СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ВОДОРОД И ДИОКСИД УГЛЕРОДА, С ПОМОЩЬЮ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ Российский патент 2017 года по МПК B01D53/00 

Описание патента на изобретение RU2630917C2

Изобретение относится к способам разделения газовых смесей, содержащих водород и диоксид углерода, с помощью гидридов металлов и может быть использовано в водородной энергетике, химической и пищевой промышленности.

Известные способы выделения водорода из газовых смесей включают способ улавливания водорода путем обратимой селективной хемосорбции с образованием смешанных гидридов на основе некоторых сплавов (Лейтес И.Л., Сосна М.Х., Семенов В.П. Теория и практика химической энерготехнологии. - М.: Химия, 1988, стр. 139).

Известен способ извлечения водорода из газов нефтепереработки с чистотой выше 99,99 об. % с применением интерметаллических сплавов (патент СССР №1696382, опубл. 07.12.1991, B01D 53/14). Недостатком этого способа является необходимость повышения давления исходной смеси на 0.3-2.5 МПа относительно давления диссоциации гидрида.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое решение, заключается в повышении энергетической эффективности процесса разделения смеси, содержащей водород, за счет поглощения водорода в металлогидридном реакторе при парциальном давлении водорода менее 0,5 МПа.

Данная задача решается за счет того, что исходную газообразную смесь подают в абсорбционный блок и фильтруют через засыпку порошка интерметаллического сплава, имеющего равновесное давление гидрирования меньшее, чем парциальное давление водорода в исходной смеси. Абсорбционный блок охлаждают для поддержания постоянной температуры. Одновременно с этим диоксид углерода отводят из абсорбционного блока. Для десорбции водорода температуру в абсорбционном блоке повышают. Изобретение позволяет снизить потери и повысить степень очистки водорода от примеси диоксида углерода.

Изобретение иллюстрируется на Фиг. 1.

Разделение смеси, содержащей водород и диоксид углерода, начинается со стадии зарядки абсорбционного блока (стадия I), во время которой исходная смесь подается в абсорбционный блок 1, заполненный порошком интерметаллического сплава, имеющего равновесное давление гидрирования меньшее, чем парциальное давление водорода в исходной смеси, при фильтрации смеси через засыпку происходит взаимодействие частиц интерметаллического сплава с водородом и образуется гидрид металла 2, при этом фронт реакции гидрирования 3 распространяется от точки входа исходной смеси в абсорбционный блок, теплота реакции гидрирования отводится за счет охлаждения абсорбционного блока, и диоксид углерода покидает абсорбционный блок через точку вывода отработанной смеси. Зарядка заканчивается в момент пробоя (стадия II), когда фронт реакции гидрирования достигает точки выхода, и в отработанной смеси резко повышается содержание водорода. Выделение чистого водорода осуществляется на стадии разрядки абсорбционного блока (стадия III), во время которой за счет нагрева засыпки происходит разложение металлогидрида, и очищенный водород покидает абсорбционный блок.

Способ проиллюстрирован следующими примерами.

Пример 1

Интерметаллический сплав LaNi4.8Mn0.3Fe0.1 (равновесное давление 0.038 МПа при температуре 293 К) в количестве 1 кг помещен в металлогидридный реактор и активирован путем многократного процесса гидрирования/дегидрирования чистым водородом. Смесь водорода (45% объемных) и диоксида углерода (55% объемных) подают в реактор через входной штуцер под давлением 0,56 МПа, отработанная смесь выбрасывается через выходной штуцер в атмосферу, реактор охлаждается потоком воды с температурой 21,5°С. За 60 минут зарядки в реактор подано в составе исходной смеси 58,7 норм. л водорода, при этом потери водорода с отработанной смесью составили 4,6 норм. л, таким образом, коэффициент извлечения водорода из смеси составил 92%.

Пример 2

Интерметаллический сплав La0.9Ce0.1Ni5 (равновесное давление 0.196 МПа при температуре 293 К) в количестве 1 кг помещен в металлогидридный реактор и активирован путем многократного процесса гидрирования/дегидрирования чистым водородом. Смесь водорода (46% объемных) и диоксида углерода (54% объемных) подают в реактор через входной штуцер под давлением 0,56 МПа, отработанная смесь выбрасывается через выходной штуцер в атмосферу, реактор охлаждается потоком воды с температурой 10,5°С. За 60 минут зарядки в реактор подано в составе исходной смеси 42,8 норм. л водорода, при этом потери водорода с отработанной смесью составили 20,4 норм. л, таким образом, коэффициент извлечения водорода из смеси составил 52%. Снижение производительности по сравнению с Примером 1 объясняется большим равновесным давлением водорода для данного сплава.

Похожие патенты RU2630917C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ГИДРООБРАЗУЮЩИХ СПЛАВОВ 1997
  • Бурнашева Вениана Венедиктовна
  • Ганич Елена Александровна
  • Кравченко Олег Владимирович
  • Филатова Елена Алексеевна
  • Семененко Кирилл Николаевич
  • Яковлева Наталья Александровна
RU2122925C1
Способ улучшения водородсорбционных характеристик порошковой засыпки металлогидридного аккумулятора водорода 2020
  • Тарасов Борис Петрович
  • Фурсиков Павел Владимирович
  • Фокин Валентин Назарович
  • Фокина Эвелина Эрнестовна
  • Можжухин Сергей Александрович
  • Слепцова Адиля Маратовна
  • Арбузов Артем Андреевич
  • Володин Алексей Александрович
RU2748480C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИЗ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И ВОДЫ 2008
  • Серебряков Владимир Николаевич
RU2396204C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ МЕТАНА 2018
  • Карпов Дмитрий Алексеевич
  • Литуновский Владимир Николаевич
RU2694033C1
Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников 2019
  • Тарасов Борис Петрович
  • Фурсиков Павел Владимирович
  • Фокин Валентин Назарович
  • Арбузов Артём Андреевич
  • Володин Алексей Александрович
  • Можжухин Сергей Александрович
  • Шимкус Юстинас Яунюсович
RU2729567C1
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА 2007
  • Попович Владимир Андрианович
RU2381413C9
Гидридный нагнетательно-тепловой насос 1979
  • Уолкер Хилл Баумэн
  • Брюс Эллиот Сайрович
SU1097871A1
КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В ПОРТАТИВНОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 2019
  • Вербицкий Андрей Яковлевич
  • Потапов Сергей Николаевич
  • Шарыпов Максим Сергеевич
RU2733200C1
СПОСОБ АККУМУЛИРОВАНИЯ ВОДОРОДА 2015
  • Столяревский Анатолий Яковлевич
RU2604228C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА И КОНСТРУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ВОДОРОДА 2018
  • Беляев Владимир Андреевич
  • Гвоздков Илья Алексеевич
  • Потапов Сергей Николаевич
  • Чуфаров Иван Валерьевич
RU2708001C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 630 917 C2

Реферат патента 2017 года СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ВОДОРОД И ДИОКСИД УГЛЕРОДА, С ПОМОЩЬЮ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ

Изобретение относится к способам разделения газовых смесей, содержащих водород и диоксид углерода, с помощью гидридов металлов и может быть использовано в водородной энергетике, химической и пищевой промышленности. Исходную газообразную смесь подают в абсорбционный блок и фильтруют через засыпку порошка интерметаллического сплава, имеющего равновесное давление гидрирования меньшее, чем парциальное давление водорода в исходной смеси. Абсорбционный блок охлаждают для поддержания постоянной температуры. Одновременно с этим диоксид углерода отводят из абсорбционного блока. Для десорбции водорода температуру в абсорбционном блоке повышают. Изобретение позволяет снизить потери и повысить степень очистки водорода от примеси диоксида углерода. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 630 917 C2

Способ разделения газовых смесей, содержащих водород и диоксид углерода, с помощью гидридов металлов, заключающийся в том, что исходную газообразную смесь подают в абсорбционный блок и фильтруют через засыпку порошка интерметаллического сплава, имеющего равновесное давление гидрирования меньшее, чем парциальное давление водорода в исходной смеси, при этом абсорбционный блок охлаждают для поддержания постоянной температуры, одновременно с этим диоксид углерода отводят из абсорбционного блока, после чего для десорбции водорода температуру в абсорбционном блоке повышают.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2630917C2

Устройство для очистки водорода 1980
  • Варшавский Илья Львович
  • Соловей Виктор Васильевич
  • Шмалько Юрий Федорович
  • Степанов Владимир Ювенальевич
  • Маркелова Альбина Ивановна
  • Веницкая Лариса Ивановна
SU944621A1
В.И
Борзенко, Д.О
Дуников, С.П
Малышенко "Кризисные явления в металлогидридных устройствах хранения водорода" Теплофизика высоких температур, 2011, Т.49, N2, с
Ножевой прибор к валичной кардочесальной машине 1923
  • Иенкин И.М.
SU256A1
RU 2063927 C1, 20.07.1996
US 7947116 B2, 24.05.2011
Устройство для загрузки и выгрузки кольцевых печей 1950
  • Максимов С.Я.
  • Приходько И.Е.
SU91152A1

RU 2 630 917 C2

Авторы

Борзенко Василий Игоревич

Дуников Дмитрий Олегович

Казакова Марина Александровна

Даты

2017-09-14Публикация

2015-12-29Подача