利用甲醇水制备氢气的设备制造技术

技术编号:9660637 阅读:350 留言:0更新日期:2014-02-13 06:56
本发明专利技术揭示了一种利用甲醇水制备氢气的设备,包括液体储存容器、原料输送装置、制氢设备、膜分离装置、尾气换热装置;液体储存容器用于存储液态的甲醇和水,原料输送装置将所述液体储存容器中的甲醇和水原料输送至制氢设备制备氢气,制得的氢气输送至膜分离装置进行分离;尾气换热装置包括第二换热器,第二换热器以原料甲醇和水为冷却介质冷却尾气;第二换热器的换热管的入口通过管路连接液体储存容器,第二换热器的换热管的出口连接制氢设备;原料经过第二换热器换热管的换热被温度升高,同时尾气的温度降低。本发明专利技术提出的利用甲醇水制备氢气的设备,可不设置废气处理装置,从而减小设备体积,提高移动性。

【技术实现步骤摘要】
利用甲醇水制备氢气的设备
本专利技术属于氢气制备
,涉及一种制备氢气的设备,尤其涉及一种利用甲醇水制备氢气的设备。
技术介绍
在众多的新能源中,氢能将会成为21世纪最理想的能源。这是因为,在燃烧相同重量的煤、汽油和氢气的情况下,氢气产生的能量最多,而且它燃烧的产物是水,没有灰渣和废气,不会污染环境;而煤和石油燃烧生成的是二氧化碳和二氧化硫,可分别产生温室效应和酸雨。煤和石油的储量是有限的,而氢主要存于水中,燃烧后唯一的产物也是水,可源源不断地产生氢气,永远不会用完。氢是一种无色的气体。燃烧一克氢能释放出142千焦尔的热量,是汽油发热量的3倍。氢的重量特别轻,它比汽油、天然气、煤油都轻多了,因而携带、运送方便,是航天、航空等高速飞行交通工具最合适的燃料。氢在氧气里能够燃烧,氢气火焰的温度可高达2500°C,因而人们常用氢气切割或者焊接钢铁材料。在大自然中,氢的分布很广泛。水就是氢的大“仓库”,其中含有11%的氢。泥土里约有1.5%的氢;石油、煤炭、天然气、动植物体内等都含有氢。氢的主体是以化合物水的形式存在的,而地球表面约70%为水所覆盖,储水量很大,因此可以说,氢是“取之不尽、用之不竭”的能源。如果能用合适的方法从水中制取氢,那么氢也将是一种价格相当便宜的能源。氢的用途很广,适用性强。它不仅能用作燃料,而且金属氢化物具有化学能、热能和机械能相互转换的功能。例如,储氢金属具有吸氢放热和吸热放氢的本领,可将热量储存起来,作为房间内取暖和空调使用。氢作为气体燃料,首先被应用在汽车上。1976年5月,美国研制出一种以氢作燃料的汽车;后来,日本也研制成功一种以液态氢为燃料的汽车;70年代末期,前联邦德国的奔驰汽车公司已对氢气进行了试验,他们仅用了五千克氢,就使汽车行驶了 110公里。用氢作为汽车燃料,不仅干净,在低温下容易发动,而且对发动机的腐蚀作用小,可延长发动机的使用寿命。由于氢气与空气能够均匀混合,完全可省去一般汽车上所用的汽化器,从而可简化现有汽车的构造。更令人感兴趣的是,只要在汽油中加入4%的氢气。用它作为汽车发动机燃料,就可节油40 %,而且无需对汽油发动机作多大的改进。氢气在一定压力和温度下很容易变成液体,因而将它用铁罐车、公路拖车或者轮船运输都很方便。液态的氢既可用作汽车、飞机的燃料,也可用作火箭、导弹的燃料。美国飞往月球的“阿波罗”号宇宙飞船和我国发射人造卫星的长征运载火箭,都是用液态氢作燃料的。另外,使用氢一氢燃料电池还可以把氢能直接转化成电能,使氢能的利用更为方便。目前,这种燃料电池已在宇宙飞船和潜水艇上得到使用,效果不错。当然,由于成本较高,一时还难以普遍使用。现在世界上氢的年产量约为3600万吨,其中绝大部分是从石油、煤炭和天然气中制取的,这就得消耗本来就很紧缺的矿物燃料;另有4%的氢是用电解水的方法制取的,但消耗的电能太多,很不划算,因此,人们正在积极探索研究制氢新方法。而用甲醇、水重整制氢可减少化工生产中的能耗和降低成本,有望替代被称为“电老虎”的“电解水制氢”的工艺,利用先进的甲醇蒸气重整——变压吸附技术制取纯氢和富含CO2的混合气体,经过进一步的后处理,可同时得到氢气和二氧化碳气。甲醇与水蒸气在一定的温度、压力条件下通过催化剂,在催化剂的作用下,发生甲醇裂解反应和一氧化碳的变换反应,生成氢和二氧化碳,这是一个多组份、多反应的气固催化反应系统。反应方程如下:CH3OH ^ C0+2H2 (I)H2CHCO — C02+H2 (2)CH30H+H20 — C02+3H2 (3)重整反应生成的H2和CO2,再经过钯膜分离将H2和CO2分离,得到高纯氢气。变压吸附法的耗能高、设备大,且不适合小规模的氢气制备。此外,现有的制氢设备由于废气的温度较高,通常需要设置废气输出通道排放废气。废气输出通道的设置不但增加了设备的体积,不易携带,同时有烫伤人的风险。有鉴于此,如今迫切 需要设计一种新的制氢设备,以便克服现有制氢设备的上述缺陷。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是:提供一种利用甲醇水制备氢气的设备,可不设置废气处理装置,从而减小设备体积,提高移动性。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:一种利用甲醇水制备氢气的设备,所述设备包括:固态氢气储存容器、液体储存容器、原料输送装置、制氢设备、膜分离装置、尾气换热装置;所述液体储存容器用于存储液态的甲醇和水,原料输送装置将所述液体储存容器中的甲醇和水原料输送至制氢设备制备氢气,制得的氢气输送至膜分离装置进行分离;所述尾气换热装置包括第二换热器,第二换热器以原料甲醇和水为冷却介质冷却尾气;第二换热器的换热管的入口通过管路连接液体储存容器,第二换热器的换热管的出口连接制氢设备;原料经过第二换热器换热管的换热被温度升高,同时尾气的温度降低;所述制氢设备包括换热器、气化室、重整室;膜分离装置设置于分离室内,分离室设置于重整室的上部;所述固态氢气储存容器、液体储存容器分别与制氢设备连接;液体储存容器中储存有液态的甲醇和水;所述固态氢气储存容器中储存固态氢气,当制氢设备启动时,通过气化模块将固态氢气转换为气态氢气,气态氢气通过燃烧放热,为制氢设备提供启动热能,作为制氢设备的启动能源;所述液体储存容器中的甲醇和水通过原料输送装置输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室下部及中部温度为350°C~409°C ;所述重整室上部的温度为400°C~570°C ;重整室与分离室通过连接管路连接,连接管路的全部或部分设置于重整室的上部,能通过重整室上部的高温继续加热从重整室输出的气体;所述连接管路作为重整室与分离室之间的缓冲,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近;所述分离室内的温度设定为400°C~570°C ;分离室内设有膜分离器,从膜分离器的产气端得到氢气;所述原料输送装置提供动力,将液体储存容器中的原料输送至制氢设备;所述原料输送装置向原料提供1.1~5M Pa的压强,使得制氢设备制得的氢气具有足够的压强;所述制氢设备启动制氢后,制氢设备制得的部分氢气或/和余气通过燃烧维持制氢设备运行;所述制氢设备制得的氢气输送至膜分离装置进行分离,用于分离氢气的膜分离装置的内外压强之差大于等于1.1M Pa ;所述膜分离装置为在多孔陶瓷表面真空镀钯银合金的膜分离装置,镀膜层为钯银合金,钯银合金的质量百分比钯占75%~78%,银占22%~25%。一种利用甲醇水制备氢气的设备,所述设备包括:液体储存容器、原料输送装置、制氢设备、膜分离装置、尾气换热装置;所述液体储存容器用于存储液态的甲醇和水,原料输送装置将所述液体储存容器中的甲醇和水原料输送至制氢设备制备氢气,制得的氢气输送至膜分离装置进行分离;所述尾气换热装置包括第二换热器,第二换热器以原料甲醇和水为冷却介质冷却尾气;第二换热器的换热管的入口通过管路连接液体储存容器,第二换热器的换热管的出口连接制氢设备;原料经过第二换热器换热管的换热被温度升高,同时尾气的温度降低。作为本专利技术的一种优选方案,所述膜分离装置为在多孔陶瓷表面真空镀钯银合金的膜分离装置,镀膜层为钯银合金,钯银合金的质量百分比钯占75%~78%,银占2本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种利用甲醇水制备氢气的设备,其特征在于,所述设备包括:固态氢气储存容器、液体储存容器、原料输送装置、制氢设备、膜分离装置、尾气换热装置;?所述液体储存容器用于存储液态的甲醇和水,原料输送装置将所述液体储存容器中的甲醇和水原料输送至制氢设备制备氢气,制得的氢气输送至膜分离装置进行分离;?所述尾气换热装置包括第二换热器,第二换热器以原料甲醇和水为冷却介质冷却尾气;第二换热器的换热管的入口通过管路连接液体储存容器,第二换热器的换热管的出口连接制氢设备;原料经过第二换热器换热管的换热被温度升高,同时尾气的温度降低;?所述制氢设备包括换热器、气化室、重整室;膜分离装置设置于分离室内,分离室设置于重整室的上部;?所述固态氢气储存容器、液体储存容器分别与制氢设备连接;液体储存容器中储存有液态的甲醇和水;?所述固态氢气储存容器中储存固态氢气,当制氢设备启动时,通过气化模块将固态氢气转换为气态氢气,气态氢气通过燃烧放热,为制氢设备提供启动热能,作为制氢设备的启动能源;?所述液体储存容器中的甲醇和水通过原料输送装置输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;?气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室下部及中部温度为350℃~409℃;?所述重整室上部的温度为400℃~570℃;重整室与分离室通过连接管路连接,连接管路的全部或部分设置于重整室的上部,能通过重整室上部的高温继续加热从重整室输出的气体;所述连接管路作为重整室与分离室之间的缓冲,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近;?所述分离室内的温度设定为400℃~570℃;分离室内设有膜分离器,从膜分离器的产气端得到氢气;?所述原料输送装置提供动力,将液体储存容器中的原料输送至制氢设备;?所述原料输送装置向原料提供1.1~5M?Pa的压强,使得制氢设备制得的氢气具有足够的压强;?所述制氢设备启动制氢后,制氢设备制得的部分氢气或/和余气通过燃烧维持制氢设备运行;?所述制氢设备制得的氢气输送至膜分离装置进行分离,用于分离氢气的膜分离装置的内外压强之差大于等于1.1M?Pa;?所述膜分离装置为在多孔陶瓷表面真空镀钯银合金的膜分离装置,镀膜层为钯银合金,钯银合金的质量百分比钯占75%~78%,银占22%~25%。...

【技术特征摘要】
1.一种利用甲醇水制备氢气的设备,其特征在于,所述设备包括:固态氢气储存容器、液体储存容器、原料输送装置、制氢设备、膜分离装置、尾气换热装置; 所述液体储存容器用于存储液态的甲醇和水,原料输送装置将所述液体储存容器中的甲醇和水原料输送至制氢设备制备氢气,制得的氢气输送至膜分离装置进行分离; 所述尾气换热装置包括第二换热器,第二换热器以原料甲醇和水为冷却介质冷却尾气;第二换热器的换热管的入口通过管路连接液体储存容器,第二换热器的换热管的出口连接制氢设备;原料经过第二换热器换热管的换热被温度升高,同时尾气的温度降低; 所述制氢设备包括换热器、气化室、重整室;膜分离装置设置于分离室内,分离室设置于重整室的上部; 所述固态氢气储存容器、液体储存容器分别与制氢设备连接;液体储存容器中储存有液态的甲醇和水; 所述固态氢气储存容器中储存固态氢气,当制氢设备启动时,通过气化模块将固态氢气转换为气态氢气,气态氢气通过燃烧放热,为制氢设备提供启动热能,作为制氢设备的启动能源; 所述液体储存容器中的甲醇和水通过原料输送装置输送至换热器换热,换热后进入气化室气化; 气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室下部及中部温度为 350°C~409°C ; 所述重整室上部的温度为400°C~570°C ;重整室与分离室通过连接管路连接,连接管路的全部或部分设置于重整室的上部,能通过重整室上部的高温继续加热从重整室输出的气体;所述连接管路作为重整室与分离室之间的缓冲,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近; 所述分离室内的温度设定为400°C~570°C ;分离室内设有膜分离器,从膜分离器的产气端得到氢气; 所述原料输送装置提供动力,将液体储存容器中的原料输送至制氢设备;所述原料输送装置向原料提供1.1~5M Pa的压强,使得制氢设备制得的氢气具有足够的压强; 所述制氢设备启动制氢后,制氢设备制得的部分氢气或/和余气通过燃烧维持制氢设备运行; 所述制氢设备制得的氢气输送至膜分离装置进行分离,用于分离氢气的膜分离装置的内外压强之差大于等于1.1M Pa ; 所述膜分离装置为在多孔陶瓷表面真空镀钯银合金的膜分离装置,镀膜层为钯银合金,钯银合金的质量百分比钯占75%~78%,银占22%~25%。2.一种利用甲醇水制备氢气的设备,其特征在于,所述设备包括:液体储存容器、原料输送装置、制氢设备、膜分离装置、尾气换热装置; 所述液体储存容器用于存储液态的甲醇和水,原料输送装置将所述液体储存...

【专利技术属性】
技术研发人员:向华向得夫
申请(专利权)人:上海合既得动氢机器有限公司
类型:发明
国别省市:

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