Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
ℹ️Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
ВВЕДЕНИЕ 5
1. Методы производства водорода при переработке углеводородного сырья 6
1.1. Традиционные способы производства водорода 6
1.1.1. Паровой риформинг метана 6
1.1.2. Пиролиз метана 8
1.1.3. Газификация угля 11
1.2. Перспективные способы производства водорода 13
1.2.1. Плазменный пиролиз 13
1.2.2. Подземная газификация угля 16
1.3. Сравнительный анализ методов производства водорода 19
1.3.1. Сравнение традиционных методов производства водорода 19
1.3.2. Сравнение перспективных методов производства водорода 23
2. Технические требования к сырью и продукции 25
3. Использование водорода 28
4. Установка производства водорода Тюменского НПЗ 42
4.2 Состав установки 42
4.1 Технические требования к сырью и продукции установки 43
4.1.1 Сырье 43
4.1.2 Продукция установки 44
4.2 Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта 44
4.2.1 Теоретические основы технологического процесса 44
4.3. Описание технологического процесса 49
4.3.1 Блок подготовки сырья 49
4.3.2 Блок сероочистки сырья 50
4.3.3 Блок риформинга 50
4.3.4 Блок утилизации тепла дымовых газов 52
4.3.5 Блок конверсии СО 52
4.3.6 Блок КЦА 53
4.4 План инфраструктуры для получения водорода, как товарного продукта 55
4.4.1 Хранение товарного водорода 55
4.4.2 Выбор и обоснование метода хранения товарного водорода 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
📖 Введение
Производство технического водорода является одним из приоритетных направлений развития химической промышленности.
В химической промышленности водород является одним из основных полупродуктов: он используется в производстве аммиака, метанола, пластмасс, синтетических моторных топлив, при глубокой переработке нефти. Затраты водорода в этих отраслях составляют от 50 до 200 тонн на 1000 тонн готовой продукции. От 1 до 5% получаемого водорода находит применение в малотоннажных наукоемких отраслях промышленности: электронной, фармацевтической, пищевой, при выплавке металлов и сплавов высокой чистоты, синтезе химически высокоактивных веществ и т.д.
Удельный вес стоимости водорода в эксплуатационных затратах при гидрогенизационной обработке нефтяного сырья составляет 40-75%. Высокая стоимость водорода обусловлена большими капитальными вложениями в установки для его получения и эксплуатационными затратами, а также расходами, связанными с транспортировкой, хранением и обеспечением безопасности, так как водород является одним из самых взрывоопасных и пожароопасных веществ [1].
Целью работы является рассмотрение перспектив производства водорода в промышленных масштабах, а также перспективы применения водорода.
✅ Заключение
Подводя итоги, можно подчеркнуть, что в ближайшей перспективе основным промышленным процес¬сом крупнотоннажного получения водорода останется конвер¬сия легких углеводородов в синтез-газ и водород, технологи¬чески сложный процесс, остающийся наиболее энерго- и капи¬талозатратной стадией всей технологической цепочки превра¬щения природного газа в химические продукты. Стремление преодолеть недостатки традиционных методов получения во¬дорода и повысить эффективность его получения стимулирует разработку новых технологий конверсии углеводородного газо¬вого сырья в синтез-газ и водород.
Также в этой работы мы рассмотрели использование потенциал установки производства водорода, способы хранения, схему внедрения установки гидрирования бериллия и транспортировки товарного водорода и выбрали наилучшие варианты.