時(shí)間:2021年06月28日 分類:科學(xué)技術(shù)論文 次數(shù):
摘要:對(duì)種常用甲烷重整工藝的技術(shù)特點(diǎn)、優(yōu)缺點(diǎn)及其工業(yè)適用性進(jìn)行了歸納對(duì)比。重點(diǎn)從工作原理、反應(yīng)器結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)效率等方面分析了各反應(yīng)器的優(yōu)劣勢(shì),簡(jiǎn)述了固定床甲烷重整反應(yīng)器、流化床甲烷重整反應(yīng)器及微通道甲烷重整反應(yīng)器的工業(yè)化進(jìn)展。介紹了甲烷重整催化劑、強(qiáng)化催化甲烷重整技術(shù)的研究進(jìn)展。并對(duì)甲烷重整技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析與展望。
關(guān)鍵詞:甲烷;重整;化學(xué)反應(yīng)器;催化劑;膜分離;吸附劑
1引言
近年來(lái),隨著工業(yè)技術(shù)的長(zhǎng)足發(fā)展,化石能源不斷消耗,部分國(guó)家和城市環(huán)境污染情況逐漸加重,人類愈加意識(shí)到尋找清潔、可替代、可再生能源的必要性。氫能被譽(yù)為21世紀(jì)理想的新型替代能源之一[1],逐漸獲得越來(lái)越多的關(guān)注,氫氣的制取也成為世界各國(guó)學(xué)者爭(zhēng)相研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。目前主要的制氫方法包括烴類重整制氫、醇類重整制氫、電解水制氫、生物質(zhì)制氫以及太陽(yáng)能制氫[2]。烴類重整以反應(yīng)物來(lái)源豐富的特點(diǎn),在制氫技術(shù)中頗受關(guān)注。
在化學(xué)反應(yīng)中,反應(yīng)物碳鏈越長(zhǎng),反應(yīng)產(chǎn)物結(jié)碳可能性越大,速度也越快。碳原子數(shù)目相同的情況下,烴類物質(zhì)的碳?xì)浔仍叫。碚摦a(chǎn)氫量越高。甲烷因只含有碳?xì)滏I,且碳?xì)浔茸钚。抢硐胫茪湓牧稀<淄檫具有可利用性高、價(jià)格低廉、來(lái)源廣泛等優(yōu)勢(shì)。因此利用甲烷進(jìn)行重整制氫具有不可比擬的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。就甲烷重整制氫而言,氫氣產(chǎn)量及產(chǎn)氫純度與所采用的重整工藝、重整反應(yīng)器結(jié)構(gòu)和類型有著密切聯(lián)系。
為實(shí)現(xiàn)能源的高效利用,對(duì)甲烷重整技術(shù)的研究很有必要。本文中重點(diǎn)對(duì)甲烷重整反應(yīng)工藝、甲烷重整反應(yīng)器類型、甲烷重整催化劑、強(qiáng)化催化重整技術(shù)進(jìn)行介紹并評(píng)述。甲烷重整工藝甲烷重整技術(shù)已經(jīng)歷了近百年的發(fā)展,工藝方法相對(duì)成熟。常用的重整工藝主要包括甲烷水蒸汽重整制氫(SMR)、甲烷部分氧化重整制氫(POM)、甲烷二氧化碳重整制氫(CDRM)、甲烷三重整制氫(TRM)、甲烷自熱重整制氫(ATR),各工藝反應(yīng)原理及技術(shù)特點(diǎn)如表所示。
MR的工業(yè)化應(yīng)用最早,也更成熟,但缺點(diǎn)在于需外加熱源,反應(yīng)啟動(dòng)速度較慢,較適用于分散式制氫。OM在實(shí)際生產(chǎn)中可能產(chǎn)生爆炸現(xiàn)象,具有重大安全隱患,限制了其工業(yè)化發(fā)展。DRM因反應(yīng)產(chǎn)物中H2/CO為的理想配比,多用于Fischer-Tropsch合成制醇。RM因靈活控制反應(yīng)產(chǎn)物的特點(diǎn),多用于CO2減排方面。TR可實(shí)現(xiàn)自供熱,且工作溫度較低,可被應(yīng)用于燃料電池系統(tǒng)和車(chē)載制氫領(lǐng)域。
2甲烷重整反應(yīng)器
2.1固定床反應(yīng)器
固定床反應(yīng)器是一種設(shè)備尺寸較大、結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、制造工藝成熟的反應(yīng)器。目前已取得較好工業(yè)效益,是工業(yè)常用的一種反應(yīng)器。固定床反應(yīng)器主要包括傳統(tǒng)固定床反應(yīng)器以及固定床膜反應(yīng)器大類。Cruz等針對(duì)傳統(tǒng)固定床反應(yīng)器以及固定床膜反應(yīng)器建立了二維非均相模型進(jìn)行數(shù)值模擬,分別研究了種反應(yīng)器反應(yīng)過(guò)程的溫度變化以及反應(yīng)產(chǎn)物的組分分布情況。
研究發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)固定床反應(yīng)器在250工作溫度下的甲烷轉(zhuǎn)化率為97.21,而固定床膜反應(yīng)器在923工作溫度下的甲烷轉(zhuǎn)化率為99.79%。固定床反應(yīng)器的甲烷轉(zhuǎn)化率、工作性能與其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行條件有著密切的聯(lián)系。田麗萍等[1設(shè)計(jì)了一種多端口進(jìn)料微型管式重整制氫反應(yīng)器,結(jié)構(gòu)如圖所示。與傳統(tǒng)管式反應(yīng)器相比,多端口進(jìn)料結(jié)構(gòu)反應(yīng)器在600~100、汽碳比為~的工作條件下,性能優(yōu)于傳統(tǒng)管式反應(yīng)器。當(dāng)反應(yīng)溫度為873~973時(shí),甲烷轉(zhuǎn)化率達(dá)到93%左右,汽碳比在~之間轉(zhuǎn)化效率最高。
2.2流化床反應(yīng)器
流化床反應(yīng)器具有反應(yīng)過(guò)程中床料翻騰劇烈的特點(diǎn),可加速催化劑粉化,降低催化劑再生難度。相比固定床反應(yīng)器,具有物料顆粒混合均勻且粒徑適應(yīng)性強(qiáng)、熱容較高、反應(yīng)充分不易積炭、傳熱傳質(zhì)性能好等優(yōu)良特性。因此流化床的引入將助力工業(yè)化大規(guī)模甲烷重整,但其存在本體磨損較大的問(wèn)題,同時(shí)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點(diǎn)也增加了制造成本11。
為方便流化床反應(yīng)器的進(jìn)一步研究,Zambrano等[1建立了傳統(tǒng)流化床反應(yīng)器、雙區(qū)流化床反應(yīng)器及氫選擇膜雙區(qū)流化床反應(yīng)器的數(shù)學(xué)模型。該模型較好地預(yù)測(cè)了將傳統(tǒng)流化床反應(yīng)器改為雙區(qū)流化床反應(yīng)器后,由于后者的下區(qū)實(shí)現(xiàn)了原位再生,從而提高了反應(yīng)器的穩(wěn)定性和氫氣產(chǎn)率。Papalas等[1提出了一種流化床反應(yīng)器的概念設(shè)計(jì)。
該設(shè)計(jì)為個(gè)相互連接的流化床反應(yīng)器,可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)CO2捕獲和化學(xué)循環(huán)的操作。并對(duì)其反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行模擬,結(jié)果表明,高純度的H2在鼓泡床轉(zhuǎn)化爐中生成。由于反應(yīng)生成的CO2阻礙了低溫下的甲烷氧化燃燒現(xiàn)象,在900℃狀態(tài)下,重整在反應(yīng)器中發(fā)生。發(fā)現(xiàn)增大NiO/CaO比可降低反應(yīng)溫度,但會(huì)導(dǎo)致H2產(chǎn)率下降,CH4轉(zhuǎn)化率沒(méi)有變化,為進(jìn)一步的流化床反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究提供了新的思路。
2.3微通道反應(yīng)器
微通道反應(yīng)器是指流體通道直徑在10~300μm(或者000μm)之間的微通道結(jié)構(gòu)反應(yīng)器。微通道反應(yīng)器結(jié)構(gòu)較為緊湊,具有比表面積大、傳熱和傳質(zhì)能力強(qiáng)、副反應(yīng)少、壓降低、綠色安全等優(yōu)良特性,可實(shí)現(xiàn)物料的瞬間均勻混合與高效傳熱。自熱微通道反應(yīng)器是一種將放熱反應(yīng)和吸熱反應(yīng)并行進(jìn)行的反應(yīng)器,將內(nèi)熱重整與放熱燃燒反應(yīng)相結(jié)合的自熱反應(yīng)器設(shè)計(jì)是一種有效的工藝強(qiáng)化手段。
Chen等通過(guò)對(duì)甲烷重整中使用的各種自熱反應(yīng)器的設(shè)計(jì)和運(yùn)行方法進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)自熱微通道反應(yīng)器具有較好的熱導(dǎo)性,并可減少反應(yīng)過(guò)程中極端溫度偏差現(xiàn)象的發(fā)生。Liesche等重點(diǎn)考慮了重整室內(nèi)的傳熱,提出了一種從重整側(cè)設(shè)計(jì)開(kāi)始,再到雙組分模型燃燒側(cè)設(shè)計(jì)的兩步法。研究發(fā)現(xiàn),微通道反應(yīng)器尺寸決定了反應(yīng)器傳熱傳質(zhì)阻力的大小,進(jìn)而影響反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,當(dāng)反應(yīng)器寬度為mm或更大,且輻射傳熱變得顯著時(shí),可以提高催化劑的產(chǎn)率。
Son等設(shè)計(jì)了一種以微通道反應(yīng)器為基礎(chǔ)的耦合反應(yīng)器。在連續(xù)的催化床中,將甲烷的放熱氧化偶聯(lián)反應(yīng)(OCM)與甲烷的吸熱蒸汽重整反應(yīng)(SMR)耦合起來(lái)以實(shí)現(xiàn)對(duì)各床層的熱控制。(a)三層放熱氧化偶聯(lián)反應(yīng)催化床位于(b)四層吸熱蒸汽重整反應(yīng)催化床之間。該反應(yīng)器反應(yīng)迅速達(dá)到平衡,SMR床層的溫度急劇下降,而大量的吸熱阻止了OCM床層入口附近溫度的上升。與SMR床的熱力學(xué)控制區(qū)相對(duì)應(yīng)的床的中心區(qū)域溫度略有升高,且沿軸向呈峰值溫度。通過(guò)增加進(jìn)料中N2含量,可擴(kuò)大物料運(yùn)動(dòng)控制區(qū)、提高傳熱速率、增加吸熱量,進(jìn)而降低OCM床的峰值溫度;增加OCM床高度可提高單位床H2產(chǎn)率。
3甲烷重整催化劑
3.1非貴金屬催化劑
非貴金屬基催化劑主要以金屬Ni、Co和Fe作為活性組分。鎳基催化劑以良好的穩(wěn)定性和催化活性、價(jià)格相對(duì)低廉等獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的催化劑類型,但其也有易積炭、易燒結(jié)的缺陷。
Shen等采用聚苯乙烯膠態(tài)晶體模板法制備了Ni-Fe合金化金屬鈣鈦礦型LaFe1−
3.2貴金屬催化劑
貴金屬基催化劑主要以金屬Ru、Rh、Pt、Ir、Pd作為活性組分,相比鎳基催化劑具有更高的催化活性、穩(wěn)定性和抗積炭能力。但貴金屬資源稀缺,該類型催化劑價(jià)格較高,制約了其在工業(yè)上的大規(guī)模應(yīng)用。貴金屬基催化劑的研究,從20世紀(jì)90年代以來(lái),研究方向逐漸由純貴金屬催化劑轉(zhuǎn)變?yōu)閾诫s少量貴金屬的復(fù)合催化劑研究。Whang等制備了一種以ZrO2SiO2為載體,摻雜質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.13%的Ru合金催化劑。
該催化劑具有較高的抗積炭能力,可使反應(yīng)溫度穩(wěn)定在800℃,加速甲烷干重整反應(yīng),提高甲烷轉(zhuǎn)化率。Jaiswar等在Ni/MgAl2O4催化劑的基礎(chǔ)上,探究摻雜質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.01%~1.0%的金屬Pt對(duì)MR的影響。金屬Pt的加入顯著提升了Ni/MgAl2O4基催化劑活性和穩(wěn)定性,催化劑還原度由44.9%提高至66.7%。隨Pt含量的增加,金屬?gòu)浬⒍葘⒔?jīng)過(guò)一個(gè)極大值點(diǎn),當(dāng)Pt摻雜質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%時(shí),活性金屬分散度最佳、催化活性最高,且活性隨工作時(shí)間延長(zhǎng)下降幅度最小;繼續(xù)增加Pt含量,活性金屬團(tuán)聚,催化劑活性降低。
化工論文投稿期刊:《當(dāng)代化工研究》雜志是經(jīng)國(guó)家新聞出版總署正式批準(zhǔn),面向國(guó)內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行的國(guó)家期刊,由中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)主管主辦。針對(duì)石油化工、煤化工、農(nóng)用化工、醫(yī)藥化工、生物化工、精細(xì)化工、日用化工、化工新材料、橡膠塑料、涂料、化工機(jī)械等行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)、流通、服務(wù)單位,全方位關(guān)注中國(guó)化學(xué)工業(yè)重大事件、國(guó)家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策、投資熱點(diǎn)項(xiàng)目、最新化工科技成果、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等內(nèi)容。國(guó)內(nèi)外統(tǒng)一發(fā)行,國(guó)內(nèi)刊號(hào)CN10-1435/TQ,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)刊號(hào):ISSN 1672-8114。
結(jié)語(yǔ)
氫是一種清潔、高效的能源,被廣泛認(rèn)為是未來(lái)能源安全和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題的潛在解決方案。在現(xiàn)有工業(yè)制氫方式中,甲烷重整制氫仍占有很大比例,而且這種情況在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。為進(jìn)一步提升甲烷重整的生產(chǎn)效率,對(duì)甲烷重整技術(shù)進(jìn)行研究很有必要。甲烷自熱重整可實(shí)現(xiàn)自供熱,具有反應(yīng)溫度低、能耗低的優(yōu)勢(shì),更符合綠色化學(xué)理念,滿足移動(dòng)設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)制氫用氫功能,更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
微通道反應(yīng)器相較傳統(tǒng)反應(yīng)器具有可移動(dòng)生產(chǎn)的特性,符合微型化、便捷式的生產(chǎn)理念。同時(shí)可極大提高生產(chǎn)效率,解決傳統(tǒng)反應(yīng)器存在的諸多問(wèn)題。針對(duì)微通道反應(yīng)器整體結(jié)構(gòu)、微通道及反應(yīng)載體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì),將是未來(lái)甲烷重整反應(yīng)器的主要研究方向。
催化劑的制備主要在于通過(guò)改變活性組分元素種類、調(diào)節(jié)不同元素配比、摻雜其他添加劑、改進(jìn)催化劑載體等方法來(lái)制備性能好、成本低的非貴金屬材料研究。氫氣膜分離技術(shù)的工業(yè)效果取決于滲透膜的高選擇性及高滲透性,下一階段的研究重點(diǎn)是通過(guò)改變膜內(nèi)結(jié)構(gòu)來(lái)提高其滲透膜穩(wěn)定性。吸附劑性能是CO2吸附技術(shù)有效性的關(guān)鍵,制備吸附選擇性強(qiáng)、性能穩(wěn)定且價(jià)格低廉的吸附劑是該技術(shù)研究的永恒話題。甲烷重整技術(shù)是多學(xué)科交叉的工業(yè)產(chǎn)物,每一環(huán)節(jié)對(duì)于其性能的影響都舉足輕重,需要各學(xué)科各領(lǐng)域?qū)W者的通力合作,助力清潔能源化工產(chǎn)業(yè)打開(kāi)新的局面。
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作者:陳彪杰,楊國(guó)剛