Способ совместного производства аммиака и метанола

 

Изобретение относится к способу совместного производства аммиака и метанола. Установка для совместного производства аммиака и метанола включает первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд, для получения первой газообразной фазы, включающей СО, СО2 и H2, секцию синтеза аммиака и секцию синтеза метанола. Она дополнительно содержит средство подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга, вторую первичную секцию риформинга "обменного" типа для получения второй газообразной фазы, включающей СО, CO2 и H2, средство для подачи метана и пара в реакционную зону, соединительное средство между указанной вторичной секцией риформинга и указанной второй первичной секцией риформинга, средство для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром во второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза метанола и соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза аммиака для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы. Способ совместного производства аммиака и метанола включает стадии подачи метана и пара в реакционную зону, определенную во второй первичной секции риформинга. В это же время первая газообразная фаза подается снаружи в реакционную зону второй первичной секции риформинга. Метан и пар взаимодействуют за счет непрямого теплообмена с первой газообразной фазой с получением второй газообразной фазы, включающей СО, CO2 и H2. Первая газообразная фаза, выходящая из второй первичной секции риформинга, подается затем в секцию синтеза аммиака, в то время как вторая газообразная фаза подается в секцию синтеза метанола. Изобретение позволяет повысить произодительность. 4 с. и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу совместного производства аммиака и метанола на установке, включающей первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд, секцию синтеза аммиака и секцию синтеза метанола, указанный способ, включающий стадии подачи метана и пара в первую первичную секцию риформинга, взаимодействия метана и пара в первой первичной секции риформинга и последовательно во вторичной секции риформинга с получением первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2.

В описании, приведенном ниже и в следующей формуле изобретения, термин: "in situ" модернизация понимается как имеющий значение модификации на участке предварительно существующего реактора, для того, чтобы улучшить его характеристики и получить, например, большую производительность и/или большую степень превращения и/или снизить расход энергии.

В описании, приведенном ниже и в следующей формуле изобретения, термин: "синтетическая секция" понимается как секция, имеющая значение, относящееся обычно ко всей установке или ее части, касающейся производства аммиака и метанола и расположенных в рабочем состоянии с движением потока снизу секций риформинга.

В описании, приведенном ниже и в следующей формуле изобретения, термин: "метан" понимается как имеющий значение, относящееся обычно к источнику сырья водорода и углерода, такому как, например, сам метан или его смесь с жидкими и/или газообразными углеводородами, такими как натуральный газ и тяжелый бензин.

Настоящее изобретение относится также к установке для совместного производства аммиака и метанола для проведения вышеупомянутого способа, а также для модернизации способа на установке синтеза аммиака и для модернизации способа на установке совместного производства аммиака и метанола.

Как известно, имеет место все возрастающая потребность в области совместного производства аммиака и метанола для обеспечения способов синтеза легких в исполнении, которые позволяют достигать более высоких производительностей при низких производственных издержках и капиталовложениях и при более низком расходе энергии.

С целью удовлетворения вышеупомянутых требований недавно было предложено совместное производство в области синтеза аммиака и метанола, где поток газа, обогащенный CO, CO2 и H2, выходящий из вторичной секции риформинга установки синтеза аммиака, отводится в секцию синтеза производства метанола. Непрореагировавший газ последовательно повторно вводится в секцию синтеза установки аммиака.

Хотя в некотором смысле преимущества имеют место, вышеописанные способы обладают рядом недостатков, первый из которых заключается в том, что производительность аммиака и производительность метанола четко взаимосвязаны и зависят главным образом от количеств метана и пара, которые могут быть поданы в секции риформинга.

Другими словами, так как общая производительность установки, работающей в соответствии с этими способами, задана, по существу, мощностью нагрузки секций риформинга, в ситуации полномасштабной операции увеличение производительности метанола вызывает неизбежно приблизительно эквивалентное снижение производительности аммиака, и наоборот.

Это означает, что если желательно получать высокую производительность и аммиака, и метанола, необходимо в соответствии с известными ранее способами задавать размеры секций риформинга соответственно таким образом, чтобы они были способны поддерживать нагрузку реагентов, позволяющую достигать желаемой производительности. Кроме того, секции синтеза аммиака и метанола должны быть увеличенными по размеру для того, чтобы удовлетворять любому повышению нагрузки, вызванной изменением в производстве метанола и аммиака.

Следовательно, если требуется высокая производительность и производства аммиака, и производства метанола, должна быть обеспечена установка совместного производства для обеспечения вышеупомянутых способов, которая обнаруживает значительную структурную сложность, высокие капиталовложения и издержки производства и высокой расход энергии.

Из-за этих недостатков ранее известные способы совместного производства аммиака и метанола нашли поэтому лишь небольшое применение, несмотря на растущую потребность в промышленности.

Проблема, лежащая в основе настоящего изобретения, заключается в том, что обеспечивается способ совместного производства аммиака и метанола, который будет простым в выполнении и позволит достигнуть высокой производительности аммиака и метанола с низкими капиталовложениями и издержками в производстве и низким расходом энергии.

Эта проблема решается согласно настоящему изобретению способом совместного производства аммиака и метанола вышеупомянутого типа, который характеризуется тем, что он включает стадии подачи метана и пара в реакционную зону, определенную во второй первичной секции риформинга "обменного" типа, подачи первой газообразной фазы снаружи в реакционную зону во вторую первичную секцию риформинга, взаимодействия метана и пара в реакционной зоне за счет непрямого теплообмена с первой газообразной фазой, с получением второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, подачи первой газообразной фазы, выходящей из второй первичной секции риформинга, в секцию синтеза аммиака и подачи второй газообразной фазы, выходящей из второй первичной секции риформинга, в секцию синтеза метанола.

В описании, приведенном ниже и в следующей формуле изобретения, термин: "первичная секция риформинга "обменного" типа" понимается как имеющая значение первичной секции риформинга производства CO, CO2 и H2, в которой тепло реакции вместо того, чтобы быть обеспеченным за счет сжигания топлива (например, натурального газа или тяжелого бензина), подается путем непрямого теплообмена с потоком горячего газа, направляемого в эту секцию. В этом конкретном случае, поток горячего газа представляется первой газообразной фазой, выходящей из вторичной секции риформинга.

"Риформинг-установки" "обменного" типа являются обычно известными в этой области техники и обычно применяются в процессах синтеза аммиака вместо первичной риформинг-установки.

Эти риформинг-установки имеют внутри реакционную зону, через которую проходят газообразные реагенты. Реакция риформинга возможно проводится за счет теплопередачи горячим газом, протекающим снаружи в реакционную зону.

Риформинг-установки этого типа состоят, например, из множества трубопроводов, заполненных катализатором, внешняя часть которых (боковая оболочка) предназначена для прохождения горячего газа, который дает реакционное тепло за счет непрямого теплообмена с более холодным газом, который течет в трубопроводах (поверхность трубы), которые принимают участие в теплообмене.

Риформинг-установка "обменного" типа может быть также обеспечена множеством смежных камер, поочередно заполняемых катализатором, где горячий и холодный газ протекают через пустые камеры и заполненные камеры соответственно. В этом случае камеры изготавливаются, например, с взаимно параллельными стенками или в виде концентрических цилиндров.

Благодаря способу настоящего изобретения целесообразным является возможность достижения независимого производства аммиака и метанола, которое позволяет получать высокие производительности простым путем, с низкими капиталовложениями и издержками производства и низким расходом энергии.

Действительно, согласно настоящему изобретению высокое содержание тепла в первой газообразной фазе, выходящей из вторичной секции риформинга, преимущественно используется в качестве тепла реакции в производстве во второй первичной секции риформинга второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, для процесса синтеза метанола.

При реализации объекта изобретения - способ совместного производства аммиака на установке, включающей первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд, секцию синтеза аммиака и секцию синтеза метанола, осуществляют подачу метана и пара в первую первичную секцию риформинга, взаимодействия метана и пара в указанной первой первичной секции риформинга, а затем вторичной секции риформинга с получением первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, причем способ также включает стадии подачи метана и пара в реакционную зону второй первичной секции риформинга "обменного" типа, подачи указанной первой газообразной фазы снаружи в указанную реакционную зону в указанной второй первичной секции риформинга, взаимодействия в указанной реакционной зоне указанного метана и пара за счет непрямого теплообмена с указанной первой газообразной фазой, с получением второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, подачи указанной первой газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга в указанную секцию синтеза аммиака, подачи указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга в указанную секцию синтеза метанола. Предпочтительно, чтобы температура первой газообразной фазы, подаваемой во вторую первичную секцию риформинга, находилась между 900oC и 1100oC. Способ может дополнительно включать стадию охлаждения указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой с получением пара с высоким давлением и температурой, и/или дополнительные стадии отбора по крайней мере части указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, и подачи по крайней мере части указанной второй газообразной фазы в указанную первую первичную секцию риформинга, и/или дополнительные стадии отбора продуваемого газообразного потока, включающего CO, CO2 и H2, выходящего из указанной секции синтеза метанола, и подачи указанного продуваемого газообразного потока в указанную первую первичную секцию риформинга.

При реализации объекта изобретения - установка для совместного производства аммиака и метанола, включающая первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд, для получения первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, секцию синтеза аммиака и секцию синтеза метанола, в установку дополнительно вводят средство подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга, вторую первичную секцию риформинга "обменного" типа для получения второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, средство для подачи метана и пара в реакционную зону, определенную в указанной второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной вторичной секцией риформинга и указанной второй первичной секцией риформинга для подачи снаружи в указанную реакционную зону указанной первой газообразной фазы, средство для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром во второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза метанола для подачи в последнюю второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, и соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза аммиака для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы. Она может также дополнительно содержать секцию, которая имеет связь посредством жидкости с указанной секцией синтеза метанола для охлаждения указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой, и/или она дополнительно содержит соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной первой первичной секцией риформинга для подачи в последнюю по крайней мере части указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, и/или она дополнительно содержит соединительное средство между указанной секцией синтеза метанола и указанной первой первичной секцией риформинга для подачи в последнюю продуваемого газообразного потока, включающего CO, CO2 и H2, выходящего из указанной секции синтеза метанола.

При реализации объекта изобретения - способ модернизации установки совместного производства аммиака и метанола типа, включающей первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд, для получения первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, средство для подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга, секцию синтеза аммиака, секцию синтеза метанола, в нее дополнительно вводят вторую первичную секцию риформинга "обменного" типа, средство для подачи метана и пара в реакционную зону, определенную в указанной второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной вторичной секцией риформинга и указанной второй первичной секцией риформинга для подачи снаружи в указанную реакционную зону первой газообразной фазы, средство для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром в указанной второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза метанола для подачи в последнюю второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, и соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза аммиака для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы.

При реализации объекта изобретения - способ модернизации установки совместного производства аммиака и метанола типа, включающей первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд для получения первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, средство для подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга, секцию синтеза аммиака, секцию синтеза метанола, дополнительно вводят вторую первичную секцию риформинга "обменного" типа, средство для подачи метана и пара в реакционную зону, определенную в указанной второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной вторичной секцией риформинга и указанной второй первичной секцией риформинга для подачи снаружи в указанную реакционную зону первой газообразной фазы, средство для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром в указанной второй первичной секции риформинга, соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза метанола для подачи в последнюю второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2, и соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной секцией синтеза аммиака для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы.

При реализации обоих способов возможно дополнительное введение секции для охлаждения указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой, при этом секция соединена с указанной секцией синтеза метанола, и/или дополнительное введение соединительного средства между указанной второй первичной секцией риформинга и указанной первой первичной секцией риформинга для подачи в последнюю по крайней мере части указанной второй газообразной фазы, и/или дополнительное введение соединительного средства между указанной секцией синтеза метанола и указанной первой первичной секцией риформинга, предназначенную для подачи в последнюю продуваемого газообразного потока, включающего CO, CO2 и H2, выходящего из указанной секции синтеза метанола.

Благодаря вышеупомянутым способам модернизации для существующей установки становится возможным проведение процесса совместного производства аммиака и метанола, простое в выполнении, способное достигать высокой производительности и аммиака, и метанола при низких производственных издержках и капиталовложениях и при низком расходовании энергии.

Характеристики и преимущества настоящего изобретения приводятся впредь в описании его варианта, приведенного ниже в виде примера, не ограничивающего изобретения, со ссылкой на прилагаемый чертеж.

Чертеж показывает блок-диаграмму процесса совместного производства аммиака и метанола согласно настоящему изобретению.

Чертеж показывает блок-диаграмму, иллюстрирующую стадии процесса совместного производства аммиака и метанола в соответствии с настоящим изобретением.

Этот процесс позволяет одновременно достигать высокой производительности аммиака (например, между 1000 и 2500 метрических тонн в сутки) и метанола (например, между 700 и 1700 метрическими тоннами в сутки).

Позиция 10 указывает на часть блок-диаграммы, иллюстрирующей стадии процесса производства аммиака.

В этой части 10 блоки 11, 12 и 13 указывают соответственно на первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга и секцию синтеза аммиака. Последняя включает дополнительно к действительной секции синтеза, высоко- и низкотемпературные секции превращения CO, секцию отделению CO2 и секцию разложения метанола. Вышеупомянутые первичные и вторичные секции риформинга являются каталитическими.

Позиция 20 указывает обычно на часть блок-диаграммы, иллюстрирующей стадии процесса производства метанола.

В этой части 20 блоки 21 и 22 указывают соответственно на вторую первичную секцию риформинга и секцию синтеза метанола. Последняя также включает дополнительно к действительной секции синтеза, секцию конденсации и отделения H2O и секцию очистки метанола.

Преимущественно вторая первичная секция риформинга, указанная блоком 21, является секцией "обменного" типа и предпочтительно типа оборудованной множеством трубопроводов, заполненных катализатором, в которых происходит реакция риформинга.

К первой первичной секции риформинга, представленной блоком 11, подается поточная линия 1, которая представляет первый газообразный поток, включающий метан и пар. Температура этого первого газообразного потока является обычной температурой для установки аммиака, например 300-650oC.

Пропускаемые через первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга (блоки 11 и 12), метан и пар, содержавшиеся в первом газообразном потоке, взаимодействуют с получением первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2.

Линия 2 потока представляет эту первую газообразную фазу, выходящую из вторичной секции риформинга, показанной блоком 12. Температура потока 2 газа находится предпочтительно между 980oC и 1050oC.

Преимущественно линия 2 потока пересекается со стороны оболочки второй первичной секции риформинга, представленной блоком 21, где он охлаждается снизу непрямым теплообменом с газообразным потоком, включающим метан и пар, подаваемыми боковой стороной трубопровода в блок 21, и показанные линией 3 потока.

На выходе из второй первичной секции риформинга (блок 21) газовый поток 2 подается в секцию синтеза аммиака (13) при температуре между 30oC и 600oC.

На выходе из блока 13 поток 2 содержит, главным образом, аммиак.

Газовый поток, представленный линией 3 потока, подается во вторую первичную секцию риформинга (блок 21) при температуре между 200oC и 600oC. Здесь газовый поток 3 взаимодействует преимущественно за счет непрямого теплообмена с газовым потоком, показанным линией 2 потока, с получением второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2.

Линия 4 потока показывает эту вторую газообразную фазу, выходящую из второй первичной секции риформинга (блок 21). Температура газового потока 4 обычно находится между 700oC и 1000oC.

Газовый поток 4 подается в секцию синтеза метанола, представленную блоком 22. На выходе из блока 22 поток 4 содержит, главным образом, метанол.

Рабочие условия секций синтеза аммиака или метанола (блоки 13 и 22, соответственно), а также типы реакций, происходящих в них, являются обычными для установки синтеза аммиака и метанола соответственно, известными специалисту в этой области и поэтому не описываются более детально.

Давление газовых потоков 1-4 находятся предпочтительно между 1 баром и 60 барами.

В соответствии с процессом совместного производства согласно настоящему изобретению первый поток метана и пара подается в первую первичную секцию риформинга (блок 11) и взаимодействует в этой секции риформинга и последовательно во вторичной секции риформинга (блоки 11 и 12) с получением первой газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2.

Преимущественно в соответствии с другими стадиями настоящего изобретения поток метана и пара подается в реакционную зону, определенную во второй первичной секции риформинга (блок 21). В это же время первая газообразная фаза подается снаружи в реакционную зону второй первичной секции риформинга. В пределах этой реакционной зоны метан и пар взаимодействуют за счет непрямого теплообмена с первой газообразной фазой с получением второй газообразной фазы, включающей CO, CO2 и H2. Первая газообразная фаза, выходящая из второй первичной секции риформинга, подается затем в секцию синтеза аммиака (блок 13), в то время как вторая газообразная фаза подается в секцию синтеза метанола (блок 22).

Таким образом, аммиак и метанол производятся в независимых процессах синтеза, где тепло, требуемое для реакции риформинга метана в процессе синтеза метанола, преимущественно получается за счет использования высокого содержания тепла в газовом потоке, выходящем из вторичной секции риформинга процесса синтеза аммиака.

В соответствии с другим, особенно предпочтительным, вариантом настоящего изобретения, но не показанным здесь, процесс совместного производства включает дополнительную стадию охлаждения второй газообразной фазы (линия 4 потока), выходящей из второй первичной секции риформинга (блок 21) за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой, с получением высокого значения давления и температуры пара, например, между 5 барами и 130 барами и между 150oC и 550oC соответственно.

Проводя процесс таким образом, тепло газовой фазы, выходящей из второй первичной секции риформинга, преимущественно расходуется на производство пара с высоким уровнем тепла, который может быть использован в зависимости от необходимости, например, в других секциях установки совместного производства аммиака и метанола.

Температура газового потока 4, который подвергается вышеупомянутой стадии охлаждения, составляет предпочтительно между 30oC и 300oC.

Тепло газового потока 4, выходящего из блока 21, может быть альтернативно возвращено для предварительного нагревания за счет непрямого теплообмена метана или газообразного потока, включающего метан и пар, для того чтобы быть поданными во вторую первичную секцию риформинга.

В соответствии с альтернативным вариантом процесса настоящего изобретения часть второй газообразной фазы (линия 4 потока), выходящей из блока 21, может быть преимущественно отведена к первой первичной секции риформинга (блок 11) процесса синтеза аммиака. Это позволяет приспосабливать производительность процесса производства метанола в зависимости от желаемого количества метанола и в то же самое время снижать нагрузку метана, который подается в процесс синтеза аммиака, с сохранением в результате сырья и энергии.

На чертеже этот вариант показывается прерывистой линией с помощью линии 5 потока.

Установка совместного производства аммиака и метанола согласно настоящему изобретению включает секции, представленные блоками 11-13 и 21-22 чертежа.

На вводе и между секциями, составляющими вышеупомянутую установку, обеспечивают пригодные подающее и соединительное средства, соответственно типа известных в промышленности, например трубы, трубопроводы и им подобные приспособления, представленные схематически линиями 1-6 потока чертежа.

Внутри второй первичной секции риформинга, представленной блоком 21, также обеспечиваются пригодные средства для непрямого теплообмена между газовыми потоками 2 и 3. Эти средства могут включать один или большее количество теплообменников.

Преимущественно установка согласно настоящему изобретению обеспечивает также секцию охлаждения (не показана) для охлаждения газового потока 4, выходящего из блока 21, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой. Охлаждающая секция этого типа может включать, например, испаритель для производства пара.

Для того, чтобы увеличить производство метанола, газовый поток, включающий CO2 (не показан), преимущественно добавляется к линии 3 или 4 потока, предпочтительно линии 4 потока.

Фактически, так как газ, протекающий через линию 4, является обычно очень обогащенным H2, вышеуказанное добавление позволяет улучшить стехиометрическое отношение CO2/H2, которое приводит к улучшению условий синтеза метанола.

В соответствии с настоящим изобретением способ модернизации существующей установки совместного производства аммиака и метанола, включающей первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга (блоки 11 и 12), расположенные в ряд, секцию синтеза аммиака (блок 13) и секцию синтеза метанола (блок 22), преимущественно обеспечивает стадии, обеспечивающие вторую первичную секцию риформинга (блок 21) "обменного" типа, включающую средство, пригодное для непрямого теплообмена, и обеспечивающую соответствующее средство для подачи во вторую первичную секцию риформинга (блок 21)и соединение между вторичной секцией риформинга и второй первичной секцией риформинга (блоки 12 и 21) в отношениях между второй первичной секцией риформинга и секциями синтеза аммиака и метанола (блоки 21, 13, 22).

Способ модернизации существующей установки синтеза аммиака согласно настоящему изобретению обеспечивает дополнительную стадию, которая обеспечивает дополнительно ко второй первичной секции риформинга, также секцию синтеза метанола (блок 22).

Преимущественно в альтернативном варианте вышеуказанных способов модернизации, не показаны, секция охлаждения для охлаждения газового потока 4 за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой, для производства пара с высоким уровнем тепла, обеспечивается между блоками 21 и 22.

Кроме того, в соответствии с другим вариантом способов модернизации в соответствии с настоящим изобретением преимущественно обеспечивается пригодное соединительное средство между второй и первой первичной секциями риформинга (блоки 21 и 11) и между секцией синтеза метанола и первой первичной секцией риформинга (блок 11). Таким образом, становится возможным удаление избытка CO, CO2 и H2 из процесса синтеза метанола и направление его в процесс синтеза аммиака для облегчения метановой нагрузки, которую посылают в секции риформинга установки синтеза аммиака и, таким образом, достигают снижения расхода энергии и сырья.

В конкретной ситуации, которая предназначается только для того, чтобы производить аммиак, вышеуказанные способы модернизации преимущественно позволяют увеличивать производство секций риформинга в отношении ранее существовавшей установки синтеза аммиака, благодаря обеспечению второй первичной секции риформинга.

Из приведенного выше становятся ясными огромные преимущества, достигаемые настоящим изобретением. В частности, обеспечивается процесс совместного производства аммиака и метанола, простой в исполнении, способный достигать высокой производительности синтеза метанола и аммиака с низкими затратами и капиталовложениями и низким расходом энергии. Кроме того, в случае модернизации установки синтеза аммиака или установки совместного производства аммиака и метанола становится возможным достижение высокой производительности метанола, поддерживая в то же время неизменной производительность аммиака.

Формула изобретения

1. Способ совместного производства аммиака и метанола на установке, включающей первую первичную секцию риформинга и вторичную секцию риформинга, расположенные в ряд, секцию синтеза аммиака и секцию синтеза метанола, указанный способ, включающий подачу метана и пара в первую первичную секцию риформинга, взаимодействия метана и пара в указанной первой первичной секции риформинга, а затем вторичной секции риформинга с получением первой газообразной фазы, включающей СО, СО2 и Н2, отличающийся тем, что он включает стадии подачи метана и пара в реакционную зону второй первичной секции риформинга "обменного" типа, подачи указанной первой газообразной фазы снаружи в указанную реакционную зону в указанной второй первичной секции риформинга, взаимодействия в указанной реакционной зоне указанного метана и пара за счет непрямого теплообмена с указанной первой газообразной фазой с получением второй газообразной фазы, включающей СО, СО2 и Н2, подачи указанной первой газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, в указанную секцию синтеза аммиака, подачи указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, в указанную секцию синтеза метанола.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура первой газообразной фазы, подаваемой во вторую первичную секцию риформинга, находится между 900 и 1100oС.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает дополнительную стадию охлаждения указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой с получением пара с высоким давлением и температурой.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что он включает дополнительные стадии отбора по крайней мере части указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, и подачи по крайней мере части указанной второй газообразной фазы в указанную первую первичную секцию риформинга.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что он включает дополнительные стадии отбора продуваемого газообразного потока, включающего СО, СО2 и Н2, выходящего из указанной секции синтеза метанола, и подачи указанного продуваемого газообразного потока в указанную первую первичную секцию риформинга.

6. Установка для совместного производства аммиака и метанола, включающая первую первичную секцию риформинга 11 и вторичную секцию риформинга 12, расположенные в ряд, для получения первой газообразной фазы, включающей СО, СО2 и Н2, средство 1 подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга 11, секцию синтеза аммиака 13 и секцию синтеза метанола 22, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит вторую первичную секцию риформинга 21 "обменного" типа для получения второй газообразной фазы, включающей СО, СО2 и Н2, средство 3 для подачи метана и пара в реакционную зону, определенную в указанной второй первичной секции риформинга 21, соединительное средство между указанной вторичной секцией риформинга 12 и указанной второй первичной секцией риформинга 21 для подачи снаружи в указанную реакционную зону указанной первой газообразной фазы, средство для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром во второй первичной секции риформинга 21, соединительное средство 4 между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной секцией синтеза метанола 22 для подачи в последнюю второй газообразной фазы, включающей СО, CO2 и Н2, и соединительное средство между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной секцией синтеза аммиака 13 для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы.

7. Установка по п.6, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит секцию, которая имеет связь посредством жидкости с указанной секцией синтеза метанола 22 для охлаждения указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга 21, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой.

8. Установка по п.6, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит соединительное средство 5 между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной первой первичной секцией риформинга 11 для подачи в последнюю по крайней мере части указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга 21.

9. Установка по п.6, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит соединительное средство 6 между указанной секцией синтеза метанола 22 и указанной первой первичной секции риформинга 11 для подачи в последнюю продуваемого газообразного потока, включающего СО, CO2 и Н2, выходящего из указанной секции синтеза метанола 22.

10. Способ модернизации установки синтеза аммиака типа, включающей первую первичную секцию риформинга 11 и вторичную секцию риформинга 12, расположенные в pяд, для получения первой газообразной фазы, включающей СО, СО2 и Н2, средство 1 для подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга 11, секцию синтеза аммиака 13, путем введения секции синтеза метанола 22, второй первичной секции риформинга "обменного" типа 21, средства 3 для подачи метана и пара в реакционную зону указанной второй первичной секции риформинга 21, соединительного средства между указанной вторичной секцией риформинга 12 и указанной второй первичной секцией риформинга 21 для подачи снаружи в указанную реакционную зону указанной первой газообразной фазы, средства для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром в указанной второй первичной секции риформинга 21, соединительного средства 4 между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной секцией синтеза метанола 22 для подачи в последнюю второй газообразной фазы, включающей СО, CO2 и Н2, соединительного средства между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной секцией синтеза аммиака 13 для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы.

11. Способ модернизации установки совместного производства аммиака и метанола, включающей первую первичную секцию риформинга 11 и вторичную секцию риформинга 12, расположенные в ряд, для получения первой газообразной фазы, включающей СО, CO2 и Н2, средство 1 для подачи метана и пара в указанную первую первичную секцию риформинга 11, секцию синтеза аммиака 13, секцию синтеза метанола 22, путем введения второй первичной секции риформинга "обменного" типа 21, средства 3 для подачи метана и пара в реакционную зону в указанной второй первичной секции риформинга 21, соединительного средства между указанной вторичной секцией риформинга 12 и указанной второй первичной секцией риформинга 21 для подачи снаружи в указанную реакционную зону первой газообразной фазы, средства для непрямого теплообмена между указанной первой газообразной фазой и указанным метаном и паром в указанной второй первичной секции риформинга 21, соединительного средства 4 между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной секцией синтеза метанола 22 для подачи в последнюю второй газообразной фазы, включающей СО, CO2 и Н2, и соединительного средства между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной секцией синтеза аммиака 13 для подачи в последнюю указанной первой газообразной фазы.

12. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что вводят секцию для охлаждения указанной второй газообразной фазы, выходящей из указанной второй первичной секции риформинга, за счет непрямого теплообмена с охлаждающей водой, при этом секция соединена с указанной секцией синтеза метанола 22.

13. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что вводят соединительное средство 5 между указанной второй первичной секцией риформинга 21 и указанной первой первичной секцией риформинга 11 для подачи в последнюю по крайней мере части указанной второй газообразной фазы.

14. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что вводят соединительное средство 6 между указанной секцией синтеза метанола 22 и указанной первой первичной секцией риформинга 11 для подачи в последнюю продуваемого газообразного потока, включающего СО, CO2 и Н2, выходящего из указанной секции синтеза метанола.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу производства метанола путем газофазного окисления углеводородсодержащего газа при начальной температуре до 500°С, давлении до 10 МПа и содержании кислорода не более 8 об.% в реакционных зонах реактора

Изобретение относится к производству катализаторов для процесса низкотемпературного синтеза метанола
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано на агрегатах производства метанола

Изобретение относится к энергосберегающим способам синтеза метанола из синтез-газа, полученного парциальным окислением природного газа воздухом, обогащенным кислородом, воздухом или в потоках кислородсодержащего газа с большим содержанием азота в энергетических машинах с выработкой электроэнергии на всех стадиях получения метанола
Изобретение относится к химической технологии, точнее к усовершенствованному способу выделения метанола из побочного продукта синтеза 1,4-бутиндиола (1,4-БИД), полученного взаимодействием формальдегида и ацетилена, который находит применение в производстве полимерных материалов

Изобретение относится к процессам и аппаратам химической технологии и может быть использовано для осуществления экзотермического гетерогенного синтеза, в частности в производстве метанола или аммиака из синтез-газа
Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано на химических и нефтехимических предприятиях, производящих синтетические спирты, в частности метанол

Изобретение относится к объединенному синергетическому способу производства метанола и производству третичных бутиловых эфиров низших алкилов частичным окислением тяжелых фракций углеводородов
Изобретение относится к технологии каталитической конверсии углеводородов и получения метанола из синтеза-газа

Изобретение относится к процессам и аппаратам химической технологии и может быть использовано для осуществления экзотермического гетерогенного синтеза, в частности в производстве метанола или аммиака из синтез-газа

Изобретение относится к химической промышленности, а конкретнее к каталитически активным материалам, композициям, и может быть использовано как катализатор в процессах получения аммиака путем взаимодействия азота с водородом

Изобретение относится к автоматизации химико-технологических процессов и может быть использовано в промышленности по производству минеральных удобрений при автоматизации процесса синтеза аммиака

Изобретение относится к автоматизации производства аммиака и метанола, может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности и по2 зволяет увеличить выработку аммиака и срок службы катализатора за счет улучшения качества регулирования температур Т в слоях катализатора путем формирования управляющих сигналов (УС) на изменение подачи циркуляционного газа через клапаны основного хода и холодных байпасов

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано длч синтеза аммиака из азотоводородной смеси , получаемой путем переработки природного или попутного газа на предприятиях азотной промышл энное™

Изобретение относится к способам получения аммиака и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к получению водорода крекингом аммиака
Наверх