二氧化碳-甲烷重整制合成气工艺制造技术

技术编号:1411912 阅读:255 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种二氧化碳-甲烷重整制合成气工艺,该工艺是在热转化反应器的高温炭体系中加入预热富含CH↓[4]气和CO↓[2]、水蒸汽和氧气,使温度升高到950℃以上,在H↓[2]O-O↓[2]辅助条件下,高温C和H↓[2]O、O↓[2]及输入的H↓[2]、CH↓[4]以及CO↓[2]进行化学反应生成合成气,然后降温换热被输出。本发明专利技术在高温炭体系中实现了CO↓[2]和CH↓[4]重整转化,工艺简单、成本低廉、热效率高,而且避免了积碳和硫引起催化剂失活的问题,本发明专利技术适用与煤气化工艺和方法。

【技术实现步骤摘要】
二氧化碳—甲烷重整制合成气工艺
本专利技术涉及一种合成气的制备方法,尤其是一种二氧化碳—甲烷重整制合成气的工艺。
技术介绍
二氧化碳—甲烷重整制合成气能减少“温室效应”,气体排放也能充分利用C1资源。同时,由于高吸热反应(ΔH298=247KJ/mol)能把太阳能、核能或其能量储存于CO和H2,从而实现能量转移。因此,近年来,二氧化碳—甲烷重整制合成气技术已受到了人们的广泛关注和深入研究。中国专利技术专利(公开号1089232)1994年公开了一种甲烷、氧及二氧化碳和水为起始原料催化生产合成气的方法。该工艺采用支承在固体载体上的铂、钯和铑等贵金属催化剂和多级串级催化床,在绝热条件下进行转化。该工艺的主要缺点是,催化剂成本昂贵,易受硫化物中毒,且采用串级催化转化,工艺复杂,操作难度大。意大利专利申请19,162 A/90(1990年)公开了一种生产合成气的方法,该方法以二氧化碳和轻质烃特别是甲烷为起始原料,通过一种基于铂族金属的载体催化剂。此外,意大利专利申请21,326 A/90(1990年)公开了一种生产合成气的方法,该方法第一阶段用氧非催化燃烧烃,继而在第二阶段进行转化,其中,引入从第一阶段而来的氧化产物,在铂族金属的载体催化剂存在下与更大量的烃接触并使其转化。英国专利申请GB 2240,284采用氧化铝和/或煤的氧化物为载体的贵金属催化剂开发了类似的转化工艺。这些专利技术方法的主-->要不同点在于催化剂性能和系统加热方法的改进,但这些工艺的不足仍然是催化剂抗积碳、抗中毒能力低,系统操作复杂。目前催化剂研究开发的主要方向是高性能、长寿命的催化剂开发。开发的催化剂可分为镍基催化剂、贵金属负载型催化剂和沸石负载型催化剂三大类。中国专利技术专利(公开号1280097、1234366等)已公开了关于甲烷、二氧化碳重整制合成气催化剂制备方法。镍基催化剂的价格便宜,应用面广,但是应用于CH4-CO2重整反应有易结炭的缺陷。这一缺陷的解决方法是调节催化剂表面的酸碱性。如使用碱性载体开发了Ni/TiO2和Ni/MgO等催化剂。人们还通过在Ni/Al2O3上,加入Na、K、M氧化物调节催化剂表面的酸碱性。使用Rh、Ru、Ir、Pt、Pd等贵金属负载催化剂催化CH4-CO2重整反应,其优点在于反应温度低,能耗小。但是目前这些专利公开的催化剂,仍有上述所及的易积碳、易被S化物中毒、成本昂贵、寿命短等不足。人们还进一步研究了TiO2、Al2O3、MgO和SiO2等载体的特性。沸石负载型催化剂在CH4-CO2重整催化的反应研究中已得到应用并逐渐引起了人们的重视。但是,由于催化剂寿命及转化率低等原因,目前未见有关工业化报道。本专利技术申请人在相关研究中发现在H2O-O2辅助条件下,在高温炭体系中CO2和CH4及C和H2O、O2等物种之间,存在如下一系列的化学反应:                 (1)                         (2)        (3)                   (4)                          (5)-->通过这些反应CO2和CH4将被转化。研究发现,在这一转化过程中炭起重要的催化作用。热力学研究表明(下表),体系在温度大于900℃时,反应(1)和(2)的主要平衡产物是CO和H2,而CH4被分解。                不同温度下反应的平衡常数Temp(℃)          CH4+H2O=3H2+CO         CH4=C+2H2900                   1.449E3                   51.381000                  9.019E3                   107.1实验动力学研究表明,在较高的重整温度(1100~1300℃)下,在H2O-O2辅助下,CO2和CH4的转化速度很快,在短时间内,含量降到了<0.5%。上述高温炭对CO2和CH4转化催化作用的新发现,以及上述基本化学反应可行的热力学和动力学特性,形成了本专利技术的坚实基础。本专利技术所用原料气CH4和CO2资源丰富。CH4气体主要有天然气、煤层气、煤热解气(焦炉煤气)和部分气化技术生产的气体等。天然气和煤层气的CH4含量高,一般大于90%。煤热解气是指煤干馏过程中产生的荒煤气或回收焦油后的焦炉煤气或经回收净化后的焦炉煤气(H253~59%、CH420~30%、CO~6%、CO2~2.5%、N2~4%、O2~0.5、CmHn~2.5%)。部分气化技术生产的气体是指含焦油和CH4的由煤或生物质制造的气化气。目前,转化CH4成为CO和H2的主要技术有甲烷蒸汽转化法和部分氧化法。蒸汽转化是指由外部燃料燃烧提供热量经过反应器的金属壁传热为反应体系供热,在镍催化剂作用下,CH4主要通过热裂解反应转化成CO和H2的工艺。在该工艺中烟道气排入大气中,大量的CO2外排引起了严重环境-->污染,但是把CO2回收后,可作为本专利技术的另一种原料气。
技术实现思路
基于上述现状,本专利技术是在二氧化碳—甲烷制合成气的工艺过程中,实现最大程度地利用天然气和焦炉煤气中的C资源,减小CO2的外排量,以解决能源的浪费问题和环境的污染问题,目的是提供一种二氧化碳—甲烷重整制合成气的工艺。本专利技术二氧化碳—甲烷重整制合成气工艺,是在热转化反应器中的温度高于950℃的高温炭体系中,CO2和CH4在H2O-O2辅助下重整制合成气。上述所述二氧化碳—甲烷重整制合成气工艺是在热转化反应器的顶部加入炭材料,在热转化反应器的高温炭体系中加入经换热器预热的甲烷含量在5%~98%的富含CH4气和CO2和来自废热锅炉的水蒸汽以及热转化反应器底部加入的O2气,使热转化反应器中的温度升高到950℃~1300℃,在H2O-O2辅助条件下,高温C和H2O、O2及输入热转化反应器的原料气中的H2、CH4以及CO2进行化学反应生成合成气,在热转化反应器的中上部输入水蒸汽和高温炭发生水蒸汽气化反应吸收热量,使高温合成气出口温度降低到750℃~950℃,从热转化反应器的上部引出的高温合成气经废热锅炉冷却,然后进入换热器与低温原料气——富含CH4+CO2气换热,最后产品合成气被冷却到300℃~500℃输出。其中,所述的热转化反应器的高温炭体系中加入经换热器预热的CH4和CO2的比例是0.5~2.5;所述的高温炭体系中的炭是铁合金焦炭或是冶金焦炭或是挥发分低于10%的炭材料;所述的热转化反应器中为固定床或是移动床或是流化床的热转化反应器。本专利技术通过实施上述技术方案的创新之处在于:(1)在高温炭体系中实现了-->CO2和CH4重整转化,工艺简单;(2)高温炭重整反应器采用内热式,方法为CH4+H2O反应提供热量,热效率高;(3)与镍基系列催化法或金属负载系列催化法相比,本专利技术不使用Ni系列或贵金属负载系列催化剂,省去了投资较高且复杂的催化体系;(4)由于反应在高温炭体系中进行,对原料气的要求比较宽松。CH4原料气可以是天然气、煤层气、煤热解气(焦炉煤气)和部分气化技术生产的气体等。煤热解气是指煤干馏过程中产生的荒煤气或回收焦油后的焦炉煤气或经回收净化后的焦炉煤气。部分气化技术生产本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种二氧化碳-甲烷重整制合成气工艺,其特征是在热转化反应器(3)中温度高于950℃以上的高温炭体系中,CO↓[2]和CH↓[4]在H↓[2]O-O↓[2]辅助下重整制合成气。

【技术特征摘要】
1.一种二氧化碳—甲烷重整制合成气工艺,其特征是在热转化反应器(3)中温度高于950℃以上的高温炭体系中,CO2和CH4在H2O-O2辅助下重整制合成气。2.根据权利要求1所述的二氧化碳—甲烷重整制合成气工艺,其特征是在热转化反应器(3)的顶部加入炭材料(4);在热转化反应器(3)的高温炭体系中加入经换热器(1)预热的甲烷含量在5%~98%的富含CH4气+CO2(5)和来自废热锅炉(2)的水蒸汽(6)以及热转化反应器(3)底部加入的O2(7);使热转化反应器(3)中的温度升高到950℃~1300℃,在H2O-O2辅助条件下,高温C和H2O、O2及输入热转化反应器(3)的原料气中的H2、CH4以及CO2进行化学反应生成合成气;在热转化反应器(3)的中上部输入水蒸汽(6)和高温炭发生水...

【专利技术属性】
技术研发人员:张墨王华庭
申请(专利权)人:山西中天煤化有限公司
类型:发明
国别省市:14[中国|山西]

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