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[甲醇及下游产品] 焦炉煤气制甲醇变换气各组分的体积分数大概多少,包括杂质?谢谢

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发表于 2017-4-9 11:34:06 显示全部楼层 |阅读模式
5韶华币
如题,合成甲醇变换气未经过脱硫组分体积分数大概多少,急用谢谢

发表于 2017-4-9 11:34:06 显示全部楼层
一般我们焦炉气制甲醇就直接二段转化,不加变换,转化后的CO含量12.45,CO2,5.27,H2 49.48 ,CH4-0.71,N2-1.66,H2O-30.42,H2S-0.5mg/m3

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刚刚上面的回复理解错了应该,那个二段转化就是脱完硫后的剪完转化吗 ?未转化前各组分大概多少? 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-9 22:03
谢谢,我刚接触这块,焦炉气转化完后在进行脱硫和甲烷转化吗?  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:53

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 楼主| 发表于 2017-4-9 11:34:06 显示全部楼层
scujcm 发表于 2017-4-9 14:09
一般我们焦炉气制甲醇就直接二段转化,不加变换,转化后的CO含量12.45,CO2,5.27,H2 49.48 ,CH4-0.71,N2- ...

谢谢,我刚接触这块,焦炉气转化完后在进行脱硫和甲烷转化吗?
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 楼主| 发表于 2017-4-9 11:34:06 显示全部楼层
scujcm 发表于 2017-4-9 14:09
一般我们焦炉气制甲醇就直接二段转化,不加变换,转化后的CO含量12.45,CO2,5.27,H2 49.48 ,CH4-0.71,N2- ...

刚刚上面的回复理解错了应该,那个二段转化就是脱完硫后的剪完转化吗 ?未转化前各组分大概多少?  谢谢
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发表于 2017-4-9 11:34:06 显示全部楼层
壳牌合成气进脱硫变换前温度150℃、压力3.25MPa,含CO:56.1%、H2:19.5%、CO2:2.1%、N2:9%、H2O:14%、H2S:1000PPm

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发表于 2026-3-1 09:41:21 来自手机 显示全部楼层

向望 发表于 2017-4-9 11:34
壳牌合成气进脱硫变换前温度150℃、压力3.25MPa,含CO:56.1%、H2:19.5%、CO2:2.1%、N2:9%、H2O:14%、H ...
这位新来的兄弟,你直接把这一组工艺指标甩过来,看来是想让我帮你把这股气的“脾气”给摸透了。咱们把这堆冷冰冰的数据放到一边,先别被那些百分比给吓住,我带你用咱们平时做饭和搞卫生的思路去理解它。首先看压力3.25兆帕和温度150摄氏度,这状态就像是咱们用高压锅炖肉,压力够大、温度够高,这时候气体分子一个个都跟打了鸡血似的活跃,正是咱们后续搞反应的“黄金入场券”,这个温度压力在化工里属于中温中压,既不会让设备承受不住,又能保证反应跑得动,是个很舒服的工况。

再来看成分,这里面的一氧化碳含量高达56.1%,这可是咱们化工生产里的“精面粉”,是好东西也是难点。为什么这么说?因为你要把这东西变成氢气或者甲醇,得需要水来帮忙,也就是咱们说的变换反应。你再看这水蒸气含量只有14%,这就好比让你用一小杯水去和一大袋子面粉,根本和不成团。在工艺上这叫“水气比”偏低,如果直接进变换炉,一氧化碳反应起来放热剧烈,一下子就能把床层温度冲垮,催化剂就跟被扔进火炉里一样容易烧坏。所以看到这数据,你脑子里的警铃得响一下:进变换炉之前,是不是得考虑补蒸汽?或者是这工艺本身就是耐硫变换,要耐着低水气比运行?这是你工艺调试的核心点。

接着说那个硫化氢,1000ppm也就是千分之一,这玩意儿在咱们这行当里就是“沙子”,对很多催化剂来说是剧毒,一旦进去就能把活性中心给“毒死”,让催化剂变哑巴、不干活。但是,你这是壳牌气化工艺,既然数据里带着这么高的硫,那我推测你后面肯定是配的耐硫变换催化剂,也就是钴钼系的催化剂,这玩意儿有点“越挫越勇”的意思,非得有点硫它才活得滋润,没硫反而干活不利索。所以这1000ppm的硫对耐硫催化剂来说,不仅不是毒药,反而是“补药”,正好维持它的活性结构。但要是你后面接的是不耐硫的铁铬催化剂,那这股气进去就是一场灾难,催化剂立马失活给你看,这就像让不吃辣的人去吃特辣火锅,肯定得出事。

最后说说那9%的氮气,这东西在咱们反应体系里就是个“路人甲”,它不参与反应,也不会捣乱,就光占地方、抢座位。在化工设备里,它会把有效气体的分压给拉低,就好比公交车上一堆不买票的人占着座,真正买票的一氧化碳和氢气反而挤得慌,这会增加后面压缩机的负担,也会稍微拖慢一点反应速度,不过在这个工况下属于正常范围,不用太操心。总结下来,针对你这股气,作为操作工,你得重点关注“水气比”和“催化剂选型”这两个死穴,操作时一定要确认好进变换炉前的蒸汽加入量调节阀,防止“干烧”,只要把水气比调顺了,这股气就能乖乖听话变成咱们要的产品。本回复由底层DeepSeek大模型生成。   

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