Способ утилизации тепла
Изобретение относится к способам проведения каталитических реакций с использованием выделяющегося тепла. Задачей изобретения является использование теплотворной способности слабоконцентрированных газовых смесей для прямого получения механической работы, упрощение технологической схемы, снижение габаритов и веса установки. Указанная задача решается способом утилизации тепла при каталитическом превращении слабоконцентрированных газов с низкими начальными температурами путем продувки последними неподвижного слоя катализатора, при котором нагрев газовой смеси осуществляют путем ее сжатия, реакцию проводят под давлением, охлаждение газовой смеси после реакции осуществляют путем ее расширения с получением механической работы. 2 ил., 2 табл.
Изобретение относится к способам проведения каталитических реакций с использованием выделяющегося тепла.
В химической технологии при проведении различных экзотермических реакций существует необходимость в нагреве газовых смесей до температуры начала реакции на катализаторе. При этом не менее важной задачей является использование образующегося тепла. Особую актуальность данная задача имеет в области экологии при термическом обезвреживании отходящих газов. Основные их особенности: большие объемы, низкие концентрации горючих компонентов. Последнее делает невозможным непосредственное их сжигание. Традиционный подход к проведению реакций со слабоконцентрированными газами с низкими начальными температурами - это подогрев газовых смесей подачей дополнительного тепла и/или путем использования рекуперативных теплообменников до температуры начала реакции. Первый способ связан с постоянными расходами на дополнительную энергию, второй приводит к большим капитальным затратам и габаритам установок. В то же время каталитическая переработка газовых смесей с получением высокопотенциальной энергии (электрической энергии, механической работы и т.п.) является важной для транспортировки, аккумулирования, гибкости использования энергии. Применяемые методы осуществления экзотермических реакций в газовых смесях с невысоким содержанием реагирующих компонентов имеют ряд недостатков, связанных с необходимостью нагрева этих смесей до температуры начала реакции, трудностью утилизации низкопотенциального тепла, большими габаритами установки. Рассмотрим применяемые методы утилизации тепла при взаимодействии слабоконцентрированных газов на примере глубокого каталитического окисления вредных веществ в газовой фазе. Известно, что глубокое каталитическое окисление вредных веществ на твердых катализаторах протекает в области относительно низких температур [Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств//Ю.Ш. Матрос, А.С.Носков, В.А.Чумаченко. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991, - 224 с.]. Важнейшими факторами, определяющими целесообразность термического или каталитического обезвреживания, являются затраты энергии (топлива) для обеспечения высоких температур в зоне реакции, которые определяются теплотворной способностью обезвреживаемых примесей, возможностью предварительного подогрева очищаемых газов. В каталитических и термических методах глубокого окисления много общего, хотя первые реализуются на твердых катализаторах в области относительно низких температур 100-200oC, а вторые - в гомогенных средах при 700-1000oC. Для различных методов очистки имеем следующие пределы автотермичности по данным [Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств//Ю. Ш. Матрос, А. С.Носков, В.А.Чумаченко. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991, - 224 с., табл.2.2]. Таким образом, использование каталитических способов окисления определяется областью сравнительно низкокалорийных газов и невысокими температурами, что определяет сравнительно большие габариты установок, где основной вес и объем приходится на теплообменник. Для примера приведем габариты установок по данным [Каталитическое обезвреживание отходящих газов промышленных производств//Ю.Ш. Матрос, А.С.Носков, В. А. Чумаченко. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991, - 224 с., табл. 2.4]. Весовая доля катализатора в установке составляет около 5%. Резкое снижение капитальных затрат возможно при отказе от рекуперативного теплообменника. При дальнейшем преобразовании получаемого тепла в механическую работу с помощью паровых турбин основные капитальные затраты и габариты приходятся на паровой котел. Наиболее близким является процесс каталитического превращения слабоконцентрированных газов путем продувки последними неподвижного слоя катализатора с получением высокопотенциального тепла в виде пара [патент РФ N 1160201, F 24 J 3/00, Бюлл. N 21, 07.06.85] и дальнейшим получением механической работы. Принципиальная технологическая схема приведена на фиг. 1. Высокопотенциальное тепло получается за счет периодического изменения направления продувки слоя на противоположное с получением зоны максимальной температуры в центре реактора (поз.1) с помощью вентилей (поз.2). На фиг. 1 указан один из вариантов движения газовой смеси. При этом подогрев газовой реакционной смеси производится за счет охлаждения нагретой части каталитического слоя, т. е. за счет рекуперации тепла. Одновременно, за счет тепла реакции, происходит нагрев второй по ходу газового потока части каталитического слоя. Получение механической энергии из образующегося тепла проведено по стандартной схеме преобразования тепла в механическую работу: парового котла (поз. 4), паровой турбины (поз.5), конденсатора (поз.6), питательного насоса (поз. 7) и устройства отбора мощности (поз.3). Ввод исходной газовой смеси осуществляется в (поз.А), вывод прореагировавшей газовой смеси в (поз.Б). Наиболее существенные недостатки способа, выбранного за прототип: 1. Двухступенчатая, нестационарная схема получения механической работы. 2. Большие габариты, масса установки, которые в основном приходятся на каталитический слой, который используется одновременно как рекуперативный теплообменник. 3. Получение механической работы требует использование паросиловой установки с большими габаритами и необходимостью использования системы водоподготовки. 4. Процесс превращения газовой смеси, протекающий при атмосферном давлении, характеризуется низкими скоростями, особенно при малой концентрации реагирующих компонентов, что требует использования в реакторе больших объемов катализатора. Задача изобретения - использование теплотворной способности слабоконцентрированных газовых смесей для прямого получения механической работы, упрощение технологической схемы, снижение габаритов и веса установки. Указанная задача решается способом утилизации тепла при каталитическом превращении слабоконцентрированных газов с низкими начальными температурами путем продувки последними неподвижного слоя катализатора, при котором нагрев газовой смеси осуществляют путем ее сжатия, реакцию проводят под давлением, охлаждение газовой смеси после реакции осуществляют путем ее расширения с получением механической работы. Способ проведения процесса заключается в следующем. На фиг. 2 приведена предлагаемая схема проведения процесса. Принципиальная технологическая схема предлагаемого процесса состоит из каталитического реактора (поз.1), дополнительного источника тепла (поз.2), устройство отбора мощности (поз.3), компрессора (поз.4), декомпрессора (поз.5). Ввод исходной газовой смеси осуществляется в (поз.А), вывод прореагировавшей газовой смеси в (поз.Б). Газ, поступающий на переработку (поз.А), проходит через компрессор (поз. 4), где сжимается до давления 4-50 ата. При этом, в результате сжатия происходит нагрев газа до 100-300oC. При необходимости в случае высокой температуры начала реакции газовой смеси производится ее подогрев с помощью дополнительного источника тепла (поз.2). В каталитическом реакторе (поз. 1) на катализаторе происходит реакция компонентов газа с выделением тепла. Сжатый горячий газ поступает на декомпрессор, где происходит его расширение одновременно с отбором механической энергии (поз.4), которая далее может преобразовываться в электрическую с помощью электрогенератора. В отличие от схемы прототипа (фиг. 1) в схеме (фиг. 2) необходимый нагрев газа полностью или частично осуществляют за счет сжатия газовой смеси. Механическая работа сжатия компенсируется механической работой расширения смеси, нагретой в результате сжатия и протекания экзотермической реакции. Во-вторых, переработка и нагрев газовых смесей осуществляют при повышенном давлении, которое достигается за счет применения компрессора без охлаждения сжимаемого газа. При этом снижается объем катализатора, необходимого для протекания процесса, что связано как с увеличением времени контакта газ - катализатор, так и с ускорением химических реакций вследствие повышения давления. Отличительными признаками предлагаемого способа от прототипа являются: Нагрев, необходимый для начала каталитической реакции, осуществляется за счет работы по сжатию газовой смеси. Каталитический процесс протекает при повышенных давлениях и температурах, создаваемых компрессором. Теплота реакции перерабатываемых газов используется для совершения механической работы путем их расширения после реакции с понижением давления. Пример 1. Окисление выбросов, содержащих CO. Процесс окисления по данной схеме (фиг. 2) проводят, используя смесь следующего состава: 1% CO, 2% O2, 80% N2, остальное CO2. Начальные параметры T0 = 298K, средняя теплоемкость газа 1.45 кДж/(град





Формула изобретения
Способ утилизации тепла при каталитическом превращении слабоконцентрированных газов с низкими начальными температурами путем продувки последними неподвижного слоя катализатора, отличающийся тем, что нагрев газовой смеси осуществляют путем ее сжатия, реакцию проводят под давлением, охлаждение газовой смеси после реакции осуществляют путем ее расширения с получением механической работы.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4