化学繊維PTAはSMRの水素の植物330 M3/Hの成長した加工技術を精製した
化学繊維PTAは330 m3/h SMRの水素の植物を精製した
技術の適用:
いろいろな種類の水素が豊富な産業排気は圧力振動吸着プロセスによる高い純度の水素、および技術のために(chlorアルカリの排気のような、コークス炉ガス、総合的なアンモナル尾ガス、精錬からの副産物のガスはメタノール、PTAの排気等から、ガスを解放した)達した世界の高度のレベルに分かれて、浄化される。
技術索引
純度:99~99.999%
容量:5~100000Nm3/h
収穫:≥90%
特徴および利点
水素の生産の成長した加工技術そして安価。
原料の広いもとおよびプロダクト ガスの高い純度。
THiPSATMの2の高さの技術は適用される。
特別な吸着剤に長い耐用年数および低い操業費用がある。
特別でプログラム可能な制御弁は高い自動程度である。
プロセス設計図
利点
可変的な程度のカスタム化対プロジェクトの条件を満たす標準化
エアー・リキッドの操作上の経験から寄与するクラスの植物の供給および信頼性のベストの焦点
モジュール化の高度の小さい水素容量のための熱心な標準的な植物プログラム自由の上でより少しにより15か月の実行時間を可能にする(FOB)
次に天燃ガスは0.1PPmへの割合3.2~3.8によってプロセス蒸気とdesulfurizedの後で530~580℃への以下にそして混合されたガスの予熱コイルの管に入ることおよびそれ以上であることの後の予備加熱された管の改良への流れ混合される。触媒のベッドでは、H2およびCOはメタンおよび蒸気の反作用によって発生し、COは二酸化炭素に蒸気との反応の後で発生する。メタンの改良に必要な熱は混合された燃料ガスの燃焼によって提供される。ニッケルの触媒の主要な反作用は下記のように示されている:
CH4 +H20 (蒸気) = CO +3H2-49200Kcal/Kmol (反作用を改良する)
CO+H20 (蒸気) =二酸化炭素+H2+9840Kcal/Kmol (転位反作用)
より高いアルカン(400~600℃)の割れる反作用
CnH2n+2+nH2O (蒸気) = (2n+1) H2 + n CO
化学繊維PTAはSMRの水素の植物330 M3/Hの成長した加工技術を精製した
化学繊維PTAは330 m3/h SMRの水素の植物を精製した
技術の適用:
いろいろな種類の水素が豊富な産業排気は圧力振動吸着プロセスによる高い純度の水素、および技術のために(chlorアルカリの排気のような、コークス炉ガス、総合的なアンモナル尾ガス、精錬からの副産物のガスはメタノール、PTAの排気等から、ガスを解放した)達した世界の高度のレベルに分かれて、浄化される。
技術索引
純度:99~99.999%
容量:5~100000Nm3/h
収穫:≥90%
特徴および利点
水素の生産の成長した加工技術そして安価。
原料の広いもとおよびプロダクト ガスの高い純度。
THiPSATMの2の高さの技術は適用される。
特別な吸着剤に長い耐用年数および低い操業費用がある。
特別でプログラム可能な制御弁は高い自動程度である。
プロセス設計図
利点
可変的な程度のカスタム化対プロジェクトの条件を満たす標準化
エアー・リキッドの操作上の経験から寄与するクラスの植物の供給および信頼性のベストの焦点
モジュール化の高度の小さい水素容量のための熱心な標準的な植物プログラム自由の上でより少しにより15か月の実行時間を可能にする(FOB)
次に天燃ガスは0.1PPmへの割合3.2~3.8によってプロセス蒸気とdesulfurizedの後で530~580℃への以下にそして混合されたガスの予熱コイルの管に入ることおよびそれ以上であることの後の予備加熱された管の改良への流れ混合される。触媒のベッドでは、H2およびCOはメタンおよび蒸気の反作用によって発生し、COは二酸化炭素に蒸気との反応の後で発生する。メタンの改良に必要な熱は混合された燃料ガスの燃焼によって提供される。ニッケルの触媒の主要な反作用は下記のように示されている:
CH4 +H20 (蒸気) = CO +3H2-49200Kcal/Kmol (反作用を改良する)
CO+H20 (蒸気) =二酸化炭素+H2+9840Kcal/Kmol (転位反作用)
より高いアルカン(400~600℃)の割れる反作用
CnH2n+2+nH2O (蒸気) = (2n+1) H2 + n CO