Способ регенерации газообразных отходов, загрязненных водородом или его изотопом
Использование: технология выделения водорода или его изотопа из газообразных отходов промышленных установок. Способ регенерации газообразных отходов, загрязненных водородом или его изотопом, заключается в избирательном извлечении водорода или его изотопа путем каталитического окисления водорода или его изотопа газообразным кислородом в присутствии палладийсодержащего катализатора на инертном носителе с добавлением измельченного металла, соответствующего металлу носителя. При этом реактор разогревают в изотермическом режиме с последующей его работой в автотермическом режиме. Регенерированные газообразные отходы направляют в дополнительную камеру. Изобретение позволяет обеспечить экологическую чистоту процесса, взрывобезопасность, а также получение устойчивого химического соединения. 3 з.п.ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к области технологии выделения водорода и его изотопов из газообразных отходов непрерывно работающих установок, например, установок низкотемпературного термоядерного синтеза, или электролизеров, и может быть использовано для регенерации газообразных смесей, загрязненных водородом и, в отдельных случаях, кислородом, присутствующим в концентрациях, при которых возможно образование как с кислородом смеси, так и с атмосферным кислородом взрывоопасных смесей.
Известен способ регенерации газообразных отходов путем предварительного отделения водорода от других компонентов выпариванием газообразной смеси с последующим связыванием его в химической реакции с оксидом углерода и в присутствии катализатора в каталитическом реакторе (заявка РФ 92003189, МПК В 01 J 7/00, публ. 20.01.95 г., бюл. 2). К недостаткам известного способа относится повышенная экологическая опасность производства в связи с необходимостью проведения нагрева для выпаривания водорода, что неприемлемо в случае регенерации газообразных отходов установок, содержащих изотопы водорода и другие токсичные компоненты, а также повышенной взрывоопасностью газообразных отходов тех установок, в отходах которых содержится в отдельных случаях и неопределенное количество кислорода. Кроме того, повышение степени извлечения водорода в известном способе основано на обязательном применении предварительного выпаривания смеси для отделения водорода от других компонентов смеси, что повышает трудоемкость и усложняет способ. В известном способе не предусмотрена возможность возврата регенерированной смеси в установку для организации замкнутого цикла. Известен наиболее близкий к предлагаемому способ регенерации отходов установок путем выделения водорода в условиях низкотемпературной адсорбции с применением ступенчатого криогенного охлаждения и сорбентов, характеризующихся способностью избирательного поглощения указанных компонентов (патент РФ 2071019, МПК F 25 J 3/08, публ. 27.12.96 г., б. 36). К недостаткам известного способа относится значительная сложность способа и проблематичность применения баллонов со сжатыми газами в условиях эксплуатации установок термоядерного синтеза, а также недостаточно высокой степенью необратимой сорбции водорода и его изотопов в условиях динамичного выпуска водорода в составе газообразных отходов непрерывно работающих установок, вызванной трудностями длительного поддержания низких температур в рабочей зоне адсорбентами. В результате неполного извлечения водорода в условиях непрерывной работы установок может образоваться взрывоопасная смесь его с кислородом. Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка безопасного способа регенерации газообразных отходов непрерывно работающих установок, загрязненных водородом и его изотопами, с избирательным и полным извлечением водорода (и неопределенных количеств кислорода) из газообразной смеси отходов. Новый технический результат предлагаемого способа заключается в обеспечении экологической чистоты процесса, снижении взрывоопасности регенерируемой газообразной смеси и повышении эффективности извлечения водорода из газообразной смеси отходов непрерывно работающих установок за счет необратимого связывания водорода в стабильное химическое соединение и в обеспечении возможности образования замкнутого технологического цикла. Дополнительный технический результат заключается в оптимизации процесса каталитического окисления изотопа водорода и повышении эффективности извлечения водорода. Дополнительный технический результат заключается в повышении степени извлечения водорода. Дополнительный технический результат заключается в оптимизации условий каталитического окисления водорода. Указанные задача и новые технические результаты обеспечиваются предлагаемым способом регенерации газообразных отходов, загрязненных водородом или его изотопом, путем избирательного извлечения, которое осуществляют в реакторе путем каталитического окисления водорода или его изотопа газообразным кислородом в присутствии палладийсодержащего катализатора на инертном носителе с добавлением измельченного металла, соответствующего металлу носителя, при этом реактор разогревают в изотермическом режиме, с последующей работой его в автотермическом режиме, а регенерированные газообразные отходы направляют в дополнительную камеру. Кроме того, в предлагаемом способе в качестве палладийсодержащего катализатора используют металлический палладий, а в качестве инертного носителя - гранулированный оксид алюминия. Кроме того, в предлагаемом способе регенерированные газообразные отходы в дополнительной камере повторно пропускают над палладийсодержащим катализатором при подаче избытка кислорода в дополнительную камеру. Кроме того, в предлагаемом способе в качестве измельченного металла используют стружку алюминия. Предлагаемый способ поясняется следующим образом. Первоначально масса отходов в виде газообразной смеси, содержащей водород или его изотоп, из установки, например, установки низкотемпературного термоядерного синтеза, поступает в магистраль, соединяющую данную установку с каталитическим реактором, в котором предусматривается проведение процесса регенерации отходов путем избирательного извлечения водорода или его изотопа. В каталитическом реакторе осуществляется перевод водорода или его изотопа в воду или тяжелую воду в присутствии палладийсодержащего катализатора на инертном носителе при подаче в реакционный объем газообразного кислорода. Учитывая идентичность химических свойств водорода и его изотопов (трития, дейтерия), реакции синтеза воды и из водорода и из его изотопов идентичны. Как это показали экспериментальные исследования, оптимальным в предлагаемом способе показано использование гранулированного оксида алюминия Аl2О3 в качестве инертного носителя, при наличии в реакционном объеме измельченного металла в виде алюминиевой стружки. Также существенным для оптимального проведения синтеза воды оказалось содержание в катализаторе чистого палладия. Его расчетное количество определено экспериментально и зависит от концентрации водорода или изотопа водорода и кислорода в газовой смеси. Оптимальным, как это было показано в эксперименте, оказалось использование чистого палладия в качестве катализатора на таком инертном носителе, как мел (карбонат кальция), или оксиды алюминия и меди. В этом случае значительно повышался выход воды, при этом в реакционный объем добавляли измельченный металл, соответствующий металлу носителя, в виде стружки, для обеспечения более равномерного прогрева реакционной массы и повышения активности катализатора и эффективности связывания водорода или его изотопа. В ходе процесса каталитического окисления водорода эмпирический вид реакции синтеза воды можно изобразить в виде следующего уравнения: 2H2+O2=H2O+








Формула изобретения
1. Способ регенерации газообразных отходов, загрязненных водородом или его изотопом, путем избирательного извлечения, заключающийся в том, что извлечение водорода или его изотопа осуществляют в реакторе путем каталитического окисления водорода или его изотопа газообразным кислородом в присутствии палладийсодержащего катализатора на инертном носителе с добавлением измельченного металла, соответствующего металлу носителя, при этом реактор разогревают в изотермическом режиме с последующей его работой в автотермическом режиме, а регенерированные газообразные отходы направляют в дополнительную камеру. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве палладийсодержащего катализатора используют металлический палладий, а в качестве инертного носителя - гранулированный оксид алюминия. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что регенерированные газообразные отходы в дополнительной камере повторно пропускают над палладийсодержащим катализатором при подаче избытка кислорода в дополнительную камеру. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве измельченного металла используют стружку алюминия.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3