焦炉煤气甲烷化制天然气项目仪表编号原则(修)

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燃气类设备编码规则

燃气类设备编码规则

燃气类设备编码规则本文旨在概述燃气类设备编码规则及其重要性。

燃气类设备在现代社会中扮演着重要的角色,被广泛应用于工业、商业和家庭领域。

为了确保燃气设备的安全性、可靠性和互操作性,制定了燃气类设备编码规则。

编码规则为不同类型的燃气设备提供了统一的标识和分类方式。

通过为每种设备分配独特的编码,可以方便地识别、追踪和管理燃气设备。

同时,编码规则还涵盖了设备的规格、性能、安装要求以及维护保养等信息,使相关人员能够准确理解和操作燃气设备。

燃气类设备编码规则的重要性在于:标准化:统一的编码规则能够促进不同厂家生产的设备之间的互操作性,提高设备的通用性和可替代性。

安全性: 编码规则要求设备制造商提供详细的安全标识和警示信息,有助于用户正确使用设备、避免事故并减少安全风险。

可追溯性: 通过设备编码,可以追踪到设备的生产批次、制造商信息以及其他重要属性,有助于质量管理和售后服务。

总的来说,燃气类设备编码规则在推动燃气设备工业化、提高设备安全性和促进行业发展方面起到了积极的推动作用。

本文将进一步介绍燃气类设备编码规则的具体内容和应用范围,以便读者更好地理解和应用该规则。

编码规则的目的本文将进一步介绍燃气类设备编码规则的具体内容和应用范围,以便读者更好地理解和应用该规则。

编码规则的目的该文档旨在解释燃气类设备编码规则的用途和目标。

燃气类设备编码规则是为了统一标识和分类各种燃气设备,并为其提供唯一的标识码。

通过这些规则,可以方便对燃气设备进行管理、监管和维护,并提高设备的安全性和可靠性。

该文档旨在解释燃气类设备编码规则的用途和目标。

燃气类设备编码规则是为了统一标识和分类各种燃气设备,并为其提供唯一的标识码。

通过这些规则,可以方便对燃气设备进行管理、监管和维护,并提高设备的安全性和可靠性。

编码规则的主要目标包括:统一标识:通过为每个燃气设备分配唯一的编码,能够准确地识别和区分不同的设备,方便管理和使用。

分类和归档:通过编码规则,可以将燃气设备按照其类型、规格、性能等特征进行分类和归档,便于统计和分析。

×××天然气公司城网子公司编码规则说明

×××天然气公司城网子公司编码规则说明
008(膨胀螺栓)
009(垫片)
010(测试桩)
……
六、备品备件
一级码
二级码
三级码(三位数)
四级码(三位数)
五级码(二位数)
02(二位数,表示工程物资)
06(二位数,表示备件)
001()
若有规律的数字参数标识,则根据数字标识设置,若无则从001起连续设置。
供应商或保管责任人码,自主选择设置,从01始设置。
312(电熔90度弯头PE80 SDR11)
313(电熔45度弯头PE100 SDR17.6)
314(电熔45度弯头PE80 SDR17.6)
315(电熔45度弯头PE100 SDR11)
316(电熔45度弯头PE80 SDR11)
317(镀锌弯头)
318(钢制弯头)
319(不锈钢弯头)
310(国标加长加厚弯头)
602(镀锌外丝)
603(外丝)
604(镀锌内丝)
605(内丝)
606(镀锌大小头)
607(无缝大小头)
608(镀锌活接)
609(活接)
610(丝堵)
611(U型卡)
612(管卡)
613(镀锌短接)
614(短接)
615(金属软管)
……
600至999表示1至7类外管件
三、阀门编码规则
一级码
二级码
三级码(三位数)
供应商或保管责任人码,自主选择设置,从01始设置。
202(注塑异径三通PE80 SDR17.6)
203(注塑异径三通PE100 SDR11)
204(注塑异径三通PE80 SDR11)
205(电熔异径三通PE100 SDR17.6)
206(电熔异径三通PE80 SDR17.6)

焦炉煤气甲烷化制天然气

焦炉煤气甲烷化制天然气

①变压吸附PSA技术,是近30多年来发展起来的一项新
型气体分离与净化技术。变压吸附技术投资少、运行
费用低、产品纯度高、操作简单、灵活、环境污染小、
原料气源适应范围宽,分离过程操作简单,自动化程 度高,设备不需要特殊材料等优点。吸附分离技术最
广泛的应用是工业气体的分离提纯,氢气在吸附剂上 的吸附能力远远低于CH4、N2、CO和CO2等常见的其他组 分,所以变压吸附技术被广泛应用于氢气的提纯和回 收领域。
而达到混合气体分离之目的。
⑵甲烷气干燥方法
①冷分离法,冷分离法是利用压力变化引起温度变动,
使水蒸气从气相中冷凝下来的方法。 ②固体吸收法 ,固体吸附法脱水工艺是用多孔性的固
体吸咐剂处理气体混合物,使其中所含的一种或数种 组分吸附于固体表面上以达到分离的操作。目前用于
天然气脱水的多为固定床物理吸附。用吸附剂除去气
化运行经验。所以主要介绍一下托普索甲烷化技术。
净化后的焦炉煤气经过气气换热器、第二气气换
热器换热,预热至340℃后,经过喷射器和过热蒸汽混
合后,进入第一甲烷化反应器进行反应,出口一部分
气体经过废热锅炉副产中压饱和蒸汽降低温度至290℃, 然后混合进入第二甲烷化反应器进一步进行甲烷化反 应,第二甲烷化反应器出口的高温气体依次经过第二
氢反应生成水;剩余部分与预转化器反应后的气体混
合后进入一级加氢反应器;加氢转化后的气体含无机
硫约300mg/Nm3,经气气换热器和焦炉气蒸发式冷却器
冷却到40℃后送入湿法脱硫装置。
经过湿法脱硫后的焦炉煤气通过气气换热器提温 到约300℃进入二级加氢转化器将残余的有机硫进行 转化,再经中温氧化锌脱硫槽把关,使气体中的总硫 达到0.1ppm。出氧化锌脱硫槽的气体压力约为2.8MPa,

仪表编码规则

仪表编码规则

仪表编码规则一、仪表编码的重要性和作用在工业自动化领域,仪表是监测和控制流程的关键设备。

为了有效地管理这些设备,我们需要一种标准化的编码系统,这就是仪表编码。

仪表编码的目的是为每个仪表提供一个唯一的标识符,便于设备的管理、查询和数据采集。

它的存在就如同为每个仪表提供了一个“身份证”,使得我们可以轻松地区分、追踪和管理每一个仪表。

二、仪表代码分类及各自对应的编号规则1.按类型编码:根据仪表的类型进行编码,如流量计、压力计、温度计等。

这有助于快速识别仪表的功能。

例如,字母“F”可能代表流量计。

2.按位置编码:根据仪表在生产线或设施中的物理位置进行编码。

这有助于确定仪表的具体位置。

例如,使用一个特定的字母或数字前缀表示某个特定的区域或设备。

3.按制造商编码:根据制造商的特定型号进行编码。

这有助于追踪制造商的信息和保修记录。

例如,前缀“M”可能代表特定的制造商。

4.按序列号编码:每个仪表都有唯一的序列号,这是最准确的识别方式。

记录序列号对于设备的维修和替换至关重要。

三、编制和管理仪表代码系统的原则与方法1.简洁性:代码应尽可能简洁,避免冗余。

2.唯一性:每个仪表的代码都应是唯一的,不能有重复。

3.可读性:代码应容易阅读和理解,方便人工使用和查询。

4.扩展性:代码系统应能够适应未来可能的变化和扩展。

5.稳定性:一旦确定,除非有必要,否则不应频繁更改代码结构。

四、常见错误及纠正措施,保证仪表编码正确应用和数据准确性1.重复编码:确保每个仪表的代码都是唯一的,没有重复。

2.错误类型:确保按照正确的分类进行编码。

例如,不要将流量计错误地编码为压力计。

3.不正确的位置标识:确保位置编码准确反映仪表的实际位置。

4.不完整的编码:确保所有必要的部分都已包括,如类型、位置、制造商信息等。

五、国际上通用的仪表标准与国家或行业规定的相关法规尽管国际上并没有统一的仪表编码标准,但许多国家和行业都已制定了相应的标准和规定,以适应其独特的工业环境。

仪表编号统一规定-煤化

仪表编号统一规定-煤化

仪表编号统一规定-煤化9.5.5 编号原则全厂的机柜、电缆、补缆、及现场接线箱的编号采用统一的方式,原则如下:2) 接线箱(JB)的编号按照信号类型编制接线箱号码:4~20mA信号JBS+主项代号+序号(001~999)热电阻信号JBR+主项代号+序号(001~999)热电偶信号JBT+主项代号+序号(001~999)开关量信号JBC+主项代号+序号(001~999)电磁阀信号JBD+主项代号+序号(001~999)电源JBE+主项代号+序号(001~999)随机成套带的接线箱保持原号。

DCS与ESD系统的接线箱相对独立设置,在序号上区分即可。

3) 电缆编号多芯电缆电缆代号+接线箱号单对电缆电缆代号+仪表位号单拉供电电缆PC+仪表位号成套设备电缆C+设备位号+序号(001~999)通讯电缆BUS+主项代号+序号(001~999)电缆代号:IC:本安类电缆;EC:非本安类电缆;ITC*:本安类补缆(*为分度号,用K、J等表示);ETC*:非本安类补缆(*为分度号,用K、J等表示)来往MCC的电气信号电缆由电气专业负责并编号。

10.2 仪表专业规定说明10.2.1 仪表位号编制ABC-EEYYYZ其中:ABC = 回路功能代号EE = 主项代号01-99(见主项代号一览表)YYY = 回路编号001-999Z = 回路后缀编号,如多个液位计时后缀A、B等,分程控制的调节阀后缀A、B。

一般回路无后缀。

对于各主项存在大型、整体成套提供的工艺设备,如压缩机、汽轮机或其它成套设备的仪表顺序号将按照分段编号原则进行编号,基本的分段原则如下:①成套压缩机组(含相应的辅机)仪表顺序号限定在:400~599;②成套汽轮机组(含相应的辅机(如有))顺序号限定在:600~799之内;③其他成套设备(含相应的辅机(如有))顺序号限定在:800~999之内;以上分段原则应视成套机组的数量和各成套设备具体的仪表点数灵活掌握,如空分装置有多台压缩机(空压机和氮压机)和配套的汽轮机,还有成套供货的分子筛系统等,这时仪表顺序号的分段原则就需要根据各成套设备具体的点数进一步细化。

焦炉煤气制天然气甲烷化工艺路线比较

焦炉煤气制天然气甲烷化工艺路线比较
的温 度 在允 许 范 围内 .且 及 时有 效 地 移 除 反 应热
是 甲烷 化反 应 能 够持 续 稳 定 进行 下 去 的关 键 。有
些 设 计 单位 采 用 等 温列 管 反 应 器 工艺 。催 化 剂 可 装 在管 中 。水在 壳程 ( 太原 理工 大 学)或 是催 化剂
可装 在壳程 。水在 管 中 ( 上 海华 西 ) 。甲烷 化反 应 时 .通 过 管程 或 壳 程里 面 的水 的沸 腾 移 热 ,产 生 高 品 质蒸 汽 来 控制 反 应 的温 升 ,集 反 应器 与废 锅
能耗 高 ,投 资大 。
1 . 2 绝热 多段 固定 床 “ 一次 通 过” 工艺
该 工 艺 是 通 过 往 一 段 甲 烷 化 中加 入 体 积 分
图 2 绝热多段 固定床 “ 一次通过”工艺流程
数 ≥1 5 %的水 蒸 气 来 控 制 甲烷 化反 应 的 温 升及 结
炭 ,无 需反 应 工 艺 气段 间循 环 。 “ 一 次 通 过 ”流
和c o : 含量 很 低 ,几 乎 检 测不 出 ,省 略 了后 续脱
碳 工序 。 目前 甲烷 化 工 艺 路 线 有 绝 热 多段 固定 床 工 艺
和等 温列 管水 冷反 应器 工艺
图 1 绝热 多段 固定床循环工艺流程
1 绝热 多段 固定床 工艺
绝 热 多 段 固定 床 工 艺 是 针 对 合 成 气 C O体 积 分数 大于 7 %而开 发 的 甲烷化 工 艺 该 工艺 可有 效 程 ,无 需 设 置 循 环 压 缩 机 ,工 艺 简 单 ,设 备 少 ,
第 3 3卷 第 5 期
2 01 5 年 5 月



焦炉煤气制天然气工艺中甲烷化的仿真系统

焦炉煤气制天然气工艺中甲烷化的仿真系统

n t rlg s n o ltd t ef s e fi d s a e t q i me t’ 0 0一h u o au a a ,a d c mp e e h i ts to u t l s u p n s 1 0 r n i r t e o rn n—so r i g n wh c o e tp wok n ,i ih c k
第 8 第l期 2卷 2
文 章 编 号 :0 6—94 ( 0 1 1 0 8 O 10 38 2 1 ) 2- 30一 5



仿

21 2 0 年1月 1
焦 炉 煤气 制天 然气 工 艺 中 甲烷 化 的仿 真 系统
来 翊, 刘金 刚 , 刘振 峰 , 吴迪镛
( 大连普瑞特化工科技有 限公司 , 辽宁 大连 16 8 ) 10 5
中图 分 类 号 : 4 .2 N9 5 1 文献 标 识 码 : A
ห้องสมุดไป่ตู้
Si u a i n o eha to a to o u tt t m l to fM t na i n Re ci n f r S bsiu e
Na u a sPr d c i n b k e s t r lGa o u to y Co e Ov n Ga
t ns i o .
KE YW ORDS: k v n g st NG; t a ai n r a t n: i lt n Co e o e a o S Meh n t e ci S mu ai o o o
亿 m 左右 , 十一五” 至“ 末缺 口将达到 20亿 m 。为保证 民 0
然气对 于拓 宽天然气 的供 应渠道 、 解 国内天 然气 的短缺 、 缓

焦炉煤气制天然气之甲烷化技术现状

焦炉煤气制天然气之甲烷化技术现状

技术应用与研究2019·07105当代化工研究Modern Chemical Research焦炉煤气制天然气之甲烷化技术现状*朱 林(伊犁新天煤化工有限责任公司 新疆 835000)摘要:在我国社会不断进步的情况下,老百姓对生活水平的要求越来越高,将天然气运用到人们的生产与生活能带来巨大的便利,因此生产天然气的技术逐渐成为了当前技术人员研究的重点,制天然气的方法也越来越多。

在众多制作方法中,利用焦炉煤气进行制作是目前最受人们推荐的方法,而这种方法虽然存在很多优点,但是其制作过程中的重要优化方法,甲烷化技术的运用仍不够完善,存在很多缺陷和需要提升的地方。

本文就甲烷化技术作用及其现状做了简要概括,并对焦炉媒体制天然气的试验及应用也进行了相应的介绍,望给相关人士提供一些帮助。

关键词:焦炉煤气;天然气;甲烷化技术中图分类号:T 文献标识码:ACurrent Status of Methanation Technology for Natural Gas Production from Coke Oven GasZhu Lin(Yili Xintian Coal Chemical CO., LTD., Xinjiang, 835000)Abstract :With the continuous progress of our society, people's demands on living standards are getting higher and higher, and the applicationof natural gas to people's production and life can bring great convenience. Therefore, the technology of producing natural gas has gradually become the focus of current technical research, and the methods of producing natural gas are also more and more. Among many production methods, coke oven gas is the most recommended method at present. Although this method has many advantages, the important optimization method and the application of methanation technology in the production process are still not perfect, and there are many defects and needs to be improved. In this paper, the function and current situation of methanation technology are briefly summarized, and the test and application of coke oven medium to produce natural gas are also introduced, hoping to provide some help to the relevant people.Key words :coke oven gas ;natural gas ;methanation technology引言据统计我国目前工厂所使用的甲醇,绝大部分都是利用焦炉煤气进行生产的,我国对于甲醇的使用量比其生产量小,故为了将其充分利用,我国各工程就将生产甲醇多余的材料进行制作天然气,焦炉煤气制作天然气方法也随之产生。

燃气监管信息系统 分类代码表、数据编码规则、数据标准

燃气监管信息系统 分类代码表、数据编码规则、数据标准

附录A燃气监管信息系统分类代码表分类代码采用6位数字代码格式,第1〜2位表示代码分类,第3〜6位表示子类。

子类代码长度固定为4位,在只有一级子类的情况下,后2位使用“00”填充。

示例:010100国有控股企业030101管道天然气续表A.O.1分类代码表续表A.0.1分类代码表续表A.O.1分类代码表附录B燃气监管信息系统数据编码规则一、行政区划代码使用国家统计局编制的统计用区划代码,总长度为12位。

本平台中分为两个使用场景: (一)代表市、县级数据,使用县级行政区划代码,长度为6位。

(二)代表乡镇、村级数据,使用村级行政区划代码,长度为12位。

二、分类码使用分类码区分不同的数据主体,所有数据主体编码的前2位为分类码。

三、数据主体编码(一)燃气企业横杠。

下同。

(二)管线编码长度14位。

示例:12-130101-001-001(三)管线分段编码长度17位。

示例:15-130101-001-00001(六)场站编码长度14位。

示例:16-130101-001-001(七)液化石油气钢瓶(A)应急预案示例:21-130101-001示例:21-130101(十)应急物资库(十三)燃气用户示例:52-130101-0000001示例:53-130101-0000001(十四)从业人员编码长度14位。

行政区划代码使用人员首次录入平台时所属企业所在县级行政区划代附录C燃气监管信息系统数据标准河北省城乡燃气监管信息平台数据标准应满足以下数据目录及数据流向要求。

续表CO.1河北省城乡燃气监管信息平台数据标准目录和数据流向部分续表Co.1河北省城乡燃气监管信息平台数据标准目录和数据流向部分续表C.o.1河北省城乡燃气监管信息平台数据标准目录和数据流向部分续表C0.1河北省城乡燃气监管信息平台数据标准目录和数据流向部分续表CO.1河北省城乡燃气监管信息平台数据标准目录和数据流向部分。

新地能源工程承建的“焦炉气制液化天然气”项目顺利投产

新地能源工程承建的“焦炉气制液化天然气”项目顺利投产

新地能源工程承建的“焦炉气制液化天然气项目”顺利投产
5月24日,由新地能源工程技术有限公司设计、安装的具有完全自主知识产权的河南京宝焦炉气制液化天然气项目顺利投产,各项工艺技术指标均符合设计要求,已生产出合格的LNG产品。

项目由河南京宝新奥新能源有限公司投资,依托河南京宝焦化有限公司2.4×108Nm3/a的富余焦炉气,采用新地自主研发的焦炉煤气净化、甲烷合成、混合制冷液化、低温精馏等先进工艺技术生产LNG。

焦炉煤气处理能力2.4×108Nm3/a,年产液化天然气0.95×108Nm3。

京宝焦炉煤气制液化天然气项目成功出液,展现了新地能源工程技术有限公司在焦炉气制天然气领域的综合工程技术服务能力。

该套装置将成为国内“焦炉煤气甲烷化”工业化示范装置,对全国焦炉煤气综合开发利用起到示范和推广作用。

焦炉煤气甲烷化制城市燃气项目建议书(改) 2

焦炉煤气甲烷化制城市燃气项目建议书(改) 2

焦炉煤气甲烷化制城市燃气项目建议书一、项目概况在国家“十二五”能源战略规划、环保政策、以及“气化吉林”战略等背景下,天然气将作为高效环保的绿色能源,正日益发挥着重要作用,长春燃气抓住了这一历史机遇,制定出台了公司“十二五”规划,紧紧抓住两条主线:以投资带动公司业务发展,以优化置换带动产品结构调整,并重点确定了以天然气板块为龙头,以焦化板块和投资板块块为两翼。

长春市现有焦炉煤气用户52万户,预计于2015年完成全部天然气置换工作。

届时焦炉煤气甲烷化制天然气将作为城市燃气重要的备用气源。

从20世纪70~90年代开始,国内开展了部分焦炉煤气甲烷化技术,国内甲烷化技术做了大量的试验和示范装置,现已有多地处于规划、拟建或在建阶段。

但到目前为止暂时没有可供参考的大型工业化装置。

日本日挥公司在焦炉煤气制天然气领域积累了大量工业化运行经验,在煤气深度净化技术方面日本千叶县某公司1982年投入运行至今为止仍在投入使用。

在煤气甲烷化技术方面,日本日挥公司通过实际生产能够解决焦炉煤气净化过程中发生的由于固态生成物堵塞管道、过滤器催化剂性能下降等问题。

在煤气甲烷化技术方面,日本燃气行业从1980年起逐步研发出活性高、选择性好、强度高、寿命长的焦炉煤气甲烷化催化剂,在日本2个企业进行生产,其SNG生产能力分别为5亿立方米/年和7亿立方米/年,但由于廉价液化天然气的引进,停止了以焦炉煤气制SNG 的生产。

目前日挥公司与中冶焦耐工程技术有限公司联合,根据长春燃气焦化公司焦炉煤气气体组成,为长春燃气设计焦炉煤气甲烷化技术。

二、项目的意义和必要性长春燃气股份有限公司与中石油、中石化签订了长期天然气采购协议,战略投资建设了长春市天然气外环高压管网,为长春市及长春燃气未来的发展提供了气源,但是根据长春燃气“十二五”规划,预计到2015年长春燃气天然气销售将由2亿达到10亿m3,燃气客户由83万户达到150万户,随着城市天然气供应量的急速增长,焦炉煤气甲烷化制城市燃气技术作为备用气源将为天然气管网提供最大供气能力为6900万m3城市燃气,为天然气气源问题提供保障。

焦炉煤气制液化天然气LNG可行性研究报告书

焦炉煤气制液化天然气LNG可行性研究报告书

相关说明1总论1.1筹建概述1.1.1企业概况本项目建设单位为河南京宝新奥新能源有限公司,该公司为中平能化集团河南京宝焦化有限公司和新奥燃气控股有限公司合资的股份制企业,中平能化集团河南京宝焦化有限公司股权为51%,新奥燃气控股有限公司股权为49%。

河南京宝焦化有限公司是中平能化集团和宝丰县京宝焦化有限公司合资组建的有限责任公司,规划260万吨/年焦化项目,两条线4座焦炉,总投资23亿元,厂区占地57.05公顷,工程分两期实施。

一期工程建设规模130万吨/年焦炭,计划总投资13亿元(含甲醇4.1亿元),建设工期18个月。

一期工程1号焦炉将在2011年8月底投产;一期2号焦炉及化产等2011年12月投产。

届时一期工程富余焦炉煤气量2.8亿Nm3/a,依据此气量建设焦炉气制液化天然气装置。

焦化项目采用捣固炼焦,具有完善的化产回收,配套国内先进的熄焦、消烟除尘及污水生化处理。

厂区规划有完善的生产设施、辅助生产设施、行政管理和办公及生活福利设施,配套的水、电、煤、焦等供应条件完善。

本项目总体规划利用河南京宝焦化有限公司焦化工程约6亿Nm3/a的富裕焦炉气甲烷化合成液化天然气(简称“LNG”),年产LNG约1.8亿Nm3。

一期工程拟对河南京宝焦化有限公司富裕焦炉气约2.8亿Nm3/a进行清洁化综合利用,并规划在平顶山地区配套建设加气能力1.8亿Nm3/a的LNG加注站。

拟定在河南京宝焦化有限公司厂区内原规划的100kt/a 甲醇用地建设焦炉气制LNG装置。

新奥燃气控股有限公司(简称“新奥燃气”)于1992年开始从事城市管道燃气业务,2001年在香港联交所挂牌上市(股票代码:2688.HK),主要从事清洁能源分销与管理业务。

新奥燃气以客户为导向,运用系统能效的理念和方法,努力为用户提供定制化的能源产品和服务。

公司以“倡导清洁能源、转变用能方式、提升系统能效、创造客户价值”为使命,凭借快速的客户需求响应能力、强大的资源整合能力、优秀的项目运营管理能力,致力于成为卓越运营的国际化能源分销商。

焦炉煤气甲烷化制LNG(或CNG)技术

焦炉煤气甲烷化制LNG(或CNG)技术

焦炉煤气甲烷化制LNG(或CNG)技术LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然气的英文缩写。

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。

LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。

天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大、性能高等特点。

天然气作为清洁能源越来越受到青睐,很多国家都将LNG列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加。

液化天然气正以每年约12%的高速增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。

近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃,LNG已成为稀缺清洁资源,正在成为世界油气工业新的热点。

利用剩余焦炉煤气生产LNG,既有效解决了焦炉尾气的排放问题,又具有十分可观的经济效益和社会效益。

工艺流程简述来自焦化厂经过预净化处理的焦炉气,仍然含有微量焦油、苯、萘、氨、氰化氢、Cl-、H2S、不饱和烯烃、噻吩、硫醚、硫醇、COS和CS2等有机硫。

原料气首先加压预热后脱氯后,之后经过两段加氢转化,将有机硫转化无机硫,并经过两段脱硫净化后,进入甲烷化工序。

在此将大部分CO、CO2与氢气经过甲烷化反应生成甲烷。

甲烷化反应是强放热反应,通过副产中压蒸汽的方式移出反应热并回收。

由于焦炉煤气中氢含量较高,甲烷化反应后还有较多剩余氢气,可补加适量CO或CO2,以增加LNG产量;也可分离出H2,作为副产品销售或建加氢项目。

最终甲烷化后的混合产品气体,经除水脱碳等净化后进入低温液化工序,制取产品LNG。

焦炉煤气制LNG流程框图经济效益和社会效益根据焦炉煤气成份的差异,生产1吨LNG(CH4含量~96%)消耗焦炉气约3800~4500Nm3,如有其它CO、CO2资源补充,则焦炉气消耗量大幅下降;若无补充气,则可副产H2出售。

以无补充气计,每生产1吨LNG的生产成本约3000元左右,按LNG售价4000元/吨计,经济效益相当可观。

利用焦炉煤气生产LNG(或CNG),将为焦炉尾气的综合治理和利用作出示范,变废为宝,使环境、经济和社会效益得以协调和统一,实现循环经济,使我国的焦炭业能够持续和高效的发展。

焦炉煤气制液化天然气(LNG)项目工艺流程

焦炉煤气制液化天然气(LNG)项目工艺流程

焦炉煤气制液化天然气(LNG)项目工艺流程一、焦炉气预处理从焦化厂来的焦炉气含有多种杂质组份,特别是苯和蔡的含量较高,约为3000 mg / Nm;和300mg / Nm,该组份将对下游的净化分离工序造成危害,需要进行脱除。

采用吸附法脱除苯、蔡和焦油。

即在较低压力和温度下用吸附剂吸附苯、蔡和焦油等重质组份,之后在高温、低压下解吸再生,构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。

这样,可以保护后续的催化剂,又避免了蔡在升压后结晶堵塞管道和冷却器等设备。

二、氢气提纯当前工业上比较广泛应用的氢气分离技术有变压吸附和膜分离两种。

由于变压吸附技术投资少、运行费用低、产品纯度高、操作简单、灵活、环境污染小、原料气源适应范围宽,因此,进入70年代后,这项技术被广泛应用于石油化工、冶金、轻工及环保等领域。

变压吸附分离过程操作简单,自动化程度高,设备不需要特殊材料等优点。

吸附分离技术最广泛的应用是工业气体的分离提纯,氢气在吸附剂上的吸附能力远远低于CH2,N2,CO和CO2等常见的其他组分,所以变压吸附技术被广泛应用于氢气的提纯和回收领域。

为了使得产品氢气具有较高的纯度,选用变压吸附技术进行氢气的提纯。

三、甲烷化反应甲烷化反应是指气体CO和CO2在催化剂作用下,与氢气发生反应,生成甲烷的强放热化学反应。

甲烷化反应属于催化加氢反应。

其反应方程为:通常工业生成中的甲烷化反应有两种:一种是用于合成氨及制氢装置中,在催化剂作用下将合成气中少量碳氧化物(一般CO + CO2<0. 7 %)与氢反应生成水和惰性的甲烷,以削除碳氧化物对后续工序催化剂的影响。

用于上述甲烷化反应的催化剂和工艺主要是用于脱除合成气中残留的少量碳氧化物(CO和CO2),自1902年发明了用于催化甲烷化反应的镍基催化剂以来,化肥生产中用于甲烷化的催化剂和工艺绝大多数围绕这类催化剂进行研究。

另一种是人工合成天然气工艺中的甲烷化,其原料气中的碳氧化物((CO + CO2)浓度较高。

10000Nm3h焦炉煤气制LNG(CNG)项目招标书

10000Nm3h焦炉煤气制LNG(CNG)项目招标书

10000Nm3/h焦炉煤气制LNG(CNG)项目设备制作及安装招标书本项目建设地点在山东东阿东昌焦化有限公司院外,项目由东阿县阳光清洁能源有限公司投资12000万元。

利用东昌焦化剩余焦炉煤气生产LNG及CNG。

工程建设分成五个标段,分别实施。

一标段:煤气净化工序1、焦炉煤气量:10000Nm3/h2、入口压力:2000Pa(表)3、温度:20-35℃4、煤气组成表一组成(%)表二:杂质含量(mg/Nm3)5、净化后指标要求:(1)、杂质含量:粉尘、焦油含量≤0.1mg/Nm3;(2)、芳烃类化物≤10 Mg/Nm3(3)、总硫≤0.1 Mg/Nm3;6、工艺设计要求:(1)、有机硫采用加氢工艺,压力选择在1.6MPa(2)、工艺按照第5项要求。

7、报价:(1)、供工艺流程图、平面布置图。

(2)、采用总包价格,报价时要有具体明细。

相关业务咨询:李总:壹叁捌伍肆捌肆零陆捌捌、屈经理:壹叁伍陆贰捌捌玖叁玖陆。

二标段:煤气甲烷化工序1、焦炉煤气量:10000Nm3/h2、入口压力:1.6mPa3、入口温度:300℃4、煤气组成:表一组成(%):表二杂质含量(㎎/Nm3)5、烷化后指标要求CO+CO2≤50PPm6、工艺设计要求:(1)工艺满足:CO2+CO≤50PPm,且能进入液化工序。

(2)本工序整体设计,产生的蒸汽及甲烷化化气体(40℃)供到界外。

7、报价(1)、提供工艺流程图、平面布置图;(2)、采用总包价格,报价时要有具体明细。

三标段:膜分离工序1、气量:6000Nm3/h2、入口压力:4.0MPa(表)3、温度:40℃4、气体组成(%)5、膜分离后指标(1)、CH4≧93%(2)、膜透过侧CH4≮8%6、工艺设计要求:(1)、工艺满足第五项要求;(2)、本工序整体设计,膜分离后的气体可作为CNG销售。

7、报价(1)、提供工艺流程图、平面布置图;(2)、采用总包价格,报价时要有具体明细。

四标段:变压吸附(PSA)工序1、气量:2000Nm3/h2、入口压力:100KPa(表)3、温度:40℃4、气体组成(%)5、变压吸附后的指标要求(1)、CH4≧99%(2)、富氢气CH4≮8%6、工艺设计要求:(1)、工艺满足第五项要求;(2)、采用总包价格,报价时要有具体明细。

焦炉煤气制天然气之甲烷化技术现状

焦炉煤气制天然气之甲烷化技术现状

焦炉煤⽓制天然⽓之甲烷化技术现状焦炉煤⽓制天然⽓之甲烷化技术现状刘⾦刚刘振峰杜霞茹娄肖杰吴迪镛(⼤连凯特利催化⼯程技术有限公司⼤连辽宁116085)摘要:焦炉煤⽓制天然⽓项⽬在技术性和经济性⽅⾯具有较强的竞争⼒,已成为焦炉煤⽓综合利⽤的热点技术之⼀。

甲烷化技术是焦炉煤⽓制天然⽓项⽬中的关键技术之⼀,迄今仍未有成熟可靠的商业化应⽤实例。

甲烷化技术主要有绝热多段固定床⼯艺和等温列管⽔冷反应器⼯艺,这些焦炉煤⽓甲烷化⼯艺仍处于试验阶段,其中甲烷化催化剂是⼯艺关键,其稳定性和可靠性等均需进⼀步验证。

关键词:焦炉煤⽓天然⽓甲烷化催化剂1 前⾔中国的独⽴焦化企业每年副产焦炉煤⽓约900亿m3,除了回炉加热⾃⽤,⼯业⽤燃料、发电及放散等之外,⽬前对焦炉煤⽓的综合利⽤主要是制作⼯业原料甲醇。

但国内甲醇产能过剩,⽽且焦炉煤⽓制甲醇技术复杂,投资较⼤。

近些年焦炉煤⽓制天然⽓(管输天然⽓、压缩天然⽓CNG、液化天然⽓LNG)备受关注,该技术能量利⽤效率⾼,⼯艺流程简单,市场前景看好,正逐渐成为焦炉煤⽓综合利⽤的具有较强竞争⼒的新领域之⼀。

国内⾸套焦炉煤⽓制天然⽓项⽬是太⼯天成2007年在⼭西河津实施的焦炉⽓综合利⽤新⼯艺⽰范⼯程,该项⽬中没有甲烷化⼯艺,采⽤前端组成净化、膜分离、低温液化等技术⽣产LNG和H2,项⽬于2009年建成,但由于各种各样原因,该⼯程⼀直未正常开⼯。

另据相关报道,2010年年底,内蒙乌海华清能源科技有限公司15万m3/d 焦炉煤⽓甲烷化制CNG⽰范装置成功开车,该项⽬中主要含焦炉煤⽓深度净化、绝热多段甲烷化、变压吸附、压缩等⼯艺,但由于新近开车,该⼯程还需经受“安稳长满”运⾏的考验。

另据报道,国内已有乌海、曲靖、菏泽、鄂尔多斯、攀枝花、孝义等地焦炉煤⽓制天然⽓项⽬正在规划、拟建或在建,这些项⽬中均含有甲烷化⼯艺,主要由国内和国外技术商提供⼯艺技术和催化剂。

2 甲烷化技术简介在焦炉煤⽓制天然⽓项⽬中,甲烷化⼯艺并不是必须的。

焦炉煤气制lng项目方案简介

焦炉煤气制lng项目方案简介
回收的硫磺可用于化工生产,而氮气则可用于气体分离和食 品工业等领域。此外,还可以通保障
关键设备选型与采购
关键设备选型
根据焦炉煤气的特点和制lng工艺要求,选择适合的关键设备,如煤气净化设 备、压缩机组、制冷机组等。
设备采购
通过市场调研和供应商评估,选择可靠的设备供应商,确保设备质量和交货期。
验收标准
制定详细的验收标准和质量检验计划,对项目成果进行严格的质量检查和验收,确保项目质量符合预期要求。
05
环境影响与安全措施
环保措施与排放标准
环保措施
采用先进的焦炉煤气净化技术,减少废 气、废水和固废的产生;建设完善的废 气处理设施,确保废气达标排放;对生 产过程中产生的固废进行合理利用和处 理。
通过焦炉煤气制lng项目, 推动相关产业链的升级和 发展,提升地方产业的整 体竞争力。
增加就业机会
项目建设和运营过程中需 要大量的人力资源,为当 地居民提供就业机会。
增加税收收入
项目运营后将产生一定的 税收收入,为地方财政做 出贡献。
社会效益评估与可持续发展
环境保护
焦炉煤气制lng项目在生产 过程中产生的污染物较少, 有利于改善当地环境质量。
该工艺流程采用了高效的压缩和制冷技术, 能够将焦炉煤气高效地转化为LNG,能源利 用效率较高。
环保性能好
经济效益显著
焦炉煤气制LNG工艺流程中的废弃物和排 放物得到了有效处理,对环境的影响较小 ,符合环保要求。
焦炉煤气制LNG项目能够充分利用焦炉煤 气资源,降低能源成本,提高企业的经济 效益。
项目规模与投资概算
焦炉煤气制lng项目方案 简介
• 项目背景 • 项目方案概述 • 工艺流程详解 • 技术支持与保障 • 环境影响与安全措施 • 项目经济与社会效益分析
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