рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Современные методы оптимизации работы первичного риформинга.

Современные методы оптимизации работы первичного риформинга. - раздел Производство, АММИАК. ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ   Экономичность Работы Современного Крупнотоннажного Агрегата П...

 

Экономичность работы современного крупнотоннажного агрегата по производству аммиака зависит от оптимальных параметров работы трубчатой печи первичного риформинга. Первичный паровой риформинг является наиболее важной стадией аммиачного производства - конвертирует исходное углеводородное сырье в синтез-газ. В плане химических и физических процессов это еще и наиболее сложная стадия данного производства. Кроме того, первичный паровой риформинг - самая дорогая стадия производства по капитальным вложениям и основной потребитель энергии на агрегатe.

Для решения вопросов оптимизации работы трубчатой печи кампанией Synetix был создан ряд программ и математических моделей для процессов, происходящих в этом узле агрегата по производству аммиака. В простейшем описании паровой риформинг это процесс передачи тепла от горячих дымовых газов более холодному технологическому газу в трубках. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что первичный риформинг представляет собой комбинацию многих самых различных процессов. Вне труб передача тепла излучением происходит одновременно с химической реакцией горения топливного газа. Внутри труб происходит тепло - и массопередача с химической реакцией, что требует учета кинетики и термодинамики процесса. Неудивительно, что строгие ограничения в работе первичного риформинга вызывают эксплуатационные проблемы или что риформинги часто работают в неоптимальном режиме.

В процессе эксплуатации можно собрать многие данные, и эти данные очень полезны для прогнозирования работы печи и катализатора и определения параметров процесса. Однако сами по себе эти данные недостаточны для того, чтобы диагностировать неэффективность работы или выявить причины этой неэффективности. Для этих целей необходимо произвести полное обследование риформинга, включая работу конвекционной секции, полное обследование температур стенок труб и анализ этих данных со взаимосогласованием теплового и материального баланса и полного теплового моделирования самого первичного риформинга.

Важно, чтобы при исследовании риформинга, направленном на анализ или оптимизацию его работы, использовались все эти данные. Только при использовании комбинаций указанных выше методов можно получить полную картину состояния риформинга. Затем можно выделить участки, на которых возникают проблемы, и разработать стратегию решения этих проблем. Анализ может быть использован также для оценки возможностей дальнейшей оптимизации работы риформинга.

Температура стенок труб.Трубы в паровом риформинге работают вблизи границы возможностей материала, в условиях напряжений, вызванных высокими температурами в сочетании с большими перепадами давления на стенке трубы. Максимальная температура труб первичного риформинга лежит в диапазоне 850¸1000°С, что приводит к необратимой ползучей деформации труб и фактическому ограничению срока их службы.

Работа при температуре стенок труб выше проектной может привести к резкому росту случаев выхода их из строя. Всоответствии с общим эмпирическим правилом, повышение температуры стенки трубы на 20°С вдвое уменьшает срок ее службы. Поэтому важно точно измерить температуры стенок труб, с тем, чтобы предотвратить преждевременный выход труб из строя из-за перегрева, и вместе с тем не допустить работы при слишком низкой температуре, когда печь не достигает своей полной производительности.

Наиболее распространенным прибором для измерения температуры стенки труб является инфракрасный пирометр. Однако при измерении температуры существует серьезный источник ошибок - пирометр не различает излучение, испускаемое самой трубой, и излучение стенок печи, отражаемое трубкой. Поэтому инфракрасные пирометры без корректировки дают показания, завышенные на 20¸40°С. При измерении температуры труб при помощи инфракрасногo пирометра следует принимать эмиссионную способность (степень черноты) равной 1,00, хотя фактическая величина меньше. Если излучающая способность трубы равна 0,80, то по крайней мере 20% излучения, регистрируемого пирометром - это излучение более горячих стенок печи, отражаемое трубой. Таким образом, пирометр получает более чем в 1,25 раза больше излучения, нежели излучает сама труба. Использование значения эмиссионной способности 1,00 в определенной степени компенсирует этот эффект. Затем можно произвести коррекцию температуры, измеренной пирометром (при значении эмиссионной способности 1,00), как показано ниже:

 

еТ4t = T4m - (1-e) Tw,4 (3.37)

где

е - эмиссионная способность трубы,

Тt - истинная температура (К),

Тm - измеренная температура при эмиссионной способности (степени черноты) 1,00 (К),

Тw - средняя фазовая температура (К).

 

Конечно, не все производители аммиака в СНГ имеют инфракрасные пирометры. В Украине такой пирометр имеется в Горловском ОАО “Концерн Стирол”. Вместе с пирометром приобретено все необходимое математическое обеспечение для анализа.

Однако, ICI время от времени использует пирометр с золотой чашкой, который не дает таких ошибок как инфракрасный пирометр. Пирометр с золотой чашкой состоит из детектора излучения, расположенного в полусфере с гальваническим золотым покрытием, установленной на зонде с водяным охлаждением. Это наиболее точный метод измерения температуры, но пользоваться этим прибором неудобно, поскольку датчик должен быть помещен на стенку трубы, и его применение ограничивается длиной зонда, общей доступностью места измерения и наличием отверстий. ICI использует пирометр с золотой чашкой в основном для контроля показаний инфракрасного пирометра.

Обследование первичного риформинга.Обследование первичного риформинга в основном представляет собой сбор данных. Наиболее важным является получение сводки температур стенок труб. Обследование проводится с использованием пирометра с золотой чашкой или инфракрасного пирометра, либо, в определенных обстоятельствах, комбинации обоих приборов. Если при обследовании используется инфракрасный пирометр, то для каждой точки измерения определяются также фоновые температуры, а скорректированные температуры получаются, как описано выше.

Одновременно с обследованием температуры стенок труб отбираются пробы, и анализируется состав, как минимум, четырех основных газовых потоков:

- исходное углеводородное сырье;

- газ на выходе из печи риформинга;

- топливо (смесь или отдельные составляющие его потоки);

- дымовые газы (на выходе из радиантной зоны и в дымовой трубе).

Значения технологических параметров в печи риформинга измеряется одновременно с измерением температуры стенок труб и сбором максимально возможной дополнительной информации о процессе.

Обязательно измеряются следующие параметры:

- расход исходного углеводородного сырья;

- расход рециркулирующего водорода;

- расход технологического пара;

- температура на входе в риформинг;

- давление на входе в риформинг;

- температура на выходе из риформинга;

- давление на выходе из риформинга;

- температура воздуха для горения;

- температура топлива;

- расход топлива;

- температура газов в дымовой трубе;

- расходы по змеевикам конвекционной зоны;

- температура на входе и выходе змеевиков конвекционной зоны.

Как уже отмечалось, чем больше данных будет получено, тем точнее будет моделирование процесса, основанное на этих данных. В отдельных случаях некоторые данные получить невозможно. Это следует выявить в ходе обследования и собрать информацию по другим параметрам, на основании которых можно было бы определить недостающие данные.

Взаимоувязка теплового и материального балансов.Программа ICIдля теплового и материального балансов (программы расчета технологических схем) за последние несколько лет претерпели значительные изменения в плане их доступности и эффективности. В настоящее время в продаже имеется много общих пакетов расчета технологических схем для персональных компьютеров с удобными интерфейсами. Ранее мощные пакеты для расчета технологических схем применялись только крупными химическими кампаниями, нанимавшими специалистов для разработки и поддержки собственного программного обеспечения.

ICI принадлежит к числу этих кампаний, и в течение многих лет разрабатывала собственное программное обеспечение для расчета технологических схем, известное как FLOWPASK. Наоснове этого стандартного продукта ICIразработала большое количество специальных моделей для анализа работы производств аммиака, водорода и метанола. Эти модели используют точные управления для расчета физических и термодинамических свойств, что позволяет повысить точность моделирования этих производств.

Полный расчет технологической схемы - лучшее средство оценки данных обследования риформинга, поскольку модель может быть построена с учетом, как технологических потоков, так и внутренних потоков печи, и для радиантной зоны, и для конвекционной зоны печи первичного риформинга.

Моделирование производится для первичного риформинга в целом, поскольку это позволяет описать тепловые процессы в риформинге как со стороны труб, так и со стороны радиантой части печи. Анализ теплового и материального балансов сам по себе может не дать ответа на вопрос, почему первичный риформинг работает неэффективно, но он позволяет надежно установить этот факт и дает непротиворечивый набор исходных данных для дальнейшего анализа, который выполняется при помощи программы моделирования собственно первичного риформинга.

Данные обследования первичного риформинга, а также температуры и давления в ключевых точках установки, используются в качестве исходных данных для разработанной математической модели. Затем по модели рассчитывается идеальный режим работы первичного риформинга в плане состава технологического газа на выходе и необходимого расхода топлива, с тем, чтобы свести тепловой баланс по риформингу в целом. После этого первичного анализа модель может быть модифицирована таким образом, чтобы полученные при обследовании производства данные ей удовлетворяли. Это достигается варьированием некоторых ключевых переменных моделей теплового и материального баланса - расхода пара, приближения к равновесию и расхода топлива, с тем, чтобы получить наилучшее приближение к измеренным данным. При этом подходе ключевые переменные варьируются таким образом, чтобы минимизировать расхождения между измеренными данными и данными расчета по тепловому и материальному балансам. Такой подход позволяет выявить любые противоречия между измеренными данными и результатами в объединенном наборе исходных данных. Чем больше данных получено при обследовании, тем точнее будет корректировка модели, потому что остается меньше свободы для произвольного изменения данных.

Математическое моделирование первичного риформингаПроцесс парового риформинга описан во многих статьях и публикациях. Для детального моделирования первичного риформинга необходимо рассмотреть физические и химические процессы, протекающие как в трубном, так и в межтрубном пространстве. ICIиспользовала производственные данные целого ряда предприятий для создания единой сложной математической модели, предсказывающей эксплуатационные характеристики первичных паровых риформингов.

В программе используются кинетические модели реакций углеводородов с паром для всего используемого диапазона сырья и катализаторов. Кинетические модели были проверены на полупромышленных однотрубных печах и на оборудованных датчиками трубах в действующих первичных риформингах. Модель теплообмена в трубном пространстве основывается на эмпирических соотношениях, связывающих коэффициент теплопередачи с параметрами катализатора. Стандартные критериальные уравнения не дают адекватного предсказания теплообменных свойств для современных катализаторов парового риформинга с несколькими отверстиями. Поэтому экспериментальное изучение этих свойств имеет наибольшее значение.

Наиболее продвинутым и реалистичным методом расчета теплообмена в топке печи в настоящее время является метод Рослера. В этой модели общий поток теплового излучения делится на два “цвета” - излучение, взаимодействующее с молекулами углекислого газа и воды в дымовых газах (оно имеет линейчатый спектр и может быть интерпретировано как набор “лучей” со строго определенными длинами волн) и излучение, проходящее сквозь дымовые газы без взаимодействия (весь длинноволновый интервал при удалении из него вышеупомянутых “лучей”). Этот метод применим для печей любой геометрии - с потолочным горением, с боковым обогревом, террасных и с обогревом снизу.

Для расчета по модели необходимо задать данные по геометрии печи и труб, тип катализатора, условия подачи технологического газа, условия подачи топлива и воздуха. В ходе расчета печь разбивается на ряд элементов, для каждого из которых определяются тепловые потоки.

Программа дает возможность рассчитать практически все технологические параметры: температурный профиль стенок труб, выходную температуру технологического газа, проскок метана и выходную температуру дымовых газов. В большинстве других программ моделирования печи, в отличие от используемой в ICI,принимается ряд упрощений, например, жестко заданные профили температуры стенок труб или ограничение величины подвода тепла. Эти программы могут быть использованы только в качестве инструмента для предварительной оценки данных.

В течение многих лет проектировщики риформингов использовали лицензированное у ICIпрограммное обеспечение для расчета паровых риформингов; в результате многие печи по всему миру были построены на основе расчетов по этим программам. Это в свою очередь обеспечивает обширную базу для проверки и корректировки используемых методов расчета.

На основе данных теплового и материального балансов может быть выполнено математическое моделирование риформинга с взаимоувязкой технологических параметров и расхода топлива и воздуха. Основные параметры, которые нужно расчитать, это: 1) температура стенок труб, 2) состав технологического газа, 3) выходная температура технологического газа и 4) выходная температура выходных газов. Переменные, доступные для изменения с целью достижения соответствия расчетных данных экспериментальным значениям, ограничиваются: 1) активностью катализатора и 2) профилем подвода тепла от горелок. Расход топлива не является переменной, поскольку он был зафиксирован при взаимоувязке теплового и материального балансов, и модель риформинга должна это учитывать. Таким образом, переменных (2) меньше, чем независимых целевых парметров (4), поэтому при моделировании риформинга должно получится единственное решение.

Совместное использование данных обследования, программ теплового и материального балансов и моделирование риформинга дает возможность получить наиболее реалистичную оценку технологических параметров в паровом риформинге. При использовании всех доступных измерению на объекте данных, включая точные значения температур стенок труб, окончательное моделирование может дать только один результат. Эта оценка описывает работу риформинга и позволяет выявить проблемы, если они есть.

Поскольку описание работы первичного риформинга включает скорректированные тепловой и материальный балансы и моделирование риформинга, эти модели могут быть использованы для оценки возможностей оптимизации технологических параметров риформинга. Модели могут быть также использованы для оценки работы первичного риформинга в плане сбалансированности подвода тепла в печь риформинга и потенциала повышения производительности риформинга в диапазоне проектных температур стенок труб.

Эффект излучения тунельных отверстий. При эксплуатации паровых риформингов с потолочным обогревом довольно часто наблюдается преждевременный выход из строя реакционных труб. Повреждения наблюдаются в основном в районе сборных туннелей дымовых газов риформинга, то есть у основания труб. Во всех случаях повреждения носят локальный характер, вызваны ползучестью металла, вследствии чего имеет место увеличение диаметра труб. В отдельных случаях зона повреждений составляет от 100 до 500 мм в длину, причем не выше, не ниже данной зоны повреждений и увеличения диапазона труб не наблюдается.

Локальный характер повреждений трудно поддавался объяснению с точки зрения эффекта теплопередачи, существующего в области туннелей риформинга, поскольку в этом случае наблюдалось бы равномерное распределение температур в нижних 1,5 м трубы. В случае, если бы весь участок трубы в области туннелей подвергался незапланированному воздействию, то подвержен был бы более длинный участок трубы. Тот факт, что большая часть трубы не подвержена перегреву, наводит на мысль, что программы моделирования правильно определили температуры на данном участке, однако здесь имеет место некий локальный эффект, не учтенный при моделировании теплопередачи.

Кампания Synetix, занявшись исследованием этого явления, вычислила объем передачи тепла в области туннелей риформинга при помощи моделирования по методу Монте-Карло. Моделирование по методу Монте-Карло - это вероятностный метод решения задач, которые плохо поддаются расчету в явном виде. Тем не менее, хотя данный метод не является явным расчетным методом, он основан на точной физической модели.

Моделирование при помощи этого метода подтверждает существование эффекта туннельных отверстий. Моделирование различных типов риформингов показало, что пиковые температуры стенок труб напротив туннельных отверстий выше в тех случаях, когда расстояние между отверстиями и трубкой меньше. Это необходимо учитывать при ремонтах туннелей в процессе эксплуатации печей.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АММИАК. ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ

На сайте allrefs.net читайте: "АММИАК. ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Современные методы оптимизации работы первичного риформинга.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

П.А. Новоселов
АММИАК............................................................................................................................... 1 Под общей редакцией Н.А. Янковского.................

Технологические схемы производства аммиака из природного газа.
  В данном разделе будут рассмотрены две технологические схемы производства аммиака из природного газа. Первая схема выполнена по проекту фирмы “Kellogg”, и разработка и внед

Технологический процесс фирмы “Kellogg”.
  Предлагаемый технологический процесс предусматривает производство 1360 т/сутки жидкого безводного аммиака из природного газа. Проектом предусмотрена выдача продукционного аммиака пр

Описание технологической схемы.
  Стадии компримирования природного газа, сероочистки, парогазовой конверсии природного газа в две ступени, высоко- и низкотемпературной конверсии оксида углерода как в проекте фирмы

Всего: - 100,00
H2S - до 20 мг/нм3 (в пересчете на серу); этилмеркаптаны - до 20 мг/нм3 (в пересчете на серу); дисульфиды и другие сероорганические соединения - д

Аппарат риформинга с газовым обогревом (GHR).
Принцип работы GHRясен из представленного рисунка (рис.1.14). Некоторые рабочие и конструктивные факторы, влияющие на общие характеристики работы, необходимо обсудить. Технологичес

Отличительные черты технологии Topsoe производства аммиака с низким энергопотреблением.
  Технология Topsoe производства аммиака включает хорошо известную схему: обессеривание, первичный и вторичный риформинг, двухступенчатую конверсию СО, удаление диоксида углерода, мет

Описание технологии производства.
  Для удобства изучения конкретной технологической схемы авторы сохраняют условные номера оборудования и материальных потоков, введенные для своих проектов фирмой “Kellogg”. Эти номер

Подготовка сырого синтез-газа.
  Сырой синтез-газ производится из природного газа в четыре основных этапа (рис.1.24): - сжатие, подогрев и обессеривание подаваемого природного газа; - паровая конв

Очистка синтез-газа.
  Очистка конвертированного газа основана на технологии aМДЭА.Тонкая очистка от остаточного содержания СО и СО2 осуществляется на стадии метанирования (поз

Сжатие синтез-газа и синтез аммиака.
  Синтез-газ сжимается центробежным компрессором поз. 103-J с приводом от турбины. Установка КААРтребует наличия только одноступенчатого компрессора, который также им

Система охлаждения аммиака.
  Четырехступенчатая система охлаждения аммиака обеспечивает охлаждение для конденсации аммиака в контуре синтеза, утилизации аммиака из выпускаемых газов и охлаждение подпиточного га

Отпарная колонна высокого давления для технологического конденсата.
  Технологический конденсат из сепаратора сырого газа утилизируется и повторно используется на установке производства аммиака. Технологический конденсат может содержать до 1000 ppm ве

Прочее оборудование.
  1. Установка криогенного разделения воздуха для производства газообразного кислорода с чистотой 95,3% об.. 2. Пусковой холодильник/нагреватель устанавливается для облегчени

Практика совмещенных процессов производства аммиака и метанола.
  В последние годы возрос интерес к производству метанола на аммиачных установках. Основанием перехода от аммиака к метанолу является то, что производство аммиака/карбамида -

Производство метанола в странах СНГ и на Украине.
  Острый дефицит в странах СНГ, связанный в первую очередь с перестройкой региональных экономических связей, совпал с существующими изменениями в структуре производства моторных топли

Краткие предложения фирмы “Химтехнология” по реконструкции производства аммиака с выработкой метанола.
  Цель разработки: создание экономически выгодной установки синтеза метанола при действующей установке производства аммиака. При создании установки метанола в производстве ам

I. Общие положения.
  Проведенные исследования основных закономерностей процесса синтеза метанола с использованием действующего производства аммиака показали, что основными факторами, благоприятствующими

Основные преимущества совмещения производства метанола и аммиака.
  1. Совмещение производства аммиака и метанола позволит регулировать выработку продуктов и компенсировать сезонные циклы в спросе на удобрения. 2. Технология внедрения произ

Объединенный процесс “Снам Проджетти”.
  В основу процесса положены следующие новейшие разработки специалистов фирмы [22]: выделение NH3 из продукционной газовой смеси после реактора синтеза NH3 водно

Экономические преимущества интегрального процесса “Снам Проджетти”.
Создатели процесса указывают на следующие достоинства объединенной схемы [22]: - экономия тепловой энергии, потребляемой при обычном методе удаления СО2из конвертированного газа

Некоторые сведения о цеолитах.
  Для глубокой сушки, тонкой очистки, разделения веществ в газовых и жидких фазах в современной сорбционной технике применяются пористые адсорбенты. По признаку размера пор, который м

Адсорбционная очистка природного газа.
Адсорбционные способы очистки природного газа от сернистых соединений основаны на их обратимой сорбции цеолитами с их последующей регенерацией. Регенерация может проводиться с помощью пара, воздуха

Гидрирование гомологов метана на стадии сероочистки природного газа.
  Как известно, катализаторы эндотермического риформинга проявляют большую чувствительность к повышению углеродного эквивалента и содержанию примесей серы. В природном газе р

Новое в технологии риформингов.
  Фирма “Uhde” разработала новую технологию риформинга, в которой тепло технологических газов, выходящих из вторичного риформинга, используется для проведения конверсии природного газ

Комбинированный автотермический риформинг (КАР).
  В новом процессе парового риформинга отсутствует печь первичного риформинга с огневым обогревом. Для проведения парогазовой конверсии природного газа используется тепло технологичес

Отличительные особенности КАР.
  1. Трубы в трубных пучках можно устанавливать и снимать по одной. 2. Каждый пучок труб можно заглушить отдельно от других. 3. Каждый КАР может быть оборудован отде

Риформинг фирмы “Uhde”.
  Принципиальная технологическая схема парогазовой конверсии природного газа и конверсии СО фирмы “Uhde” представлена на рис.3.4. Трубчатая печь 1 традиционно состоит из двух

Оптимизация паровоздушной конверсии природного газа и существующих в Украине и СНГ агрегатов по производству аммиака.
  Перспективным направлением в области разработки новых схем производства аммиака считается получение парогазовой смеси для нужд технологии с пониженным соотношением пар:газ. Снижение

Современное состояние технологии химической переработки природного газа.
  Как уже показано в настоящей главе природный газ применяют преимущественно для получения синтез-газа и водорода. Именно возможность превращения его в эти важнейшие полупродукты уже

Реконструкция узла НТК СО с учетом очистки “Карсол”.
  Ранее мы рассмотрели реконструкцию НТК СОпо проекту фирмы “INS”,г.Пулава, Польша, применительно к условиям очистки конвертированного газа “Бенфилд”. Фирма “INS” предлагает

Новый взгляд на реконструкцию агрегатов.
  В настоящей главе мы рассмотрели несколько вариантов узла двухступенчатой конверсии оксида углерода. Как видно все усилия по реконструкции любого узла агрегата направлены в первую о

Проблема метанола при эксплуатации катализатора НТК.
Как сказано выше в данной главе, состав катализатора низкотемпературной конверсии оксида углерода современных аммиачных агрегатов в качестве активного компонента включает в себя медь. В то же время

Технологические условия, влияющие на процесс образования метанола.
  Реальное количество метанола, образующегося в реакторе НТК, зависит от ряда параметров технологического процесса. Комбинация этих параметров определяет равновесную концентрацию мета

Принципы технологии моноэтаноламиновой очистки. Агрегат АМ-76 (ГИАП, г. Москва).
  Как уже показано раньше, в процессе МЭА-очистки конвертированного газа протекают реакции:   2NH2 CH2 CH2 OH + H2O

Промышленные испытания нитрита калия в качестве ингибитора коррозии и процесса осмоления моноэтаноламина в узле МЭА-очистки.
  В агрегатах АМ-76 очистка конвертированного газа от СО2согласно проекту осуществляется 15¸18% водным раствором моноэтаноламина. В процессе очистки газа от

Повышение эффективности очистки конвертированного газа от СО2 за счет введения новых добавок в рабочий раствор моноэтаноламина.
  Опыт эксплуатации агрегата АМ-76на ОАО“Концерн Стирол” показал, что эксплуатация узла очистки конвертированного газа от СО2 раствором моноэтаноламина связана с большими э

Взаимодействие азота с водородом.
  До сих пор процесс адсорбции азота на поверхности металлов рассматривался независимо от адсорбции водорода. Однако, в ходе синтеза и разложения аммиака оба этих газа совместно прису

Оптимальные условия ведения процесса.
  Выбор оптимальных условий проведения того или иного каталитического процесса в промышленных реакторах определяется различными факторами; решающее значение имеют, однако, термодинами

Использование продувочных и танковых газов.
  Одним из наиболее эффективных путей совершенствования технологии синтеза аммиака является утилизация продувочных и танковых газов. При изыскании путей оптимальной утилизаци

Мембранная установка выделения водорода в производстве аммиака.
  Процессы извлечения водорода из продувочных газов - адсорбционный, абсорбционный и криогенный - имеют ряд существенных недостатков (прежде всего большие капитальные и эксплуатационн

Мембранная установка выделения водорода “Medal”.
Установка предназначена для выделения водорода из продувочного газа синтеза аммиака. Установка рассчитана на следующие рабочие условия: Объемная доля компонентов газа на входе, %:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги