Produkcja wodoru poprzez reforming parowy metanu

kultura_strony

Technologia reformingu parowego metanu (SMR) jest wykorzystywana do przygotowania gazu, gdzie surowcem jest gaz ziemny. Nasza unikalna, opatentowana technologia pozwala znacznie obniżyć koszty inwestycji w sprzęt i zużycie surowców o 1/3.

• Dojrzała technologia i bezpieczna eksploatacja.
• Prosta obsługa i wysoki poziom automatyzacji.
• Niskie koszty operacyjne i wysokie zyski

Po ciśnieniowym odsiarczaniu, gaz ziemny lub inne surowce są mieszane z parą wodną i podawane do specjalnego reformera. Pod wpływem katalizatora przeprowadzana jest reakcja reformowania, w wyniku której powstaje gaz reformowany zawierający H2, CO2, CO2 i inne składniki. Po odzyskaniu ciepła z gazu reformowanego, CO2 jest przekształcany w wodór w reakcji konwersji, a wodór jest uzyskiwany z gazu transformującego poprzez oczyszczanie metodą PSA. Gaz resztkowy z PSA jest zawracany do reformera w celu spalania i odzysku ciepła. Ponadto, proces wykorzystuje parę wodną jako substrat, co pomaga zminimalizować emisję dwutlenku węgla w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

lj

Wodór wytwarzany w reaktorach SMR ma szeroki zakres zastosowań, w tym w energetyce, ogniwach paliwowych, transporcie i procesach przemysłowych. Oferuje czyste i wydajne źródło energii, ponieważ spalanie wodoru wytwarza jedynie parę wodną, ​​co znacznie redukuje emisję gazów cieplarnianych. Ponadto wodór charakteryzuje się wysoką gęstością energetyczną, co czyni go atrakcyjną opcją dla różnych przenośnych i stacjonarnych zastosowań energetycznych. Podsumowując, reforming parowy metanu jest skuteczną i powszechnie przyjętą metodą produkcji wodoru. Dzięki swojej opłacalności ekonomicznej, wykorzystaniu odnawialnych surowców i obniżonej emisji dwutlenku węgla, SMR ma potencjał, aby znacząco przyczynić się do zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na czystą energię, rozwój i optymalizacja technologii reformingu parowego metanu odegrają kluczową rolę w zaspokojeniu naszych potrzeb w zakresie produkcji wodoru.

Główny parametr techniczny

Skala 50 ~ 50000 Nm3/h
Czystość 95 ~ 99,9995% (objętość/objętość)
Ciśnienie 1,3 ~ 3,0 MPa

Każdy członek naszego dużego zespołu ds. efektywności przychodów ceni potrzeby klientów i komunikację z firmą. Jesteśmy w stanie stworzyć ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, aby spełnić Państwa oczekiwania! Nasza firma posiada kilka działów, w tym dział produkcji, dział sprzedaży, dział kontroli jakości i centrum serwisowe.

Specyfikacja
Typ kranu Baterie umywalkowe do łazienki,
Typ instalacji Centralny,
Otwory montażowe Jeden otwór,
Liczba uchwytów Pojedynczy uchwyt,
Skończyć Ti-PVD,
Styl Kraj,
Przepływ 1,5 GPM (5,7 l/min) maks.,
Typ zaworu Zawór ceramiczny,
Przełącznik zimny i gorący Tak,
Wymiary
Całkowita wysokość 240 mm (9,5 cala),
Wysokość wylewki 155 mm (6,1 cala),
Długość wylewki 160 mm (6,3 cala),
Centrum kranu Pojedynczy otwór,
Tworzywo
Materiał korpusu kranu Mosiądz,
Materiał wylewki kranu Mosiądz,
Materiał uchwytu kranu Mosiądz,
Informacje o akcesoriach
Zawór w zestawie Tak,
W zestawie odpływ NIE,
Ciężary
Masa netto (kg) 0,99
Waga wysyłkowa (kg) 1.17,

 

 

hhhjhj

Szczegóły zdjęcia

  • Produkcja wodoru poprzez reforming parowy metanu
  • Produkcja wodoru poprzez reforming parowy metanu
  • Produkcja wodoru poprzez reforming parowy metanu
  • Produkcja wodoru poprzez reforming parowy metanu

Tabela wprowadzania technologii

Stan surowca

Wymagania dotyczące produktu

Wymagania techniczne