Produktdetails:
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Produktbezeichnung: | Ammoniak-Knacken | Material: | Stahl |
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Farbe: | Hell oder besonders angefertigt | Hell oder besonders angefertigt: | ≤ 450 Nm3/h |
Taupunkt: | -10°C | Druck: | 0.05Mpa |
Atmosphärischer Taupunkt: | ≤-60℃ | ||
Hervorheben: | 93% Impuls-tragbarer Sauerstoff-Verdichter,Anämie-geduldiger tragbarer Hauptsauerstoff-Verdichter |
Flexible Nutzung des Wasserstoffs, Verringerung des Energieverbrauchs beim Ammoniakcracken
Produktbezeichnung | Ammoniakcracking |
Wasserstofflieferung | ≤ 450 Nm3/h |
Taupunkt | -10°C |
Druck | 00,05 Mpa |
Rückstand von Ammoniak | 1000 ppm |
Beschreibung des Arbeitsprinzips:
Der Prozess der Ammoniakzerlegung zur Wasserstoffproduktion kann kurz wie folgt beschrieben werden:
1. Fütterung und Vorbehandlung:
Ammoniakgas mit hoher Reinheit (NH3) wird als Rohstoff für den Einstieg in das Reaktionssystem verwendet.
Es kann eine Vorbehandlung erforderlich sein, z. B. die Entfernung von Verunreinigungen oder die Anpassung der Temperatur und des Drucks des Ammoniakgases.
2Reaktor:
Ammoniakgas kommt in einem bestimmten Reaktor in Kontakt mit Katalysatoren (in der Regel Metalle wie Nickel, Eisen oder ihre Oxide).
Reaktoren sind in der Regel als Behälter konzipiert, die hohen Temperaturen und Druck standhalten können.
3- Zersetzungsreaktion:
Bei hohen Temperaturen (in der Regel 500-800°C) und geeignetem Druck unterliegt Ammoniak durch Katalysatoren Zersetzung.
Die Reaktionsgleichung lautet: 2NH3 → 3H2+N2
4. Wärmewirtschaft:
Aufgrund der endothermen Natur der Ammoniakzerstörungsreaktion ist zur Aufrechterhaltung der Reaktionstemperatur und -geschwindigkeit Wärme erforderlich.
Das thermische Management kann durch Anpassung der Heizmethode des Reaktors oder durch Steuerung der Temperatur des eingehenden Ammoniakgases erreicht werden.
5. Gasbehandlung:
Die erzeugten Wasserstoff und Stickstoff werden durch geeignete Systeme getrennt und gesammelt.
Eine weitere Verarbeitung kann erforderlich sein, um die Reinheit des Wasserstoffgases zu verbessern.
6. Handhabung und Verwendung des Produktes:
Wasserstoff mit hoher Reinheit kann in Bereichen wie Wasserstoffbrennstoffzellen und industrieller Synthese verwendet werden.
Das Nebenprodukt Stickstoff kann nach der Behandlung verwendet oder entsorgt werden.
7- Systemkontrolle und Überwachung:
Überwachung und Steuerung der Reaktionsbedingungen, der Katalysatorleistung, der Gasprodukte usw., um eine effiziente Reaktion zu gewährleisten.
Durch diesen Prozess kann Ammoniak effektiv in Wasserstoff und Stickstoff umgewandelt werden, wodurch saubere Energie und Rohstoffe für die Wasserstoffenergieindustrie und andere Bereiche bereitgestellt werden.
Produktvorteile:
● Flexible Anwendung: Die Technologie zur Wasserstoffproduktion durch Zersetzung von Ammoniak kann sich an die Wasserstoffproduktion unterschiedlicher Maßstäbe und Bedürfnisse anpassen.mit Potenzial für kleine Anwendungen und große industrielle Produktion, und hat eine hohe Flexibilität.
●Verringerung des Energieverlustes: Im Vergleich zur direkten Verwendung von Wasserstoff kann die Ammoniak-Zersetzungswasserstoffproduktionstechnologie den Energieverlust während der Produktion, Lagerung und des Transports reduzieren.und Verbesserung der Energieeffizienz.
●Kontrollierbarkeit: Die Reaktionsbedingungen für den Abbau von Ammoniak zur Erzeugung von Wasserstoff können angepasst werden.eine präzise Kontrolle des Reaktionsprozesses erreicht werden kann, was die Produktionseffizienz und die Produktreinheit verbessert.
●Reduzierung der Nachfrage nach seltenen Metallen: Im Vergleich zu einigen anderen Wasserstoffproduktionstechnologien, die eine große Menge an seltenen Metallen als Katalysatoren benötigen, sind dieDie Auswahl der Katalysatoren bei der Ammoniakzerstörung ist flexibler, was zur Verringerung der Abhängigkeit von seltenen Metallen beiträgt.
Technische Parameter:
● Wasserstoffversorgung: ≤ 450 Nm3/h;
● Taupunkt: -10°C
● Druck: 0,05 Mpa
● Rückstand von Ammoniak: 1000 ppm
Produktbild:
Ansprechpartner: Jack Shi
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