天然气与水蒸气和二氧化碳混合,并作为形成等离子体的气体提供给高压等离子体发生器。混合物成分的比例可以在很宽的范围内变化,以在合成气中获得所需的H2:CO比例。可用比率的范围是1÷3。在电弧能量的作用下,主要的转变发生在等离子体发生器本身中。为了完成反应并提高转化率,有必要在等离子加速器后面留出一个加热空间-等离子体化学反应器。反应区的温度为1500-1600℃。该工艺过程是一步进行的,不需要催化剂,并且具有很高的转化率(超过99%)和对目标组分的选择性(超过98%)。根据上述化学反应获得1千克合成气的能耗约为3.7千瓦时。
该技术适用于处理任何气态烃。另外,液态烃也可以被处理。在这种情况下,它们或者以蒸气形式作为等离子体形成气体被供给,或者以等离子体射流被喷雾。
卤化液体也可以进行等离子体重整。在这种情况下,卤素-氢出现在合成气的组成中,通过碱性洗涤相对容易地将卤素-氢从其组成中去除。
该技术在合成气输出量约为30 kg / h的实验装置上进行了测试。
为了实施技术试验模型,首先需要投资开发在压力下运行的功率为500-1000 kw的等离子体发生器。 需投资额约为250万美元。 实施期为12个月。 同时,可以在合成气生产率为300-900 kg / h的工厂进行中试工业模型的设计工作。原型的成本预计为12000000-15000000美元。
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