Меню Рубрики

Установка производства водорода онпз

Чистый водород позволит Омскому НПЗ «Газпром нефти» повысить эффективность производства моторных топлив Евро-5 (КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ)

Технологические особенности новой установки предполагают замкнутую систему безотходного производства, что значительно повышает энергоэффективность комплекса и сокращает потребление топлива.

Омск, 8 авг — ИА Neftegaz.RU. Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» ввел в эксплуатацию новую автономную установку по производству водорода (Н2).

Об этом пресс-служба «Газпромнефть-ОНПЗ» сообщила 7 августа 2018 г.

Пуск установки – часть масштабной программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 г. реализует «Газпром нефть».

Объем инвестиций в строительство нового объекта — 3,4 млрд руб.

Мощность установки — 12 тыс. т/год.

В июне 2018 г. на объекте, строительство которого началось в 2017 г., завершились пуско-наладочные работы.

В настоящее время установка работает в промышленном режиме.

До пуска новой установки комплексы гидроочистки Омского НПЗ, как и большинства других заводов, работали на водороде, который получали в качестве сопутствующего продукта на установке каталитического риформинга.

Но с развитием нефтеперерабатывающей отрасли, повышением эффективности производства и увеличением выпуска высокооктановых бензинов, водорода с установки риформинга в большинстве случаев оказывается недостаточно, и, чтобы удовлетворить все потребности нефтеперерабатывающего завода, водород получают на отдельной установке.

Для сравнения, в промышленных электролизерах энергетическая цена водорода (Н2) составляет 165 кДж/г (очень близко к теоретическому пределу 143 кДж/г), в то время как энергетическая цена Н2, полученного из природного газа, — 40-50 кДж/г, зависит от структуры газа, и максимальна у метана.

Технология работы новой установки предполагает получение водорода из природного газа с помощью пара.

Задача процесса — извлечь из этих соединений как можно больше водорода, затратив при этом как можно меньше энергии (топлива).

В результате нагревания газ превращается в насыщенный водород с последующей очисткой от примесей.

Новая установка, разработанная российскими инженерами, позволит предприятию:

— повысить эффективность снабжения чистым водородом комплексов финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5;

— повысить объем производства высокооктановых бензинов;

— увеличить показатели выхода светлых нефтепродуктов.

Технологические особенности новой установки предполагают замкнутую систему безотходного производства, что значительно повышает энергоэффективность комплекса и сокращает потребление топлива.

Гендиректор Омского НПЗ О. Белявский отметил: «Новый объект был построен в рекордные сроки — всего за 17 мес. При его строительстве были применены лучшие отечественные и зарубежные научно-технические решения и строительные технологии. Водород играет ключевую роль в технологическом процессе по улучшению эксплуатационных характеристик нефтяных топлив. Новый комплекс позволит нам увеличить производство водорода и повысит эффективность производства высокооктановых бензинов класса Евро-5».

Напомним, что на Омском НПЗ идет реализация 2 го этапа программы модернизации, направленного на увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов, а также на последовательное повышение уровня промышленной и экологической безопасности предприятия.

Модернизация завода будет завершена в 2022 г.

На другом нефтеперерабатывающем активе «Газпром нефти» — Московском НПЗ — в рамках выполнения программы энергосбережения в 2017 г. на установке производства водорода была внедрена новая схема контроля расхода пара.

Это вполне логично, поскольку главные цели, которые преследует «Газпром нефть» — это рациональное использование ресурсов и рост эффективности и экологичности нефтепереработки.

Комментарии экспертов:

Кириллова Лариса Борисовна, к.х.н., доцент кафедры Химической технологии переработки нефти и газа Института нефти и газа Астраханского государственного технического университета, сотрудник Астраханского ГПЗ:

«Основное преимущество у технологии получения водорода из природного газа с помощью пара – это ее небольшая себестоимость. В настоящее время наиболее рентабельным способом производства водорода считается паровая конверсия метана. Эта технология оптимальна для многих российских НПЗ, перерабатывающих сернистое сырье, так как она позволяет исключить зависимость процессов гидроочистки от степени загрузки установок каталитического риформинга, где сейчас водород вырабатывается как сопутствующий продукт.

Поскольку Омский нефтезавод – лидер по многим показателям, в том числе по качеству продукции благодаря успешной комплексной модернизации предприятия, его опыт, несомненно, влияет на развитие нефтеперерабатывающей отрасли в целом. Кроме того, не менее важно, что производство и потребление нефтепродуктов высокого качества ведет к значительному сокращению выбросов в атмосферу. Продолжение модернизации позволит сократить воздействие на окружающую среду до 2020 г. более чем на треть, а значит, Омский нефтезавод будет отвечать не только критериям качества, но и самым строгим мировым экологическим стандартам. Что касается темпов модернизации, то для наших сложных времен, они, пожалуй, весьма оптимальны».

источник

На Омском нефтеперерабатывающем заводе началось строительство установки по производству водорода

Проект новой водородной установки разработан российским инжиниринговым центром «Омскнефтехимпроект». Инвестиции «Газпром нефти» в строительство объекта составят 3,4 млрд рублей, ввод установки в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года.

Ввод автономного источника водорода будет способствовать повышению стабильности производства моторного топлива экологического класса «Евро-5», росту показателя выхода светлых нефтепродуктов на ОНПЗ, а также позволит увеличить объем производства высокооктановых бензинов. Реализация проекта осуществляется в рамках программы комплексной модернизации ОНПЗ, которую с 2008 года ведет «Газпром нефть».

вот это то что надо — переработка высоколиквидного сырья газа и нефти в так же высоколиквиднй продукт — различные газы и жижы. Вот основа нашей промышленности еще необходимо максимально увеличить на подобных производствах долю отечественного оборудования и разрабатывать и вкладывать бабло в новые технологиии и технологические цепочки получения новых соединений — то есть серьезно вкладыватся в нефтехимию .

А тапочки и айфоны пусть в китае шьют )

А тапочки и айфоны пусть в китае шьют )

Дешевые тапочки нам действительно производить совершенно ни к чему. А вот продукты которые обеспечивают значительную прибыль на одного работника нам как раз очень нужны (и айфон в этом отношении один из мировых лидеров, причем вся прибыль в США). Традиционная нефте и газохимия, черная и цветная металлургия, добыча углеводородов это серьезные наукоемкие и капиталоемкие производства доступные только относительно развитым промышленным странам, но существенных скачков производительности труда там не получить, а значит не повысить с их помощью и общую производительность по экономике в целом. Значит не повысить значительно и зарплаты рабочим, а через это зарплаты учетелям, врачам etc. Эти отрасли просто должны у нас быть. Вкладываться по полной сейчас надо в то, чего еще нет в мире (перспективный технологический уклад). Только так победим и только так сдвинем экономику и всю нашу жизнь в стране. И тогда никакие санкции нам страшны не будут. Лидерам вообще не страшны никакие враги

Полностью согласен, айфон — это не тапочек, это продукт с именем, это бренд. Вот и Yarhann вместо обычного слова «смартфон» использовал зарегестрированную торговую марку iPhone. Люди готовы платить за имя большие деньги, это огромная добавочная стоимость. Нефть, водород, бензин, титан, зерно, масло в цистернах — это всё продукты без имени. Если завтра кто-то научится производить их дешевле или если рубль сильно укрепится — всё производство станет убыточным на следующий же день. А Айфон будут покупать если он будет стоить и на 10%, и на 30% дороже, потому что есть продукт с имемнем, никто не хочет покупать китайские копии, все хотят именно Айфон.

В России огромный дефицит продуктов гражданского назначения с именем (оружие с именем есть), продуктов застрахованных от валютных колебаний, застрахованных от волатильности на биржах. И вот именно этому надо учиться у американцев. Я бы даже сказал, доллар как резервная валюта плюс умение создавать продукты с именем — это то, на чём держатся США.

Новость про водородный завод, конечно, всё равно очень хорошая.

уровень аналдиртики школота — вот как раз высоколиквидный товар как-то нефтехимия и любые русурсы любой степени переработки будут покупать всегда просто добавочная стоимость от сложности и качества всегда будет разной в разы разнится. А вот айфон это не высоколиквидный товар подобные продукты делают и делают успешно во всем мире — сегодня этот бренд на коне, но пройдет 5-10 леьт и он умпрет и никто о нем не вспомнит вот и все. И по поводу добавочной стоимости айфона погремух — она максимальна в производстве микросхем и минимальна на сборке — это если брать сам процесс физического производства, а сам продукт состоит чисто из мыла — то есть рекламма и сеть впаривания этого мыла покупашкам .

Вы походу большой специалист в словах, но никакого понятия не имеете о их значении — главыне продукты в миру это есть ресурсы за них всегда и везде шла война — кто контролит ресурс тот может раздавать долговые обязательства на право и налево как это делают штаты — а вот на произведенных товарах неразбогатеешь и под них долговые обязательства не выпустишь — кому они нахрен нужны — айфон неразберешь на вторсырье и не переработаешь — и это не продукт первой необходимости так для начала .

Надо создавать оружие качественное и много если вы хотите пуйти по пути США и с помощью этого оружия проводить мировую экспансию капитала и желательно в нацвалюте пожд свои долговые обязательства — вот только тогда РФ сможет стать на уровень пендостана, а все остальное вторично — че мы не делай мы никогда США недогоним и неперегоним — все эти игрушки это тухляк — главне это финансовый капитал и только капитал это сила и мощь которая обеспечивает мировое господство. И пока мы в долларовой зоне мы зависимы как любая другая страна продавая за баксы любой товар любой продавец в миру платит процент кредита по долгововому обязательству выпущенному ФРС — то есть с каждой операции в миру идет процент в матрастан. Вот где сила вот зароботок бабла. И чем больше обьем мировых торгов в баксе тем богаче США)) так что торгуйте айфонами дальше на здоровье их даже производть для этого в США необязательно — они же всеравно продаются за баксы ) прибыль через финансовые ручейки и реки вернется в США ))

На счёт «Айфона»: надо иметь ввиду, что помимо «Эппла» деньги на таких изделиях делает только «Самсунг», хотя и резко меньшие (благодаря огромным вложениям в рекламу, которые превышают значительно вложения «Эппла»). Остальные работают за очень небольшую прибыль, либо в ноль, либо вовсе в убыток.

Другое дело, что если заниматься не только и не столько сборкой таких устройств, а производством их частей, то такая цепочка способна потянуть за собой большие производственные силы, обеспечить занятость и заработную плату многим людям. То есть огромные сверхприбыли для РФ не должны быть самоцелью — в умных телефонах их не будет. Самоцелью должна быть занятость населения и уровень заработных плат, так как это и есть качество жизни, это обеспечивает покупательский спрос на все остальные товары и услуги, которые производятся в РФ.

Читайте также:  Установка редактора реестра в 7

в корень зрите сверхприбыли в таких девайсах в одном месте — как правило это производство чипов — процы обвес — и то если они лучшие. Ну типа как интел к примеру он сейчас вне конкуренции и рисует ценник какой хочет .Самсунг по сути в своих девайсах продает свои чипы и память — тут они лучшие и тут для них максимальная прибыль — а все что они собирают как продукт на этом всем для самсунга уже не так важно — там главное что бы продавалось. А все остальное это мизер .Ведь на этой же комплектухе полно контор собирает свои смарты технику. Куча народу пишет По А Вот то что такое глубокое распределение труда дает возможность трудоустроится множеству людей разных профессий так и есть. В этом вся соль. Но дело в том что и в добыче и переработке полезных ископаемых если выстроить полную цепочку от разведки и добычи до производства всех сопутствующих механизмов, а затем дальнейшую переработку в сырье и постоянно работать над увеличением качества и поисков новых свойств материалов получаемых на выходе то — получится так же высокое распределение труда .

То есть суть в том чтобы строить длинные технологические цепочки и при этом использовать собственные ресурсы — которые и так по сути уже идут с огромным профитом. Но есть одно, но .Увеличивать технологичевские цепочки имеет смысл только если конечный продукт будет ликвиден на рынке .

Вы только представьте сколько всего можно построить вокруг развития только одного сельсого хоязйства и когда разные отрасли будут друг друга дополнять у нас в экономике исчезнет отраслевой перекос, а это есть главный успех в развитии экономики такой экономикой намного проще рулить и она намного более отзывчива на стимулирующие меры .

У нас есть направления где мы лучшие в мире — есть отрасли где мы конкурентны на мировом рынке и это надо развивать, а строить второй совок это утопия. Каждый должен делать то что у него получается лучше и в этом направлении развиватся. В этом помоему успех .

Так что пусть китайцы собирают электронику япы и корейцы делают для нее комплектуху матрасники пишут по, а мы будем поставлять на рынок ресурсы для того что бы все это было из чего произвести чем заправить и запитать.

Пусть не в Китае, а делают наши роботы! А Газ и нефть только для Пластмасс Ещё для технологических производств, например используется горючий газ при изготовлении пористых бронзовых втулок Энергетику пора переводить на другие методы добычи энергии. Сжигать — значит вредить планете, создавать парниковый эффект, повысить уровень океана на 60 метров! Снизить урожаи растительных культур! Организовать новые пустыни, мало Аральского моря, тёплый климат сместился на 300…500 км на Север. Мало этого?!

Вы, молодой человек наверное не в курсе, что лицензиар данной технологической установки ни какого отношения к РФ не имеет и что Омскнефтехимпроект занимается разработкой лишь адаптацией технологии по производству водорода к возможностям Омского завода и разработкой строительных конструкций, вы также не знаете, что львиная доля оборудования от труб до автоматики это импорт. И уж конечно вы не знаете, что например «Роснефть» заморозило строительство и проектирование всех новых установок на своих заводах.

Вообщем вы не имеете никакого отношения к нефтехимии и нефтепереработке, но выносите какие-то суждения в этой области на общее обозрение.

за Омск рад, хоть кто-то, продолжает вкладываться в нефтепереработку.

а вы то судя по этой байке специалист прям вселенского масштаба наверное правая рука Сечина во всем с вами советуется ни шагу не делает все у вас интересуется что и как надо развивать в Роснефти .

И да мил человек разработкой технологий занимаются как правило в профильных НИИ, а не на производстве это так на заметочку знатогам нефтехимикам )))

Я восемь лет работаю в проектном институте в сфере проектирования нпз и наверное в курсе происходящих событий). А по поводу НИИ где разрабатывают технологические процессы наверное они есть, только наши НПЗ закупают технологию переработки нефти у иностранных НИИ.

ну значит наши НИИ делают гавеный продукт раз его не покупают наши НПЗ логично ) пусть продолжают и дальше в том же духе делать гавно и дальше на наши НПЗ будут ставить все импортное.

источник

Получение водорода. Установки получения (производства) водорода.

Получение водорода. Изготовление, сборка, тестирование и испытание установок для получения водорода
производится на заводах в Швейцарии, Германии, Франции, Турции, США, Японии и Кореи

Компания в России Интех ГмбХ / LLC Intech GmbH на рынке инжиниринговых услуг с 1997 года, официальный дистрибьютор различных производителей промышленного оборудования, предлагает Вашему вниманию различные установки для получения водорода.

Общее описание и способы получения водорода

В свободном виде водород встречается на нашей планете лишь в очень ограниченных объёмах. Он может выделяться иногда при вулканических извержениях совместно с другими газами или из буровых скважин, где добывают нефть. Но весьма распространен водород в составе различных соединений.

Выбор имеющихся возможностей извлечения водорода зависит полностью от вида, в каком прибывает сырье, предназначенное для его получения. Учитывая распространение водорода в виде различных соединений, его выделение должно осуществляться в ходе реакций разложения с применением соответствующих химических методов:

а) реакция разложения метана при создании высокой температуры;
б) разложение воды также при поддержании высоких температур;
в) разложение сероводорода в высокотемпературных условиях;
г) при взаимодействии металла с кислотой (соляная кислота и цинк);
д) из гидрида натрия; е) извлечение из природного газа и пр.

Получение или выделение водорода в промышленности можно охарактеризовать с помощью ниже приведенных реакций, в виде которых может быть представлено производство водорода:

1. Процесс электролиза, которому подвергаются водные растворы солей:

2. Пропускание паров воды при 1000 °C над раскаленным коксом:

3. Способ получения из природного газа.

б) окисление кислородом в присутствии катализатора:

4. Риформинг и крекинг углеводородов при переработках нефти, при которых и происходит разложение этих углеводородов. В процессе крекинга нефти получается много водорода как побочного продукта. При возможном отделении этого водорода от других продуктов крекинга никакими другими методами можно не пользоваться вообще. Но, к сожалению, на нефтеперерабатывающих заводах в настоящее время сжигается водород напрасно, вместе с прочими отходами крекинга. Эти отходы, кстати, могут быть использованы с пользой.

Получение водорода в условиях промышленности связано с процессом выделения его из природного газа, вернее, из его основного компонента метана. Его смешивают с кислородом и паром воды. Выделение водорода происходит при высоких температурах. При нагревании смеси указанных газов до 800-900 °C происходит реакция в присутствии катализатора, которая схематически может быть представлена в виде уравнения:

Затем полученную газовую смесь разделяют. Выделенный при этом водород очищается и используется или на месте получения, или транспортируется в нужное место под повышенным давлением в стальных баллонах.

Не менее важным способом получения водорода в промышленности является его выделение из газов переработки нефти или из коксового газа. Благодаря глубокому охлаждению, свойственному данному методу, все газы сжижаются, кроме водорода.

При необходимости в промышленности можно осуществлять концентрирование водорода с помощью различных процессов:

  • криогенного;
  • короткоциклового;
  • мембранного.

Материальные затраты более рентабельны и эффективность процесса более высокая при концентрировании водорода мембранным способом.

При получении водорода в лабораториях выбирают те исходные продукты, водород из которых выделяется легче. Большей частью водород в лабораториях получают электролизом водных растворов KOH или NaOH. Концентрацию этих растворов подбирают в соответствии с максимальным показателем их электропроводности (34% для KOH и 25% для NaOH). На изготовление электродов идёт обычно листовой никель, ибо он не подвергается коррозии при погружении в раствор щелочи. Получение водорода или его выделение в лабораторных условиях можно охарактеризовать с помощью ниже следующих реакций:

1) При действии кислот на металлы (кислота разбавленная). Обычно используют цинк в гранулах и 20-30%-ый раствор серной кислоты, с добавлением 2–3 зёрнышек медного купороса для ускорения реакции, которую проводят, как правило, в аппарате Киппа. Чистота водорода обусловлена чистотой исходных продуктов. В водороде могут присутствовать следы примесей сероводорода, азота, арменоводорода, для удаления которых водород подвергают дополнительной очистке. Можно применять вместо цинка железо, например, в виде стружки, или другие металлы. Заменять серную кислоту на соляную нежелательно, ибо водород будет притягивать хлороводород. Для реализации этой реакции обычно используют цинк и серную кислоту. Ниже следует уравнение для реакции с применением серной кислоты:

2) При взаимодействии кальция и воды:

3) При гидролизе гидридов, при котором гидриды металлов легко разлагаются водой, образуя соответствующую щёлочь и водород, например, при гидролизе гидрида натрия:

4) При действии на алюминий или цинк щелочных растворов. Получаемый данным способом водород обладает высокой степенью чистоты. Листовой или амальгамированный алюминий или алюминиевую проволоку нарезают мелкими кусочками и опускают в аппарат Киппа, заполненный 10-15%-м раствором щелочи.

5) В ходе электролиза водных щелочных растворов или растворов кислот на катоде также происходит выделение водорода, например:

Катионы металлов с низким показателем электродного потенциала не восстанавливаются на катоде, они остаются в растворе. А на катоде же идёт электрохимический процесс восстановления водорода из молекул воды.

6) При электролитическом способе разложения воды:

Вода в своём чистом виде почти совсем не токопроводная, поэтому к ней добавляют электролиты, например, КОН. В ходе электролиза на катоде наблюдаем за выделением водорода, а на аноде, соответственно — кислорода. В данном методе кислород — продукт побочный, и выделяется он в том же количестве. Кислород легко удаляется при пропускании газа через определённые катализаторы, водород же, получаемый электролизом воды, представляет собой довольно дорогой продукт.

7) При взаимодействии пара воды и фиолетового фосфора:

Пары фосфора от восстановления в электрической печи фосфата кальция пропускают над катализатором с паром воды при 400-600 °С. Контакт образовавшейся в начале процесса Н3РО4 с фосфором при образовании РН3 и Н3РО3 в результате взаимодействия прерывают закалкой в ходе быстрого охлаждения. Данным методом, как и при сжижении (фракционном) коксового газа, получают идущий на синтез аммиака водород.

8) Водород получают разложением метана, однако это требует присутствия высокой температуры. Кроме водорода, побочным продуктом будет сажа, находящая также широкое применение в промышленном секторе:

Читайте также:  Установка гбо 4 поколения на газ 3110

В промышленности имеются и другие способы, реализуемые в процессах получения водорода: электролиз водных растворов солей, взаимодействием воды с металлами, окисление кислородом метана (при присутствии катализаторов) и некоторые другие. Исходными сырьевыми продуктами могут быть для производства водорода мусор и даже биологические отходы.

Наряду с электролизом, который требует значительных энергетических затрат, в промышленности существует и второе направление для получения водорода – плазмохимия. Метод плазмохимии гораздо производительнее, здесь в основе лежит химическая активность плазмы (ионизованного газа). Чрезмерно высокие температурные характеристики процесса и большие скорости прохождения химических реакций в фазе газового состояния обеспечивают гигантскую производительность плазмотрона. Прямое разложение водяного пара на водород и кислород плазмохимическим способом пока малоэффективно. Но водород можно получать данным методом в два этапа. Такой водород пригоден для применения в областях промышленности и энергетике, ибо он дешевле электролизного почти в 15 раз.

Установки получения водорода — компактные, надежные системы, непрерывно и успешно используются протяжении 15 лет. Эти системы были разработаны для легкой установки и для безопасной, надежной, полностью автоматической работы. Выработка газа происходит при давлении, пригодном для эксплуатации, и газ может быть сжат до фактически любого давления при выходе из генератора.

Выработка водорода под давлением, по требованию, сверхчистого без какой-либо дополнительной очистки.

Выработка сверхчистого кислорода под давлением, без углеводорода и других атмосферных загрязнителей.

Легкость установки на классифицированных участках.

Контроль технологического процесса и система обработки газов содержатся в одной установке, что требует меньше площади помещения по сравнению с другими подобными системами.

Система может устанавливаться и использоваться на участках Класс 1, Раздел 2, Группа В, классифицированных по ANSI/NFPA 70, Статья 500

Отдельный блок питания со встроенным выпрямителем для изолированной установки в обычном электротехническом помещении.

Установка для получения водорода поставляется полностью собранной, предварительно проходит предварительное тестирование.

Высокое качество / Доказанная надежность

Установка разрабатывается, производится, собирается и тестируется в соответствии с процедурами, сертифицированными по ISO 9001:2000.

Все установки разработаны в соответствии с кодами и стандартами NFPA (Национальная ассоциация пожарной безопасности) для электроустановок, что обеспечивает безопасность и надежность систем.

Безопасное, автоматическое функционирование

Полностью автоматическая работа, включающая непрерывный мониторинг всех критических параметров для безопасного функционирования без надзора оператора.

Установка поддерживает только небольшое количество газов в самой установке во время работы, что дает оптимальную безопасность на рабочем месте.

Снабжена источником бесперебойного электропитания для безопасного сброса давления в системе в случае нарушения электроснабжения и выключения.

Общее описание установки производства водорода в помещении

Установки по производству водорода представляют собой надежные, полностью автоматизированные экологически безопасные водородные генераторы, основанные на технологии неорганического мембранного (IMET) электролиза водных растворов щелочей. В щелочном электролизе, реакция протекает в растворе, состоящем из воды и жидкого электролита (30% KOH) между двумя электродами. При достаточном напряжение между двумя электродами, на катоде собираются молекулы Н2, а на аноде после прохождения ионов OH — через 30% раствор электролита KOH, собирается О2. Полученный водород подвергается дополнительной очистке от паров воды и кислорода, степень которой зависит от требований клиента чистота до 99,9998 %. (В атмосферу выделяется чистый кислород 99,7%). Примесями в нем являются только водород и пары воды. При необходимости он может использоваться для потребления. Чистота его также может быть доведена до 99,9998%.

Генераторы имеют следующие преимущества:

  • низкий удельный расход электроэнергии — 4,2 кВт.ч/нм 3
  • отсутствие обслуживающего персонала
  • отсутствие узла подготовки электролита (расход щелочи минимален)
  • отсутствие применения токсичных материалов
  • применение только нержавеющей стали для трубопроводов и оборудования
  • компактное размещение
  • быстрый пуск и регулирование производительности от 25 до 100% в течение 5-10 сек.

Оборудование по производству водорода размещается в шкафах или в специальном контейнере. Шкафы в помещении устанавливаются прямо на пол и подсоединяются к энергоносителям. Водородные генераторы, по желанию заказчика, могут быть помещены во взрывозащитный корпус (ATEX). Контейнерное исполнение предусматривает размещение оборудования в 20″ или 40″ контейнере на открытом воздухе. Контейнер оборудован вентиляцией, отоплением, теплоизоляцией и поставляется готовым к эксплуатации.

Генератор водорода разработан в соответствии с самыми высокими требованиями промышленной и экологической безопасности и международными стандартами. Все параметры, касающиеся безопасности, постоянно измеряются и контролируются микропроцессором. Более того, все контролируемые параметры фиксируются устройством, которое в случае сбоя автоматически останавливает производство газа.

Имеется разрешение на применение Ростехнадзора для всех установок.

Проектирование, изготовление контроль и испытания оборудования выполняются в соответствии с «Правилами безопасности при производстве водорода методом электролиза воды (ПБ 03-598-03, Госгортехнадзор 2003).

Основные технические характеристики

Раб. давление 10 бар (изб.)
Макс. производительность по водороду От 4 до 60 нм³/ч
Диапазон значений производительности 40-100 % (25 — 100 % по дополнительному запросу)
Чистота водорода (до СОВ) 99,9 %, насыщенный H2O, O2 менее 1000 ppm
Чистота водорода (после СОВ) 99,998% (99,999% по дополнительному заказу), O2 менее 2 ppm, N2 менее 12 ppm
Атм. точка росы: -60°C (-75°C в качестве опции)
Энергопотребление при полной комплектации 4,9 кВтч/нм³
Напряжение 3х400 В перемен. тока ±3%, 50 Гц
Установленная мощность 100 кВА – 270 кВА
Макс. T охлаждающей воды для электролизера 40°C
Номинальный поток охлаждающей воды для электролизера 2 – 7 м³/ч
Расход деминерализованной воды менее 1 литр/нм³ H2
Электролит H2O + 30% (по весу) KOH
Прибл. объем электролита 160 – 900 л
Помещение для установки Устанавливается внутри здания
Габариты генератора водорода (ДхШхВ) 1.7 x 1.85 x 2.6 м
3.22 x 1.81 x 2.53 м
Габариты блока питания (ДхШхВ) 1.0 x 0.5 x 2.1 м
2 шт. 0.9 x 0.9 x 2.3 м
Габариты блока управления (ДхШхВ) 1.0 x 0.5 x 2 м
Приблизительный пустой вес генератора водорода 1400 – 3600 кг

Примеры предлагаемых установок для получения водорода

Локальная установка генерации водорода высокой чистоты

  • 1 генератора водорода 80 м³/ч
  • 1 генератора водорода 40 м³/ч
  • 1 очиститель (один очиститель для обоих генераторов)
  • Соединительные трубы, кабели, анализаторы и дополнительные устройства
  • 1 установка деминерализации
Макс. поток водорода
Макс. поток кислорода
Макс давление
Напряжение
Выход водорода после очистки:
Чистота
Точка росы
Выход кислорода (не очищенный):
Чистота
120 м³/ч
60 м³/ч
5 бар
380 В перем.тока 3 фазы 50 Гц

  • Закрытое исполнение (в корпусе)
  • Трансформатор с гальванической изоляцией (между подающей линией и генератором)
  • Высокая производительность
  • Управление процессом при помощи ПК (программируемый контроллер)
  • Возможность дистанционного управления ПК / процессом

Установка получения водорода путем водного электролиза (электролизер)

Комплексная компактная система получения водорода путем водного электролиза.

Производительностью продукта водорода 500 Нм³/ч. Эта установка компактная, с высокими показателями эффективности и эксплуатационной стабильностью. Все оборудование/компоненты объединены в один контейнер.

Описание основных компонентов и их назначение в системе получения водорода путем водного электролиза.

Установка состоит из двух блоков основных компонентов, в блоке установки для получения водорода расположены: панель управления генератора водорода, выпрямитель, трансформатор, распределительная коробка и распределительное устройство, система деминерализованной воды и блок пополнения воды.

В электролизере деминерализованная вода расщепляется на водород и кислород внутри электролитической ячейки посредством постоянного тока. Водород собирается на катодной стороне, затем поднимается через отверстия в катодной стороне электродной пластины, а затем выходит из пластины. Кислород собирается на анодной стороне и выходит из пластины ячейки.

Водород и кислород поступают раздельно в сепаратор, где эти газы охлаждаются водой и отделяются от смеси под действием гравитационных сил. После этого, водород поступает в промыватель для удаления содержащихся в газе капель щелока посредством деминерализованной воды. Одновременно газ охлаждается змеевиком, встроенным в промыватель. В конце процесса, водород проходит через фильтр, расположенный на верху сепаратора, для удаления капель воды, и попадает в сушильную камеру.

Получаемый в процессе кислород поступает обратно в атмосферу.

Пополнение деминерализованной воды

Деминерализованная вода поступает в промыватель с помощью насоса подачи воды.

Функция щелока – улучшение электропроводности во время водного электролиза. При нормальных эксплуатационных условиях расход щелока находится около нуля. Пополнение щелока происходит только раз в год по необходимости, в небольших количествах.

Для подготовки щелока едкое кали в твердом виде помещается в резервуар для щелока, наполненный на две трети деминерализованной водой, а затем насос для щелока перемешивает и растворяет едкое кали в деминерализованной воде.

Охлаждающая вода служит для следующих целей:

1) Охлаждает щелок посредством охладителя щелока внутри сепаратора и таким образом, удерживает рабочую температуру электролизера в диапазоне 80-90 °C.
2) Охлаждает водород и кислород посредством охладителя и температура газов на выходе из охладителя не более 40 °C.

Проба водорода поступает в систему анализа водорода через пробоотборную трубу, в котором мелкие капли щелока отделяются в сепараторе газ-жидкость, затем газ поступает к анализатору, где после снижения давления газа проверяется содержания кислорода в водороде.Перед тем, как водород поступает в соответствующий резервуар для хранения, он отбирается в отдельный влагомер для измерения точки росы; соответствующий сигнал посылается в ПК для отображения и мониторинга. Программа управления решает, будет ли отсылаться водород в резервуар для хранения (в зависимости от определенных — заданных условий).

Система автоматического контроля

Шкаф управления – основная часть всей системы автоматического контроля, отвечающая за обеспечение безопасного и стабильного функционирования всего оборудования.

Регулировка и настройка рабочего давления установки получения водорода:

Регулировка рабочего давления установки для получения водорода обеспечивает функционирование генератора при необходимом рабочем давлении. Датчик давления измеряет давление в системе, данные о котором передаются к ПК для сравнения с заданным рабочим давлением. Результат, полученный на ПК, конвертируется в стандартный сигнал 4

20 мА постоянного тока, а затем преобразуется. Рабочее давление сохраняется на заданном значении.

Регулировка и корректировка рабочей температуры установки получения водорода:

Рабочая температура электролизера может регулироваться при помощи пневматического мембранного клапана. В ПК фактическая рабочая температура будет сравнена с заданной величиной рабочей температуры, разница будет подсчитана арифметическим блоком регулятора в ПЛК. Результат будет выведен в стандартный сигнал 4

Сигнализация и система блокировки

Для эксплуатации в безопасном, устойчивом и надежном состоянии и мониторинга рабочего процесса установлены сигнализация и система блокировки.

Система обнаружения утечки водорода

Утечка водорода в системе генерации водорода всегда должна обнаруживаться автоматически. Для отслеживания утечек водорода предусмотрено 2 детектора. В случае утечки водорода детектор немедленно направит сигнал программе управления, в результате чего установка генерации водорода будет отключена, и одновременно включится электрический вентилятор, который выветрит водород из помещения наружу. Кроме того, для оператора предусмотрен один переносной детектор утечки водорода. Эти меры надежно предохраняют помещение, в котором происходит генерация водорода от накопления водорода и обеспечивают безопасность и надежность.

Диссоциаторы для получения водорода

Диссоциатор (генератор водорода) средней-высокой мощности, отлично подходящий для термообработки; кислородной резки; пайки-сварки кусков большого размера; работ со стеклом и хрусталем; печей спекания и термообработки; охлаждающих генераторов переменного тока средней мощности; подачи автоматических многостанционных систем пайки-сварки. Высокая экономическая эффективность; трех-фазная работа; генерация газа при низком давлении; газ производится предварительно высушенным при помощи холодильной установки. Охлаждение при помощи встроенного теплообменника жидкость/вода; вспомогательного предварительного подогрева для холодных условий окружающей среды. Сигнал оповещения для подачи воды во внешний резервуар; электронный контроль с буквенно-цифровым дисплеем и простыми диагностическими сообщениями (многоязычные).

Пример (технические характеристики):

Производство водорода 40.000 л/ч
Производство кислорода 20.000 л/ч
Макс. давление 3 ÷ 8 бар
Потребление электроэнергии 228 кВт/ч
Потребление воды 38 л/ч
Охлаждающая вода Прим.

10 м³/ч макс. 30°C Питающее напряжение 400 В перем.тока
3 фазы Частота 50/60 Гц Размеры:
Д х Ш х В
Производящая установка
Блок управления
Трансформатор

300x170x300 см
80х70х230 см
110x95x125 см Общий вес:
Производящая установка
Блок управления
Трансформатор 3.200 кг
200 кг
900 кг Чистота газа водород более 99.5 % Точка росы до: 0°C

Пример технического решения для генератора водорода

Ниже представлены характеристики штатной установки скомплектованной для одного из наших заказчиков.

Производительность по водороду (3 блока по 80 нм³/ч) 240 нм³/ч
Производительность по кислороду (3 блока по 40 нм³/ч) 120 нм³/ч
Максимальное давление 4 бар (изб.)
Чистота продукта (водород) 99,5%
Максимальное содержание кислорода в продукте 0,5%
Точка росы ниже минус 60°C
Максимальное потребление деминерализованной воды 76 л/ч
Потребление охлаждающей воды около 10 м³/ч
Давление охлаждающей воды 1,5-5 бар
Перепад давления охлаждающей воды на входе/выходе (ΔР) ≥1,5 бар
Максимальная температура охлаждающей воды 30°C
Мутность охлаждающей воды 99 %
Давление регенерационного азота 4,5-9 бар
Расход регенерационного азота 34 м³/ч
Чистота регенерационного азота > 99,5 %
Температура регенерации 250°C
  • Установка производства водорода (3 шт.);
  • Осушитель (1 шт.);
  • Система для деминерализации воды (1 шт.)

Установка по производству (генерации) водорода

  • Генератор водорода
    • Установка оборудована 2 пакетами элементов для производства водорода 30 нм³/ч
    • Контейнер модернизирован и подготовлен для увеличения производительности в будущем до 45 нм³/ч. Так же если в будущем потребуется дополнительно увеличить мощность, то контейнер рассчитан на увеличение до 60 нм³/ч.
  • Общая номинальная производительность по водороду
45 нм³/ч
  • Чистота водорода
99.998%
  • Выходное давление
10 бар изб.
  • Стандарт проектирования оборудования
ГОСТ
  • Температура
от -40°C до +40°C
  • Установка
снаружи

Предложенная нами система включает стандартные встроенные системы безопасности, стандартное заводское приемочное испытание и комплект технической документации.

Услуги на месте включают: пуск системы, ввод в эксплуатацию и обучение на месте. Строительные работы и подготовка площадки, выполняемые на месте, осуществляются заказчиком в соответствии с требованиями.

Энергоисточники (вода, электричество, азот, воздух КИП,…) должны быть доступны на месте.

  • Полностью автоматическая работа
  • Полный контроль получения водорода
  • Производство под давлением (10 бар изб.) без установки компрессора
  • Высокая эффективность и надежность
  • Очень низкие затраты на техническое обслуживание (ограниченное число подвижных деталей, без насоса для электролита)
  • Водород не содержит углерода – без вредных выбросов
  • Производственный процесс сертифицирован по ISO 9001, 14001
  • Услуги по пуску и пост-продажному обслуживанию

Введение

Установка производства водорода в контейнерном исполнении для установки снаружи представляет собой комплексную установку производства водорода с производительностью по водороду 60 нм³/ч при чистоте 99,998% и давлении 10 бар (изб.)

Разработан модифицированный ISO контейнер повышенной вместимости для размещения генератора водорода и всего его питающего оборудования.

Ввод оборудования для наружного размещения в эксплуатацию на площадке заказчика тем самым значительно облегчен по сравнению с установкой в существующее помещение генератора на базе скида.

Надежность

Используя принцип внедрения технологического уровня эксплуатационной безопасности оборудования каждая установка помимо прочего обладает следующими характеристиками:

  • минимальное присутствие газа в системе
  • определение минимального давления для предотвращения попадания воздуха
  • система непрерывного мониторинга/обнаружения водорода в атмосфере
  • система защитной вентиляции зона II (только с кожухом или корпусом (каркасом) для наружного размещения)
  • надежная логическая схема для всех параметров
  • Система бесперебойного питания, обеспечивающая безопасное отключение в случае аварийного отключения питания
  • Система постоянного мониторинга, чистота производства О2 газа
  • Системы множественного / параллельного управления
  • Многократное резервирование параметров, которые являются критичными в рамках безопасности системы

Автоматизация

Надежность – это одно из наиболее значимых требований для наших заказчиков. Установка разработана для полностью непрерывной эксплуатации с минимальной потребностью в присутствии оператора, обеспечивая константный поток водорода.

  • Система контроля давления: Человеко-машинный интерфейс на панели управления позволяет операторы выбрать требуемое давление газа (между 8 и 10 бар изб.). Установка автоматически регулирует свою производительность с тем, чтобы обеспечить установленное давление.
  • Автоматизация охлаждения: охлаждающая вода поступает в теплообменники через клапан, регулируемый ПЛК. При повышении температуры клапан открывается, тем самым подавая большее количество охлаждающей воды в контур. В результате этого – стабильная производственная температура.
  • Автоматическая продувка азотом: следуя принципам системы, продувка азотом требуется перед запуском установки при внутреннем давлении ниже 15 кПа. Процесс продувки регулируется ПЛК системы путем активации клапана в последовательном процессе.
  • Удаленный I/O: используя современное соединение PROFIBUS, мы значительно уменьшили количество соединительных кабелей и соответственно время, необходимое на установку. Внедрение прокола в комбинации с безопасным ПЛК и безопасным I/O позволяет системе полностью соответствовать самым строгим актуальным нормам и стандартам безопасности. ПЛК автоматически диагностирует любые ошибки передачи данных, не только делая систему безопаснее, но также сокращая время и силы на устранения неполадок.

Объем поставки

Экран HMI расположен на панели управления и позволяет оператору контролировать и эксплуатировать электролизер либо с экрана, либо с удаленного соединения, через защищенное соединение VPN. Система мониторинга включает в себя запись данных на компактную флэш карту. Она также позволяет нашим техническим специалистам подключаться к электролизеру, для диагностики и исправления случаев неисправностей и тревожной сигнализации при необходимости.

ISO 40’ футовый контейнер спроектирован и модифицирован для размещения водородной установки 60 нм³/ч и включает:

  • изолированные стенки и перекрытия
  • пол из металлических листов
  • запираемые двери во внешних стенках
  • Освещение во всех отсеках
  • Все устройства полностью оснащены и установлены на место вкл. трубную обвязку и кабели, что значительно сокращает время и затраты на установку / межсоединения на месте.
  • Два вытяжных вентилятора, которые вытягивают воздух через технологическое помещение из помещения общего назначения. Первый обеспечивает минимальный поток и работает постоянно. Поток проверяется между помещением общего назначения и технологическим помещением и подается аварийный сигнал, если минимум не достигнут.

Второй вентилятор активируется, когда температура окружающего воздуха в технологическом помещении находится вне пределов спецификации или когда обнаружен водород.

Ключевым компонентов электролизного скида является пакет биполярных ячеек для электролиза воды под давлением. Пакет ячеек состоит из кольцевых электролизных ячеек, в каждой из которых содержатся два электрода и одна щелочная неорганическая ионообменная мембрана.

Генерация H2 и O2 происходит при подаче тока на пакет ячеек. Газы затем направляются на газовый сепаратор, который представляет собой двойной сосуд под давление из нержавеющей стали, после которого они промываются в специально спроектированном напорном сосуде, расположенном над газосепаратором.

Технологическая часть поставляется как полностью собранный скид, в который включено оборудование, например:

  • Пакеты ячеек
  • Газосепарторы, установка промывки газообразного водорода и коалесцирующие фильтры
  • Теплообменники для электролита и системы газового охлаждения
  • Лоток детектора утечек с реле уровня
  • Детектор водорода , панель анализатора для водорода в кислороде
  • Приборы кип и распределительные коробки: датчики, трансмиттеры, реле и т.д.
  • Клапаны и вентиляционные коллекторы (H2 и O2)

Шкаф панели управления включает в себя ПЛК и все соответствующее оборудования для обеспечения автоматической и надежной эксплуатации установки. Панель управления с помощью кабелей будет подсоединена как к технологической части, так и к силовой стойке. Характеристики:

  • Утвержденный электрический кожух с 2 запираемыми дверцами
  • Вентиляторы охлаждения + система фильтрации воздуха
  • ПЛК (Siemens S-7 программное обеспечение)
  • Снаружи: терминал с дисплеем для визуализации и HMI
  • Аварийный останов на дверце кожуха
  • Блок бесперебойного питания для безопасного отключения
  • Источник питания 24 В пост. тока
  • Автоматические выключатели и трансформаторы
  • Печатные платы и звуковая сигнализация

Блок питания конвертирует входящей 3х фазный переменный ток в стабилизированный постоянный ток, требуемый для процесса электролиза.

Каждый блок питания может питать до 2 пакетов элементов и состоит из:

  • Кожух с запираемой дверцей
  • Охлаждающие вентиляторы + система фильтрации воздуха
  • Защитная блокировка дверного переключателя
  • ПЛК контролируется тиристорами
  • Трансформатор
  • Выпрямительный диод
  • Автоматические выключатели, контакторы
  • Измерительный пакет элементов на дверце амперметр и вольтметр
  • Устройство проверки фазы

Система очистки водорода спроектирована для дальнейшей очистки водорода до минимального уровня в размере 99.998%. Данная чистота достигается в 2 этапа:

Этап 1. Деоксидизация: для уменьшения содержания O2 в потоке газообразного H2 с помощью каталитической реакции. Выход O2 в H2 составляет менее 10 ppm или опционально менее 2 ppm.

Этап 2. Осушка: для удаления влажности в 2 колоннах осушки. Одна колонна находится в работе, в то время как вторая находится в режиме резерва / регенерации. Водород на выходе будет иметь атмосферную точку росы менее -60 °C или опционально менее -75 °C.

Система очистка водорода сконструирована на скиде и располагается в технологическом помещении. Система очистки водорода управляется с помощью центрального ПЛК в панели управления и имеет следующие особенности:

  • Сосуд деокисидзации с катализатором для удаления О2 в H2 (с обогревом и изоляцией)
  • Теплообменник
  • Коалесцирующий фильтр
  • Система дренажного сосуда для удаления воды
  • Оборудование КИП
  • Две колонны осушки с молекулярным ситом (с обогревом и изоляцией) (с временной регенерацией)
  • Соединения до контура охлаждения газа
  • Соединение до вентиляционных коллекторов технологической части (H2 и O2)

Холодильник подает охлаждающую воду низкой температуры в замкнутый контур газообразного водорода и кислорода в сторону теплообменников при температуре 15 °C, вне зависимости от температуры окружающей среды. Охлажденная вода охлаждает газообразный водород и кислород, превращая водяной пар, появляющийся в процессе электролиза, в конденсат. Затем он фильтруется и удаляется из потока газа. Холодильник устанавливается внутри кожуха для применения внутри помещения и включает насос и расширительный бак.

Условия окружающей среды Диапазон температур окр. среды +5 до +45°C
Температура, охл. вода +15°C
Установка Размеры (ВхШхГ), м 1,35 х 0.88 х 0.8
Пустой вес 185 кг.

Данная система охлаждения, включающая в себя насосный скид и сухой охладитель, выводит тепло в окружающий воздух.

Охлаждающая вода, как правило, водный раствор этиленгликоль, циркулирует в закрытом контуре, через высокопроизводительный теплообменник по типу «электролит-вода», установленный в технологической части установки производства водорода.

Благодаря системе охлаждения закрытого цикла гарантируется полная выходная способность установки по водороду в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +40°C. Сухой охладитель и насосный скид регулируются с помощью центрального ПЛК в панели управления.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector