Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода Российский патент 2017 года по МПК B01D69/04 B01D71/02 C01B3/38 

Описание патента на изобретение RU2635609C1

Изобретение относится к области получения перспективных энергоносителей, и более конкретно, к способу получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья, и может быть использовано в получении топливных элементов, полупроводников, химическом синтезе.

Ультрачистым называют водород чистотой 99,999% и выше с ограниченным содержанием таких примесей, как кислород и азот.

Ультрачистый водород является необходимым для работы твердополимерных топливных элементов (ТПТЭ), а также в производстве полупроводников, где предъявляются жесткие требования к чистоте водорода. В последнее время повышенное внимание уделяется возможностям его получения из возобновляемого сырья. Тем не менее, на данный момент наиболее распространенным способом получения водорода является паровая конверсия природного газа. Однако высокая энергоемкость самой реакции и сложная система очистки водорода от примеси монооксида углерода, являющегося каталитическим ядом для платиносодержащих мембран ТПТЭ, значительно удорожают стоимость водорода.

Синтез-газ имеет ценность как сырье для химической промышленности - для проведения реакции Фишера-Тропша, для получения метанола, высших спиртов, уксусной кислоты, аммиака, ацетона, ацетальдегида, этиленоксида, этиленгликоля, диметилового эфира, бензина.

По этой причине компактные интегрированные мембранные реакторы (ИМР), в которых в рамках одной конструкции объединены стадия каталитического риформинга и селективного извлечения водорода и синтез-газа на палладийсодержащей мембране, представляют большой практический интерес.

Для обеспечения высокой производительности, селективности и устойчивой работы компактных ИМР в них должны использоваться катализаторы нового типа. Традиционно в процессах риформинга используются нанесенные никелевые катализаторы, промотирование которых различными металлами может существенно улучшить их характеристики.

Так, известен аппарат для получения водорода высокой чистоты по заявке WO 2004/022480.

Аппарат представляет собой объединенные устройство для беспламенного распределенного сжигания и мембранного парового риформинга или реактор для парового риформинга испаряемых углеводородов (в том числе метанола) с получением Н2 и СO2 с минимальным количеством СО и минимальным количеством СО в потоке Н2. Беспламенное распределенное сжигание повышает тепловую эффективность и возможность загрузки для парового риформинга. Реактор может содержать множество камер для беспламенного распределенного сжигания и множество водородселективных, проницаемых для водорода мембранных трубок. Трубки контактируют со слоем катализатора, который содержит перегородки, выбранные из кольцевых прокладок и дисков или обрезанных дисков. Катализатор по примерам содержит никель на пористом глиноземе. Сырье и полученные при реакции газы протекают через реактор радиально или по оси. Реакция происходит при 200-700°С и 1-200 бар.

В этом аппарате не получают синтез-газа, но только водород чистоты более 99%. Эта степень чистоты недостаточна для того, чтобы применять полученный водород как ультрачистый.

Одним из вариантов могут стать Ni-Co-содержащие пористые керамические каталитические конвертеры, приготовленные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, представляющего собой перспективный и малозатратный способ приготовления высокоактивных структурированных систем, содержащих высокодисперсные наноразмерные каталитические компоненты.

Известен пористый мембранно-каталитический модуль, описанный в патенте RU 2325219, представляющий собой продукт термического синтеза уплотненной методом вибропрессования высокодисперсной экзотермической смеси никеля и алюминия, содержащий в мас. %: никель 55,93-96,31, алюминий 3,69-44,07, который может содержать карбид титана в количестве 20 мас. % по отношению к массе модуля.

Для увеличения активности каталитической системы в процессе получения синтез-газа пористый керамический мембранно-каталитический модуль может содержать каталитическое покрытие, включающее La и MgO, или Се и MgO, или La, Се и MgO, или ZrO2, Y2O3 и MgO, или Pt и MgO, или W2O5 и MgO в количестве 0,002-6 мас. % по отношению к массе модуля.

В патенте также предложен способ получения синтез-газа путем конверсии смеси метана и углекислого газа, в котором конверсию ведут при температуре 450-700°С и давлении 1-10 атм в фильтрационном режиме на предложенном пористом керамическом мембранно-каталитическом модуле при скорости подачи смеси метана и углекислого газа через модуль, равной 500-5000 л/дм⋅ч, причем отношение метана к углекислому газу в исходной смеси составляет от 0,5 до 1,5.

Этот способ не позволяет получить чистый, тем более ультрачистый, водород. Другими недостатками устройства и способа являются низкая удельная производительность по синтез-газу и невысокая конверсия сырья (20-50%), которая объясняется высокой термодинамической устойчивостью углеводородного сырья - метана - и применением высоких температур и, как следствие, высоким коксообразованием. Отношение Н2/СО в полученном синтез-газе варьируется в пределах 1,03-1,72, и превышение этого отношения сопряжено с повышением коксообразования, которое может достигать 79,5%.

Наиболее близким к предложенному (прототипом) являются интегрированный мембранно-каталитический реактор для получения синтез-газа и водорода и способ получения синтез-газа и водорода по патенту US 6599491. Реактор содержит паровой реформер, в который подают углеводород, например природный газ, или низший спирт, и пар (воду), и разделительный блок, содержащий полупроницаемые мембраны, для получения относительно чистых потоков СО и водорода. Часть полученного синтез-газа могут выводить, а часть - обрабатывать в конвертере СО и/или разделительном блоке для выделения СO2, СО и Н2. В первом режиме СО-конвертер изолирован, и отделенный СO2 подают на синтез метанола или возвращают в реформер. Во втором режиме в реформер подают низший спирт, синтез метанола останавливают, и его изолируют из остатка установки. Во втором режиме СО предпочтительно возвращают в реформер и/или конвертер СО, чтобы увеличить получение водорода. Реактор работает при умеренных температурах - от 600°С.

Однако в известной установке получают водород недостаточной чистоты - лишь около 95% мас.

Из уровня техники неизвестно получение синтез-газа и ультрачистого водорода совместно в одной установке.

Задачей изобретения является разработка интегрированного мембранно-каталитического реактора, позволяющего получать ультрачистый водород с высоким выходом и синтез-газ в одной установке и в одном процессе.

Поставленная задача решается тем, что интегрированный мембранно-каталитический реактор для совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода представляет собой полый цилиндрический корпус, в нижней части которого расположены входной патрубок для подачи сырья, соединенный с диффузором с обеспечением возможности равномерного распределения сырья в объеме реактора, и патрубок с карманом для термопары, а в верхней части находится отводной патрубок и с помощью отвинчивающейся крышки закреплен пористый керамический каталитический конвертер из материала, полученного самораспространяющимся высокотемпературным синтезом из шихты состава, % мас.: Ni - 45, Аl - 5, Со3O4 - 50, и восстановленного в токе водорода, представляющий собой трубку с глухим верхним концом, в центральном канале которого установлена водородселективная мембрана на основе палладийсодержащего сплава в виде скрученной в спираль тонкостенной трубки с возможностью вывода через нее ультрачистого водорода в отводной патрубок, причем с отводным патрубком соединены газовая линия для вывода ультрачистого водорода, газовая линия для вывода синтез-газа и остальных продуктов и газовая линия для ввода газа-носителя.

Палладийсодержащий сплав предпочтительно содержит 94% мас. Pd и 6%мас. Ru.

Поставленная задача также решается тем, что с помощью интегрированного мембранно-каталитического реактора осуществляют способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода, по которому органическое сырье подают через входной патрубок в корпус реактора и через диффузор на наружную поверхность указанного конвертера, осуществляют углекислотный риформинг органического сырья в синтез-газ при температуре 250-850°С и давлении 1-5 атм, а затем мембранную сепарацию через указанную водородселективную мембрану, сдувку выделенного ультрачистого водорода потоком инертного газа-носителя и вывод синтез-газа, остальных продуктов и непрореагировавшего сырья через отводной патрубок и газовую линию для вывода синтез-газа и остальных продуктов.

В качестве органического сырья используют метан или низший спирт (например, метанол или этанол), или его простой эфир (например, диметиловый эфир).

В качестве инертного газа-носителя могут использовать, например, аргон.

На Фиг. 1 показана конструкция пористого керамического конвертера.

На Фиг. 2 показана конструкция интегрированного мембранно-каталитического реактора в целом.

Элементы устройства интегрированного мембранно-каталитического реактора на Фиг. 2:

1 Корпус реактора

2 Крышка реактора

3 Прижимная гайка

4 Пористый керамический каталитический конвертер

5 Отводной патрубок

6 Палладийсодержащая водородселективная мембрана

7 Карман термопары

8 Входной патрубок

9 Газовая линия для ввода газа-носителя

10 Газовая линия для вывода ультрачистого водорода

11 Газовая линия для вывода продуктов (синтез-газа и остальных продуктов)

12 Диффузор

В качестве риформера органического сырья в водородсодержащий газ (синтез-газ и ультрачистый водород) в реакторе используют термоустойчивые (более 1000°С) пористые керамические каталитические конвертеры, приготовленные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) из смеси порошков Ni (ПНЭ-1, ООО НПФ «Материалы-К»), содержащего Аl (АСД-4, СТО 436138-006-006), введенный плазмохимическим способом, и Сo3О4 (окись кобальта чистая, ГОСТ 4467-79, ООО «Спектр-Хим»). Соотношение компонентов шихты составляет % мас.: Ni - 45, Аl - 5, Сo3О4 - 50. Экспериментально установлено, что данный состав проявляет неаддитивный эффект в процессах риформинга органического сырья.

Готовый образец пористого керамического каталитического конвертера, изображенного на Фиг. 1, представляет собой трубку, у которой верхний конец заглушен для обеспечения принудительной диффузии газов через рабочую поверхность цилиндра от наружной стенки к внутренней. У нижнего конца находится прижимная гайка для герметичной стыковки конвертера с цилиндром реактора через графитовую прокладку. Центральный канал конвертера предназначен для ввода и установки в нем водородселективной палладийсодержащей мембраны, а также для вывода из реактора непрореагировавшего сырья и неотфильтрованных продуктов реакции, а также вывода ультрачистого водорода.

В качестве надежного селективного мембранного элемента с удовлетворительной водородной проводимостью в ИМР предпочтительно используют трубки на основе сплава 94% Pd - 6% Ru, обладающие малым термическим расширением, повышенной прочностью и устойчивостью к отравлению каталитическими ядами.

Характеристики пористого керамического каталитического конвертера приведены в таблице 1.

Температура в конвертере не должна превышать 900°С, давление - 15 атм.

В процессах риформинга активной фазой никель-кобальтовых катализаторов является металл. Как указано выше, для приготовления пористого керамического каталитического конвертера используется оксид кобальта (II, III), необходимый для формирования прочной структуры образца с развитой поверхностью, поэтому каждый новый приготовленный конвертер перед началом работы необходимо восстанавливать в токе водорода в течение 6 ч, со скоростью подачи 4500 ч-1, при температуре 650°С. Контроль степени восстановления ведут по накоплению воды в сепараторе.

Интегрированный мембранно-каталитический реактор (ИМР), устройство которого представлено на Фиг. 2, представляет собой полый цилиндрический корпус (1), изготовленный из жаропрочной стали марки 23Х20Н18, имеющий отвинчивающуюся крышку (2), с внутренней стороны которой при помощи прижимной гайки (3) через графитовую прокладку (не обозначена) закрепляется пористый керамический каталитический конвертер (4). Через отводной патрубок (5) во внутренний канал конвертера (4) вводят палладийсодержашую мембрану (6) в виде тонкостенной трубки, скрученной в спираль для увеличения рабочей поверхности, необходимой для селективного отвода ультрачистого водорода из зоны реакции. Для контроля температуры в реакторе термопару (не обозначена) вставляют в специальный карман (7) патрубка (позиция не обозначена). Рядом с ним находится входной патрубок (8) для ввода сырья в конвертер (4). С целью равномерного распределения сырья в объеме реактора используют диффузор (12).

Реактор работает следующим образом. Через входной патрубок (8) в корпус реактора (1) и через диффузор (12) на наружную поверхность конвертера (4) подают органическое сырье - газообразное (например, метан или метансодержащий газ) или жидкое (например, этанол или диметиловый эфир). Осуществляют углекислотный риформинг сырья при температуре 250-850°С и давлении 1-5 атм и мембранную сепарацию, выводя через мембрану (6). Во внутренний канал трубки (6) по газовой линии (9) подают газ-носитель аргон, который нужен для сдувки отфильтрованного водорода с внутренней стенки спирали мембраны, интенсифицируя, таким образом, процесс сепарации, пермеат (ультрачистый водород) выводят по газовой линии (10). Через отводной патрубок (5) и газовую линию (11) из ИМР выводят остальные неотфильтрованные газообразные продукты, в том числе синтез-газ, и непрореагировавшее сырье. Обогрев реактора осуществляют электрической печью (не показана), нагрев которой регулируют температурным процессором. Температуру внутри реактора контролируют термопарой, установленной в карман термопары (7). Выбор предпочтительных температуры и давления из заявленных интервалов зависит от состава исходного сырья.

Основные параметры ИМР приведены в табл. 2.

ИМР может работать как в режиме экстрактора (т.е. с селективным выделением водорода на палладийсодержащей мембране в виде спирали), так и в режиме контактора (т.е. в традиционном проточном режиме, при этом входной и отводной патрубок Pd-Ru мембраны перекрывается).

Нижеследующие примеры иллюстрируют, но не ограничивают изобретение.

Примеры 1-10

В примерах 1-10 проводят процесс углекислотного риформинга метана (УРМ) в интегрированном мембранно-каталитическом реакторе в режиме контактора и экстрактора при следующих условиях: Т=400-850°С, CH4/CO2=1/1, Wвход=9 л/ч, Рреакт=2 атм. Результаты примеров 1-10 приведены в таблице 3.

При повышении температуры реакции с 400 до 850°С наблюдается увеличение конверсии метана. Показано, что при проведении процесса в режиме экстрактора конверсия метана выше, чем в режиме контактора при аналогичных условиях, за счет извлечения водорода из реакционной зоны. Оптимальным является интервал температур 650-850°С, в котором достигаются высокие значения конверсии метана и потоки выделенного водорода с чистотой СН2=99,999%.

Из Таблицы 3 следует, что с повышением температуры падает соотношение Н2/СО на выходе из реактора (в полученном синтез-газе), что связано с интенсификацией процесса выделения ультрачистого водорода с помощью Pd-Ru мембраны.

Примеры 11-14

Показано влияние давления в реакторе на процесс УРМ при проведении риформинга в режиме контактора и экстрактора при следующих условиях: Т=700°С, СН4/СО2=1/1, Wвход=9 л/ч, Ρреакт=2-5 атм. Результаты примеров 11-14 приведены в таблице 4.

Из таблицы 4 следует, что повышение давления в реакторе снижает значение конверсии метана, что связано со стехиометрией реакции УРМ:

Показано, что с ростом давления значительно увеличивается степень извлечения водорода из системы и поток ультрачистого водорода, что связано с увеличением основной движущей силы массопереноса - разнице давлений на внешней и внутренней стенке Pd-Ru мембраны. Интенсификация процесса извлечения Н2 приводит к снижению соотношения Н2/СО на выходе из реактора.

Примеры 15-24

Показано влияние температуры на основные параметры процесса углекислотного риформинга этанола (УРЭ) в интегрированном мембранно-каталитическом реакторе в режиме контактора и экстрактора при следующих условиях: Т=200-650°С, ЕtOН/СO2=1/5, Wвход=25 л/ч, Wгаз-носитель Ar=17 л/ч Рреакт=4 атм. Результаты примеров 15-24 приведены в таблице 5.

Из Таблицы 5 следует, что конверсия этанола растет с увеличением температуры и достигает 100% примерно при Т=400°С как в режиме контактор, так и в режиме экстрактор. При этом в интервале Т=550-650°С степень извлечения водорода из системы в режиме экстрактор достигает 20%, а содержание метана в данном диапазоне температур значительно ниже в режиме экстрактора, что снижает потери водорода по реакции метанизации монооксида углерода (2). Это связано с увеличением проницаемости Pd-Ru мембраны и более глубокой степенью превращения метана (аналогично примерам 1-10), образующегося по реакциям (3)-(4)

Примеры 25-34

В примерах 25-34 показано влияние температуры на основные параметры процесса углекислотного риформинга диметилового эфира (УРДМЭ) в интегрированном мембранно-каталитическом реакторе в режиме контактор и экстрактор при следующих условиях: Т=200-650°С, Wвход=40 л/ч, Pреакт=5,5 атм, ДМЭ/СО2=1/5. Результаты примеров 25-34 приведены в таблице 6.

Из Таблицы 6 следует, что конверсия ДМЭ растет с увеличением температуры и достигает 100% при Т=450°С. В интервале температур Т=500-650°С достигаются максимальные выходы водорода и значения степени извлечения водорода - выше 80%.

Анализ приведенных примеров показывает, что использование интегрированного мембранного реактора в режиме экстрактор позволяет значительно повышать эффективность процессов риформинга органических субстратов и синтетических топлив в синтез-газ и водород.

На основании примеров №1-10 показано, что использование ИМР в режиме экстрактора повышает значение конверсии метана сравнению с режимом контактора. При этом в примерах №11-14 показано, что увеличение давления с 2 до 5 атм. позволяет увеличить степень извлечения с 63% до 83% и увеличить общий выход водорода.

В примерах №15-34 показано, что ИМР можно использовать не только для углекислотного риформинга газообразных продуктов, но и для различного жидкого сырья (этанол, ДМЭ). При использовании ИМР в режиме экстрактора быстрее достигаются 100% конверсии субстратов, увеличивается общий выход водорода и снижаются потери водорода на реакцию метанизации (2).

В примерах №1-34 показано, что соотношение Н2/СО на выходе из реактора снижается при интенсификации процесса выделения водорода с помощью Pd-Ru мембраны путем повышения температуры и давления. Так, простым способом - регулировкой температуры - можно достигать получения синтез-газа с требуемым отношением Н2/СО.

Таким образом, предложенная конструкция ИМР и способ производства позволит существенным образом повысить производительность существующих нефтехимических производств, а также способствовать созданию малогабаритных энергетических станций, работающих на основе топливных элементов всех типов, потребляющих синтез-газ и чистый водород.

Похожие патенты RU2635609C1

название год авторы номер документа
Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода 2016
  • Цодиков Марк Вениаминович
  • Федотов Алексей Станиславович
  • Антонов Дмитрий Олегович
  • Уваров Валерий Иванович
  • Хаджиев С.Н.
RU2638350C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХЧИСТОГО ВОДОРОДА ПАРОВЫМ РИФОРМИНГОМ ЭТАНОЛА 2019
  • Миронова Елена Юрьевна
  • Ермилова Маргарита Мееровна
  • Орехова Наталья Всеволодовна
  • Ярославцев Андрей Борисович
RU2717819C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОНВЕРТЕРА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2020
  • Федотов Алексей Станиславович
  • Цодиков Марк Вениаминович
  • Уваров Валерий Иванович
  • Алымов Михаил Иванович
RU2750322C1
ПОРИСТАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В ЕЕ ПРИСУТСТВИИ 2009
  • Цодиков Марк Вениаминович
  • Тепляков Владимир Васильевич
  • Жмакин Вячеслав Викторович
  • Голубев Константин Борисович
  • Бухтенко Ольга Владимировна
  • Жданова Татьяна Николаевна
  • Уваров Валерий Иванович
  • Козицына Наталья Юрьевна
  • Варгафтик Михаил Натанович
  • Моисеев Илья Иосифович
RU2414954C1
ПОРИСТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА В ЕГО ПРИСУТСТВИИ 2006
  • Цодиков Марк Вениаминович
  • Тепляков Владимир Васильевич
  • Магсумов Марат Ильдусович
  • Федотов Алексей Станиславович
  • Бухтенко Ольга Владимировна
  • Жданова Татьяна Николаевна
  • Уваров Валерий Иванович
  • Боровинская Инна Петровна
  • Моисеев Илья Иосифович
RU2325219C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОНВЕРТЕРА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ α-МЕТИЛСТИРОЛА С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2020
  • Федотов Алексей Станиславович
  • Цодиков Марк Вениаминович
  • Уваров Валерий Иванович
  • Алымов Михаил Иванович
RU2750423C1
УСТРОЙСТВО НАГРЕВА РЕАКЦИОННОЙ ЗОНЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2677142C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2677146C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ МЕТАНА 2015
  • Дедов Алексей Георгиевич
  • Локтев Алексей Сергеевич
  • Моисеев Илья Иосифович
  • Мухин Игорь Евгеньевич
  • Голиков Сергей Дмитриевич
  • Шмигель Анастасия Владимировна
  • Тихонов Петр Алексеевич
  • Лапшин Андрей Евгеньевич
RU2594161C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА 2019
  • Дедов Алексей Георгиевич
  • Локтев Алексей Сергеевич
  • Волошин Ян Зигфридович
  • Бузник Вячеслав Михайлович
  • Санджиева Делгир Андреевна
RU2719176C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 635 609 C1

Реферат патента 2017 года Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья и интегрированному мембранно-каталитическому реактору для осуществления способа и может быть использовано в получении топливных элементов, полупроводников, химическом синтезе. Интегрированный мембранно-каталитический реактор представляет собой полый цилиндрический корпус, в нижней части которого расположены входной патрубок для подачи сырья, соединенный с диффузором для равномерного распределения сырья в объеме реактора, и патрубок с карманом для термопары, а в верхней части находится отводной патрубок и с помощью отвинчивающейся крышки закреплен пористый керамический каталитический конвертер из материала, полученного самораспространяющимся высокотемпературным синтезом из шихты состава, % мас.: Ni - 45, Al - 5, Co3O4 - 50, и восстановленного в токе водорода, представляющий собой трубку с глухим верхним концом, в центральном канале которого установлена водородселективная мембрана на основе палладийсодержащего сплава в виде скрученной в спираль тонкостенной трубки с возможностью вывода через нее ультрачистого водорода в отводной патрубок, причем с отводным патрубком соединены газовая линия для вывода ультрачистого водорода, газовая линия для вывода синтез-газа и остальных продуктов и газовая линия для ввода газа-носителя. Изобретение обеспечивает высокоэффективное получение ультрачистого водорода с высоким выходом и синтез-газа в одной установке и в одном процессе. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 6 табл., 34 пр.

Формула изобретения RU 2 635 609 C1

1. Интегрированный мембранно-каталитический реактор для совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода, характеризующийся тем, что он представляет собой полый цилиндрический корпус, в нижней части которого расположены входной патрубок для подачи сырья, соединенный с диффузором с обеспечением возможности равномерного распределения сырья в объеме реактора, и патрубок с карманом для термопары, а в верхней части находится отводной патрубок и с помощью отвинчивающейся крышки закреплен пористый керамический каталитический конвертер из материала, полученного самораспространяющимся высокотемпературным синтезом из шихты состава, % мас.: Ni - 45, Al - 5, Co3O4 - 50, и восстановленного в токе водорода, представляющий собой трубку с глухим верхним концом, в центральном канале которого установлена водородселективная мембрана на основе палладийсодержащего сплава в виде скрученной в спираль тонкостенной трубки с возможностью вывода через нее ультрачистого водорода в отводной патрубок, причем с отводным патрубком соединены газовая линия для вывода ультрачистого водорода, газовая линия для вывода синтез-газа и остальных продуктов и газовая линия для ввода газа-носителя.

2. Реактор по п. 1, отличающийся тем, что палладийсодержащий сплав содержит 94% мас. Pd и 6% мас. Ru.

3. Способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода с помощью интегрированного мембранно-каталитического реактора по п. 1, характеризующийся тем, что органическое сырье подают через входной патрубок в корпус реактора и через диффузор на наружную поверхность указанного конвертера, осуществляют углекислотный риформинг органического сырья в синтез-газ при температуре 250-850°С и давлении 1-5 атм, а затем мембранную сепарацию через указанную водородселективную мембрану, сдувку выделенного ультрачистого водорода потоком инертного газа-носителя и вывод синтез-газа, остальных продуктов и непрореагировавшего сырья через отводной патрубок и газовую линию для вывода синтез-газа и остальных продуктов.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что палладийсодержащий сплав содержит 94% мас. Pd и 6% мас. Ru.

5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что в качестве органического сырья используют метан, или низший спирт, или его простой эфир.

6. Способ по п. 4, отличающийся тем, что в качестве органического сырья используют метан, или низший спирт, или его простой эфир.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2635609C1

US 6599491 B2, 29.07.2003
ПОРИСТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА В ЕГО ПРИСУТСТВИИ 2006
  • Цодиков Марк Вениаминович
  • Тепляков Владимир Васильевич
  • Магсумов Марат Ильдусович
  • Федотов Алексей Станиславович
  • Бухтенко Ольга Владимировна
  • Жданова Татьяна Николаевна
  • Уваров Валерий Иванович
  • Боровинская Инна Петровна
  • Моисеев Илья Иосифович
RU2325219C1
Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1

RU 2 635 609 C1

Авторы

Цодиков Марк Вениаминович

Федотов Алексей Станиславович

Антонов Дмитрий Олегович

Уваров Валерий Иванович

Даты

2017-11-14Публикация

2016-06-02Подача