲醇裂解设备大部分露天配置,与氨分解相比土建投资少,但系统控制点比氨分解多,采用PLC系统控制,自动化程度高。苏州科瑞科技有限公司为您提供制氢设备,期待为您!广西变压吸附制氢设备

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天然气高温裂解制氢是天然气经高温催化分解为氢和碳该过程由于不产生二氧化碳,被认为是连接化石燃料和可再生能源之间的过渡工艺过程。辽河油田对于天然气高温催化裂解制氢,开展了大量研究工作,所产生的碳能够具有特定的重要用途和广阔的市场前景。自热重整制氢●这个工艺流程转变了由外部供热到内部自己提供热源,对能源利用比较合理,这个过程主要是在反应产生的热量能够被其他反应需要热量所利用,实现自身供热。这个技术的工作原理就是在反应器中耦合了一些热量,这些热量主要是天然气燃烧反应所产生,同时还可以天然气水蒸气进行反应,能够实现反应的自供热。新疆撬装制氢设备供应商家制氢设备的技术不断创新,越来越高效、安全、环保。

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甲醇制氢技术又包括甲醇水蒸汽重整制氢、甲醇裂解制氢和甲醇部分氧化制氢。甲醇水蒸气重整制氢是指在一定温度、压力和催化剂的作用下,甲醇和水转化为约75%的H2、24%的CO2以及少量的CO和CH4。再经过氢气提纯等过程实现氢气生产。该工艺相对于甲醇裂解制氢以及甲醇部分氧化制氢工艺成熟,且适于工业化生产。甲醇水蒸气重整制氢的反应条件相对温和(220-280℃),产物成分少,易分离。甲醇原料资源丰富,易于存储和运输。但该工艺适合小规模制氢,且使用的Cu/Zn/Al催化剂易失活。该工艺生产每公斤氢气产生的二氧化碳量约20.6kg。目前国内规模的甲醇水蒸气重整制氢装置(60,000Nm3/h)已由山东寿光鲁清石化有限公司于2018年7月投产。

当前,我国氢能产业布局有两大特点。一、氢能产业内涵更加丰富,氢能产业向氢动力、绿氢工业、氢储能三足鼎立的方向发展。绿氢工业应用更是社会关注热点,绿氢化工规划项目频出,多家能源央企成为万吨级绿氢化工项目建设的主力军,氢冶金示范应用逐步推进,长时氢储能也在逐步布局。二、氢能产业呈现出因地制宜、区域化发展的态势。蒋利军说,可再生能源丰富的西部地区,以绿氢为源头,重点发展绿氢化工、氢冶金等产业;应用场景丰富的东部地区,重点发展氢能交通应用;在海岛、边防等偏远地区,探索构建分布式电源—氢耦合清洁供能系统。制氢设备的特点是什么?

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    而其中较为重要的就是储运装备和加氢站建设。从氢气价格组成来看,氢气储运成本占总成本的20%左右,在当前阶段,由于氢气产地与消费地存在差异,选择合适的氢源是降低氢气储运成本的较好选择;而通过提高储运装备的国产化率、降低加氢站建设和运营成本是降低成本的选择。随着各国氢能源汽车的推广,全球主要国家将加快加氢站建设。到2020年,以日本、德国为的国家加氢站的规划建设总数将超过435座,其中日本的规划建设数量多达到160座,其次为德国规划建设100座加氢站。随着燃料电池车对氢气需求量的增加,我国的加氢站数量会逐步增加。根据《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》,到2020年我国加氢站数量达到100座;到2030年我国加氢站数量达到1000座,高压氢气长输管道建设里程达到3000公里。制氢设备的使用需要注意安全问题,避免发生意外事故。浙江甲醇制氢设备包括哪些

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  主要由转化炉、变换反应器、换热设备和变压吸附提纯装置等设备组成。天然气脱硫精制后,按一定的水碳比与水蒸气混合,预热后进入转化炉。在催化剂的作用下转化反应生产出 H2、CO、CO2等气体,经余热锅炉回收热量后进入变换器,将CO变换为CO,得到变换气。变换气经回收热量的余热锅炉、冷却器后降至常温,再经变压吸附提纯装置提纯得到纯度较高的氢气。变压吸附提纯装置的解吸气中含有 CO、CH等可燃组分,可作为转化炉的燃料气。天然气蒸汽转化制氢系统框图见图A.2。广西变压吸附制氢设备

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吸附平衡是指在一定的温度和压力下,吸附剂与吸附质充分接触,吸附质在两相中的分布达到平衡的过程,吸附分离过程实际上都是一个平衡吸附过程在实际的吸附过程中,吸附质分子会不断地碰撞吸附剂表面并被吸附剂表面的分子力束缚在吸附相中;同时,吸附相中的吸附质分子又会不断地从吸附分子或其他吸附质分子得到能力,从而克服分子力离开吸附相,当一定时间内进入吸附相的分子数和离开吸附相的分子数相等时,吸附过程就达到了平衡。在一定的温度和压力下,对于相同的吸附剂和吸附质,该动态平衡吸附量是一个定值。在压力高时,由于单位时间内撞击到吸附剂表面的气体分子数多,因而压力越高;动态平衡吸附容量也就越大,在温度高时,由于气体分子的...

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