RU2087413C1 - Способ разложения углеводородов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ разложения углеводородов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2087413C1
RU2087413C1 RU9294031561A RU94031561A RU2087413C1 RU 2087413 C1 RU2087413 C1 RU 2087413C1 RU 9294031561 A RU9294031561 A RU 9294031561A RU 94031561 A RU94031561 A RU 94031561A RU 2087413 C1 RU2087413 C1 RU 2087413C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
temperature
carbon black
decomposition
hydrocarbons
Prior art date
Application number
RU9294031561A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94031561A (ru
Inventor
Люнум Стейнар
Хаугстен Келль
Хокс Кетиль
Хугдаль Ян
Мюклебуст Нильс
Original Assignee
Квернер Инжиниринг А.С.,
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квернер Инжиниринг А.С., filed Critical Квернер Инжиниринг А.С.,
Publication of RU94031561A publication Critical patent/RU94031561A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087413C1 publication Critical patent/RU2087413C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09CTREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK  ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
    • C09C1/00Treatment of specific inorganic materials other than fibrous fillers; Preparation of carbon black
    • C09C1/44Carbon
    • C09C1/48Carbon black
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/22Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of gaseous or liquid organic compounds
    • C01B3/24Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of gaseous or liquid organic compounds of hydrocarbons
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09CTREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK  ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
    • C09C1/00Treatment of specific inorganic materials other than fibrous fillers; Preparation of carbon black
    • C09C1/44Carbon
    • C09C1/48Carbon black
    • C09C1/487Separation; Recovery
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0006Controlling or regulating processes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: для получения водорода и углеродной сажи. Сущность изобретения: в способе разложения углеводородов для получения водорода и углеродной сажи питающий исходный поток сырья проходит через плазменную горелку, которая вызывает его пиролитическое разложение. Питающий исходный поток сырья транспортируется через плазменную горелку охлажденной впускной трубой и подвергается первому нагреву в области, расположенной в непосредственной близости факела плазмы. В области непосредственно ниже факела плазмы происходит смешение углеводородного материала и плазменного газа, причем температура увеличивается до температуры разложения сырьевого материала. В этой области получают свободный водород и в форме капелек жидкости дегидрированный углеродный материал. Полученный таким образом материал проходит одну или более последовательных зон, где происходит заключительное и полное разложение углеводородов до углеродной сажи и водорода. В этой области может быть добавлен дополнительный сырьевой материал, что вызывает охлаждение и реакцию с уже полученной углеродной сажей. Тем самым вызывается увеличение размера частиц, плотности и полученных количеств без дополнительного источника энергии, После этого полученный продукт выгружается и отделяется, и для увеличения выхода энергии горячие газы могут транспортироваться по возвращающей трубе к горелке. Устройство для осуществления данного способа состоит из плазменной горелки, впускной трубы для питающего исходного потока сырья, реакционной камеры, выложенной изнутри графитом, выходного отверстия для конечного продукта и трубы для рециркулирования производимого газа, соединенной с плазменной горелкой. Впускная труба расположена внутри горелки по ее центральной оси и снабжена устройством для регулирования температуры. Горелка снабжена по крайней мере тремя трубчатыми каоксиально расположенными электродами и размещена на входе в реакционную камеру. Устройство снабжено впускными патрубками для дополнительной подачи исходного питающего потока сырья, дополнительными плазменными горелками, расположенными вдоль боковой стены реакционной камеры, и магнитом, расположенным вне камеры возле электродов. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 1ил.

Description

Изобретение относится к способу разложения углеводородов для получения водорода и углеродной сажи, причем в способе используется пиролитический процесс с горелкой, расположенной в реакционной камере.
Традиционные способы получения углеродной сажи включают сжигание углеводородов в потоке воздуха. Достигаемое качество будет зависеть от источника воздуха или кислорода и использования различных количеств воздуха и кислорода, который может находиться в избытке или недостатке. В известных способах составляющие фракции углеводородов для разложения требуют достаточного источника энергии, что приводит к относительно низкому выходу углеродной сажи. Кроме низкого выхода процесс сжигания приводит к загрязнению окружающей среды, т.к. образуются как диоксид углерода, так и оксиды азота. Существует возможность использовать газообразные выбросы только как топочный газ.
Также для разложения углеводородов используются другие пиролитические способы, в которых применяются плазменные горелки, но отсутствует возможность использовать эти способы в непрерывном производстве, что связано с образованием отложений на электродах, и это приводит к остановке процесса и к дорогим процедурам по очистке.
Углерод, который получается пиролизом углеводородов, можно разделить на два различных продукта: на углеродную сажу и нагар (пиролитический углерод). Углеродная сажа является легкой и мягкой с низкой плотностью и образуется в газовой фазе, в то время как нагар является более твердым, имеет высокую плотность и образуется на поверхностях с относительно низкими температурами, обычно ниже чем 1100oC.
Известен пиролитический способ получения углеродной сажи, в котором водяной пар инжектируется в поток плазмы радиально и тангенциально относительно стенок реакционной камеры [1] Водяной пар препятствует образованию в углеродной саже пиролитического углерода и графита. Тангенциальный поток водяного пара защищает стенки реакционной камеры от высокой температуры потока плазмы и предотвращает отложение сконденсированного углерода на стенках. Однако вода разлагается и создает на поверхности углеродной сажи кислородсодержащие группы и это рассматривается как недостаток для углеродных саж общего качества. Более того вода разлагается и образует кислородсодержащие газы, такие как карбоксиды и нитрооксиды, которые загрязняют газовые выбросы процесса.
Известны способ и устройство для получения углеродной сажи и водорода [2] Часть водорода возвращается обратно и используется как плазменный газ. Питающий исходный поток сырья в форме жидких или газообразных углеводородов радиально вводится через насадки, расположенные на одном конце реакционной камеры, и примешивается в поток плазмы при температуре между 3500 и 4000 К. Реакционная камера снабжена зоной отпуска, в которой продукты реакции охлаждаются до температуры около 1100 К. Кроме того, зона отпуска действует как теплообменник и используется для предварительного нагрева как плазменного газа, так и питающего исходного потока сырья. Недостатком вышеназванных способа и устройства является то, что происходит охлаждение стенок реакционной камеры и поэтому возникает большой температурный градиент между реакционной камерой и областью, где происходит охлаждение питающего исходного потока сырья, что приводит к нежелательным условиям процесса и нежелательному качеству продукта. Кроме того, на охлажденных поверхностях легко образуются отложения.
Цель данного изобретения заключается в разработке улучшенного способа разложения углеводородов пиролизом без источника сверхэнергии и без использования материалов и газов, которые загрязняют продукты разложения. Дальнейшая цель изобретения заключается в разработке способа, который может обеспечить непрерывное производство без остановки для чистки оборудования, в то время как одновременно сырьевые материалы имеют возможность полностью, как это возможно, превращаться в требуемый продукт.
Следующей целью изобретения является разработка способа, в котором можно точно выбирать и контролировать качество получаемых продуктов.
Конечной целью изобретения является разработка способа, с помощью которого можно выполнить метод без загрязнения окружающей среды.
Изобретение включает устройство, при помощи которого можно выполнить такой способ.
Вышеназванные цели достигаются способом и устройством, отличительные особенности которых будут предоставлены в формуле изобретения патента.
Прежде всего изобретение относится к производству водорода и углеродной сажи, при этом появляется возможность контролировать в требуемом диапазоне качество и степень плотности компонента углеродной сажи.
Было найдено, что, когда дополнительный сырьевой материал добавляется в одной или больших зонах реакционной камеры, то появляется возможность достичь охлаждения дегидрированного углеродного материала в форме капелек жидкости, и кроме этого, достигается контролируемый рост или увеличение размера частицы и плотности полученной углеродной сажи. Кроме того, реакционная камера снабжается экстраплазменными горелками, которые обеспечивают подачу дополнительной энергии к продукту таким образом, чтобы процесс можно было повторять до достижения требуемых размеров и плотности частиц углеродной сажи.
Кроме того, было обнаружено, что, когда питающий исходный поток сырья центрально вводится в плазменную грелку таким образом, что плазменная горелка полностью окружает реактант, реактант достигает требуемой температуры и поддерживаются однородные условия разложения, в результате достигается однородное качество продукта. Далее это означает, что в той фазе реакции, когда существует максимальный риск образования на стенках отложения, реактант будет сохраняться в центральной части реакционной камеры, обеспечивая снижение упомянутых отложений.
Также было обнаружено, что является важным, чтобы температура питающего исходного потока сырья не была достаточно высокой, даже когда поток покидает впускную трубу. Если температура питающего исходного сырья превышает значение приблизительно от 650 до 700oC, то достаточно легко начинается разложение и даже впускная труба может быть забита нагаром. Поэтому во впускной трубе поддерживается нормальная температура.
В изобретении сырьевой материал в виде углеводородов подается к плазменным горелкам, в активной зоне которых создаются по крайней мере две реакционные зоны, где процесс разделяется на несколько стадий. Поэтому способ, соответствующий изобретению, является реакционным процессом, разделенным на стадии, в которых при помощи параметров каждой индивидуальной зоны существует возможность определять качество продуктов. В первой реакционной зоне процесса происходит пиролитическое разложение и первоначально образуются частицы углерода, причем макромолекулы в газовой фазе конденсируются в капли, которые гидрируются в твердый углерод. Поэтому первое разложение происходит здесь в двух главных питающих исходных потоках сырья, которые представляют интерес через водород и углеродную сажу. Количество предварительных частиц углерода и их размеры могут контролироваться с помощью температуры и давления в этой реакционной зоне. Это делается контролем количества подачи углеводорода по отношению к источнику энергии, который обеспечивается горелкой, или контролем времени нахождения частиц в первой реакционной зоне.
Качество углеродного продукта, так же как и его свойства, определяется дальнейшим развитием процесса через реакционные зоны. Максимальное качество получают при охлаждении продукта из первой реакционной зоны в следующей реакционной зоне. Подмешивание во второй реакционной зоне дополнительных углеводородов в виде второго питающего потока приводит к росту частиц, которые образуются в зоне 1 (см. чертеж). Таким образом получают продукт с более крупными частицами, более высокой плотности и меньшей поверхности. Количество подмешиваемого углеводорода в любых последовательных реакционных зонах определяет размеры углеродных частиц. Для получения максимально крупных частиц требуется подвод дополнительной энергии, которая может быть подведена источником C-H-O соединений в этих реакционных зонах. Альтернативно дополнительная энергия может быть подведена с помощью плазменных горелок, расположенных в этих зонах. Эти альтернативы и источники экстраэнергии обеспечивают контроль качества продукта.
Было найдено, что способ, соответствующий изобретению, обеспечивает выход углерода и водорода почти 100% от углеводорода и ни один из этих продуктов не был загрязнен в реакционном процессе. Более того, появилась возможность контролировать качество полученной углеродной сажи относительно требуемых размера, поверхности, плотности и кислотности без воздействия на чистоту продуктов разложения, в то же самое время относительно ранее рассмотренных способов производства данный способ использует очень мало энергии. Эта возможность появляется благодаря тому факту, что возможно использовать экзотермическую энергию процесса разложения, т.е. использовать для разложения экстрасырьевого материала.
В заявленном способе в качестве питающего исходного потока сырья был выбран метан, но, несомненно, возможно использовать и другие формы углеводородов и природного газа или их компоненты, при этом возможно использовать заявленный способ в целом для углеводородов.
Предполагается, что реакционная часть получения углеродной сажи заключается в том, что полученные пиролизом углеводороды прежде всего превращаются в ацетилен и в дальнейшем с последующей ароматической полимеризацией и образованием макромолекул, т.е. больших молекул с высокой молекулярной массой. Эти макромолекулы становятся супернасыщенными, причем они конденсируются в капельки жидкости, которые в дальнейшем пиролизуются в молекулы твердого графита. После образования капелек жидкости отсутствует возможность достичь супернасыщения. Благодаря этому факту образовавшиеся макромолекулы адсорбируются этими каплями или кусочками, которые уже образовались к этому времени. Эта адсорбция происходит более быстро, чем образование макромолекул. Как следствие, образуется определенное количество элементарных частиц и это зависит только от давления, температуры и реактанта. Это образует основу для контроля качества получаемого продукта. Если углеводород вводится в место, где уже произошло образование капелек жидкости, то отсутствует процесс образования новых частиц, но существует процесс их роста. Добавленный в этом месте углеводород образует макромолекулы, которые присоединяются к уже образовавшимся частицам.
Физические свойства углерода зависят от температуры. При более высоких температурах полученная углеродная сажа будет более воздушной. В этой связи влияние давления также будет значительным. Качество тесно связано с теми молекулами, которые составляют макромолекулы, и с тем, как они соединяются.
Устройство для использования способа данного изобретения включает главную плазменную горелку, чья активная область расположена в реакционной камере и которая обеспечивается приборами для контроля давления и температуры и возможными дополнительными горелками. Камера снабжена выходом для газа и углерода. Из этого выхода отводная труба направлена в теплообменник, снабженный возвращающей трубой, и к плазменной горелке для рециркуляции тепловой энергии.
Ниже подробно иллюстрируется при помощи примеров и чертежа принцип конструкции устройства данного изобретения. При этом устройство на чертеже приведено в качестве иллюстрации его конструкции и для обозначения индивидуальных стадий заявленного способа.
В иллюстрирующих примерах выбранный для использования сырьевой материал представляет углеводород, который является наиболее приемлемым для процесса, а именно метан.
Поэтому устройство в принципе включает в себя два главных компонента: плазменную горелку, обозначенную А, и реакционную камеру В. Очевидно, что эта реакционная камера В также может быть разделена на несколько секций, если это целесообразно. Более того, конец реакционной камеры В, который удален от плазменной горелки А, является выходом для продуктов реакции, которые в общем обозначены C.
Метан подается в реакционную камеру В через впускную трубу 1. Впускная труба 1 предпочтительно охлаждается водой, покрыта внешним теплоизолирующем слоем и коаксиально расположена во внутреннем электроде 2 трубчатой плазменной горелки А. Впускная труба 1 может двигаться в аксиальном направлении, что допускает ориентацию посадки относительно зоны плазмы. Важно, чтобы метан, который вводится через впускную трубу 1, имел низкую температуру, когда он покидает насадку. Если температура метана превышает значение приблизительно 650-700oC, то легко начинается процесс разложения. Это является нежелательным, т.к. продукты разложения могут образовываться внутри впускной трубы 1 до того, как метан достигнет плазменного факела, причем это вызывает осаждение таких продуктов в форме нагара на стенках питающей трубы и на электродах плазменной горелки. Для исключения этого типа затруднения необходимо, чтобы подача продукта во впускной трубе 1 осуществлялась при правильном охлаждении.
Плазменная горелка А состоит из трубчатых электродов 2, 3, 4, из которых на самый крайний электрод 2 подается постоянное электрическое напряжение с полярностью и из которых два внешних электрода связаны с противоположной полярностью. Каждый электрод может быть ориентирован независимо от другого в аксиальном направлении. Все электроды изготовлены из графита и могут быть заменены в процессе изнашивания, и таким образом процесс становится непрерывным. Преимуществом является то, что электроды изготовлены из графита, который является углеродом. Электроды не загрязняют процесс и наоборот становятся составной частью процесса, и части, которые расходуются в течение процесса, перерабатываются тем же самым путем, как и реактант. Электроды также могут изготавливаться из углерода, который образуется в процессе и который в основном свободен от загрязняющего материала, это делает процесс самосдерживающим. На линии реактора в месте, где происходит горение дуги плазменной горелки, установлена магнитная катушка 5, связанная с отдельным источником энергии, что дает возможность регулировать магнитное поле в области, где происходит горение дуги. Таким образом, можно контролировать скорость вращения дуги, в то же время дугу можно удлинить в направлении длины камеры, т.е. достичь горения от между двумя крайними электродами до горения между крайним и внешним электродами. Используемый плазменный газ является водородом, который может быть получен в процессе.
Плазменная горелка А с впускной трубой 1 для углеводородов, в иллюстрируемом примере для метана, расположена на входе в реакционную камеру В, чьи внутренние стенки изготовлены из графита, т. к. плазменная горелка В и впускная труба 1 могут двигаться в аксиальном направлении, то можно контролировать объем и тем самым время нахождения и температуру. Активная область этого процесса обозначена зоной 1. В этой первой реакции определяется количество капелек жидкости. Также может контролироваться температура за счет отношения энергии, подводимой к плазменной горелке, и количества метана. В зоне 1, т.е. в первой зоне реакции, расположены три стадии способа, соответствующего изобретению, разделенные на три различных места. Это может быть описано следующим (места, описанные ниже, на чертеже обозначены римскими цифрами).
Область I.
В этой области при низкой температуре вводится несмешанный метан и здесь отсутствует протекание реакции. Температура ниже 1000oC. При более высоких скоростях подачи часть метана может без конверсии проходить в следующую зону реакции, которая обозначена как зона 2 реакционной камеры В. Метан начинает реагировать приблизительно при 700oC, но при температуре ниже 1000oC скорость реакции является настолько низкой, что масса материала в области I не вступает в реакцию. На границе между областью I и областью, обозначенной римской II, температура составляет между 1000 и 1200oC.
Область II.
Вокруг области I находится место горения плазменного газа, в котором процесс протекает при сверхвысокой температуре. В этой области отсутствует реакция.
Область III.
Снаружи этого плазменного газа область представляет собой часть, где происходит смешение метана и плазменного газа. Как уже отмечалось, температура плазменного газа является сверхвысокой, но температура смеси понижается и остается такой, что связано с сильным эндотермическим получением ацетилена. В этой области температура находится между 1200 и 2000oC. Самые низкие температуры могут быть найдены в центральной части реактора при удалении от горелки. Между стенкой реактора и областью III возможны капельки жидкости, которые образуются осаждением на стенки, до того как они полностью подвергнутся дегидрированию. Эти капли могут вызвать образование на стенках реактора твердого покрытия, которое с трудом поддается удалению.
Поток продукта или питающий поток из зоны 1, который охватывает области I-III, определяет число частиц углерода, зависящее от температуры и давления в этой секции, и воздушный поток частиц углерода проходит прямо в следующую зону, зону 2 реактора, расположенную в месте дальнейшего протекания реакции. На чертеже места реакции обозначены IV.
Область IV.
В этой области последние остатки ацетилена реагируют до образования углеродной сажи и водорода.
Температура в этой области находится между 1200 и 1600oC. В этой области возможно добавить экстраколичество сырьевого материала, т.е. метана, с целью охладить смесь продуктов отпуском в метане. Этот метан охлаждает продукт за счет своей реакции с углеродной сажей и водородом.
Исходя из теории, устанавливаемой число частиц углеродной сажи, углеродный материал, полученный в этой части реактора, будет отлагаться на уже существующих частицах. Это вызывает увеличение размера, что приводит к более компактному продукту. Добавлением к продукту большей энергии при помощи кислородсодержащей среды или экстраплазменных горелок в зоне 2 процесс, описанный для IV, может повторяться до получения требуемых размеров и плотности продукта. Поэтому эта область может быть повторена с дальнейшей последовательностью областей возможно в новой секции реакционной камеры В. Впускная труба для введения дополнительных количеств метана и кислородсодержащей среды обозначена цифрой 8 и входит в зону 2. Кроме того, в зоне имеется возможность разместить ряд экстраплазменных горелок.
Часть реакторного объема, которая находится снаружи этой области, обычно является "мертвым объемом". "Мертвый объем" снижает возможность отложения твердого материала на стенках реактора и поэтому является нежелательным. Между областями III и IV будет низкая аксиальная скорость, что может привести к появлению углеродного материала в этой области. В этой области всегда образуется дно реактора. Материал обладает низкой механической прочностью и может легко удаляться механическими средствами. Высокая скорость прохождения через реактор также нейтрализует эту тенденцию. Специальное устройство реактора помогает удалять эти примеси за счет дегидрирования образующихся жидких частиц до того, как они ударятся в стенку и образуют твердое покрытие. Для того, чтобы предотвратить нежелательное загрязнение от повторного загрязнения и остановки реактора, реактор снабжен внутренним механическим скребковым устройством, которое регулярно соскребает загрязнение вниз со стенок реактора. Механический скребок также может быть снабжен каналами для внутренней мойки и смывки вниз стенок реактора, причем для мойки используется приемлемая окислительная среда. Для того, чтобы увеличить реализуемый при помощи способа выход энергии, метан может быть нагрет в теплообменнике за счет получения тепла от продуктов потока реакторной камеры, и когда метан подается во впускную трубу 1 или в зону 2 через впускную трубу 8, его температура составит почти 700oC.
Выше описаны только один пример заявленного способа и принцип работы заявленного устройства. Как уже отмечалось, в рамках изобретения существует много возможностей для вариации и для определения качества и типа питающего исходного потока сырья. Это будет зависеть также от подаваемого питающего исходного потока сырья. Как правило, применяется углеводород и предпочтительным углеводородом в современных условиях является метан. Альтернативно также можно предложить щеповой материал или отходы деревоперерабатывающей и целлюлозной промышленности, другие нефтяные продуты и природный газ. В связи с изобретением является важным, что способ исключает влияние факторов, таких как загрязнение оборудования и т.д.

Claims (5)

1. Способ разложения углеводородов для получения водорода и углеродной сажи, в котором предварительно исходный поток сырья подают через плазменную горелку в зоне ее нагрева с последующим разложением углеводородов на водород и углеродную сажу в реакционной области и осуществляют выведение полученных продуктов пиролиза с частичной рециркуляцией водорода в плазменную горелку, отличающийся тем, что исходный поток сырья перед подачей в горелку пропускают через впускную трубу с контролируемой температурой таким образом, чтобы при выходе из нее температура газа была ниже 1000o, затем исходный поток сырья подвергают первому однородному нагреву в области непосредственного подхода к зоне плазменного факела, причем исходный поток подают по центру факела плазменной горелки, после этого в области непосредственно позади плазменного факела осуществляют смешение углевородов с плазменным газом с увеличением температуры разложения сырьевого материала, превышающей 1600oС и в этой области образуется свободный водород и дегидрированный углеродный материал в виде капель жидкости, которые пропускают через одну или более последовательных зон с температурой 1200 1000oС для достижения заключительного и полного разложения углеводородов до углеродной сажи и водорода, причем в эту же область вводят дополнительный сырьевой материал для охлаждения и реакции с уже полученной углеродной сажей, и увеличения размера и плотности без дополнительного источника энергии, а для получения требуемого качества сажи, температуру в области реакции регулируют путем изменения скоростей подачи исходного сырья и/или плазменного газа при помощи регулирования источника энергии плазменной горелки, и/или при помощи регулирования давления.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют, предпочтительно, метан.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру газа при выходе из впускной трубы поддерживают, предпочтительно, равной 650 700oС.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что регулирования температуры на заключительной стадии используют экстраплазменные горелки.
5. Устройство для разложения углеводородов, состоящее из плазменной горелки, впускной трубы для питающего исходного потока сырья, реакционной камеры, выложенной изнутри графитом, выходного отверстия для конечного продукта и трубы для рециркулирования производимого газа, соединенный с плазменной горелкой, отличающееся тем, что впускная труба расположена внутри горелки по ее центральной оси и снабжена устройством для регулирования температуры, причем горелка снабжена по меньшей мере тремя трубчатыми коаксиально расположенными электродами и размещена на входе в реакционную камеру, а устройство снабжено впускными патрубками для дополнительной подачи питающего исходного потока сырья, дополнительными плазменными горелками, расположенными вдоль боковой стены реакционной камеры, и магнитом, расположенными вне камеры возле электродов.
RU9294031561A 1991-12-12 1992-12-11 Способ разложения углеводородов и устройство для его осуществления RU2087413C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO914904A NO175718C (no) 1991-12-12 1991-12-12 Fremgangsmåte ved spalting av hydrokarboner samt apparat for bruk ved fremgangsmåten
NO914904 1991-12-12
PCT/NO1992/000196 WO1993012030A1 (en) 1991-12-12 1992-12-11 A method for decomposition of hydrocarbons

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94031561A RU94031561A (ru) 1996-04-27
RU2087413C1 true RU2087413C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=19894681

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9294031561A RU2087413C1 (ru) 1991-12-12 1992-12-11 Способ разложения углеводородов и устройство для его осуществления

Country Status (28)

Country Link
US (1) US5997837A (ru)
EP (1) EP0616599B1 (ru)
JP (1) JP2711368B2 (ru)
KR (1) KR100229364B1 (ru)
CN (1) CN1047571C (ru)
AT (1) ATE134594T1 (ru)
AU (1) AU660749B2 (ru)
BG (1) BG61106B1 (ru)
BR (1) BR9206894A (ru)
CA (1) CA2117329C (ru)
CZ (1) CZ286117B6 (ru)
DE (1) DE69208686T2 (ru)
DK (1) DK0616599T3 (ru)
DZ (1) DZ1642A1 (ru)
EG (1) EG21887A (ru)
ES (1) ES2086138T3 (ru)
FI (1) FI942758A (ru)
GR (1) GR3019987T3 (ru)
HU (1) HU217794B (ru)
MA (1) MA22737A1 (ru)
MX (1) MX9207186A (ru)
MY (1) MY107720A (ru)
NO (1) NO175718C (ru)
PL (1) PL170708B1 (ru)
RO (1) RO110454B1 (ru)
RU (1) RU2087413C1 (ru)
SK (1) SK280603B6 (ru)
WO (1) WO1993012030A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7829057B2 (en) 2004-05-04 2010-11-09 Cabot Corporation Carbon black and multi-stage process for making same
RU171876U1 (ru) * 2017-03-20 2017-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода" (ООО "Омсктехуглерод") Устройство для охлаждения техуглеродогазовой смеси и нагрева воздуха
RU2760381C1 (ru) * 2021-06-09 2021-11-24 Юрий Фёдорович Юрченко Способ пиролитического разложения газообразных углеводородов и устройство для его осуществления
RU2814016C2 (ru) * 2019-04-02 2024-02-21 Унипер Крафтверке Гмбх Устройство и способ получения водорода и нелетучего углерода из содержащего с1-с4-алканы газа

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO175904C (no) * 1992-04-07 1994-12-28 Kvaerner Eng Fremgangsmåte til reduksjon av elektrodeforbruket i plasmabrennere
US5484978A (en) * 1994-03-11 1996-01-16 Energy Reclamation, Inc. Destruction of hydrocarbon materials
DE60024084T2 (de) * 2000-09-19 2006-08-03 Timcal Sa Vorrichtung und Verfahren zur Umwandlung eines kohlenstoffhaltigen Rohstoffs in Kohlenstoff mit einer definierten Struktur
US6476154B1 (en) 2000-09-28 2002-11-05 The Goodyear Tire & Rubber Company Use of carbon black in curable rubber compounds
CA2353752A1 (en) * 2001-07-25 2003-01-25 Precisionh2 Inc. Production of hydrogen and carbon from natural gas or methane using barrier discharge non-thermal plasma
CN1310827C (zh) * 2001-08-02 2007-04-18 等离子体溶胶公司 使用非热放电等离子体的化学处理
EP2386347B1 (en) * 2002-05-08 2018-08-22 Benjamin Chun Pong Chan A synthetic gas production system
CA2385802C (en) * 2002-05-09 2008-09-02 Institut National De La Recherche Scientifique Method and apparatus for producing single-wall carbon nanotubes
KR20040004799A (ko) * 2002-07-05 2004-01-16 한국과학기술연구원 메탄을 열분해하여 수소와 카본블랙을 동시에 제조하는방법
GB2419132B (en) * 2004-10-04 2011-01-19 C Tech Innovation Ltd Method of production of fluorinated carbon nanostructures
CA2500766A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-14 National Research Council Of Canada Method and apparatus for the continuous production and functionalization of single-walled carbon nanotubes using a high frequency induction plasma torch
CA2603545C (en) * 2005-04-06 2014-05-27 Cabot Corporation Method to produce hydrogen or synthesis gas
US20070267289A1 (en) * 2006-04-06 2007-11-22 Harry Jabs Hydrogen production using plasma- based reformation
WO2011022761A1 (en) * 2009-08-25 2011-03-03 Hope Cell Technologies Pty Ltd Method and apparatus for plasma decomposition of methane and other hydrocarbons
US8911596B2 (en) 2007-05-18 2014-12-16 Hope Cell Technologies Pty Ltd Method and apparatus for plasma decomposition of methane and other hydrocarbons
CA2788081C (en) 2010-02-19 2018-09-04 Serguei Nester Method for carbon black production using preheated feedstock and apparatus for same
CN102108216A (zh) * 2010-12-03 2011-06-29 苏州纳康纳米材料有限公司 一种等离子体技术制备导电炭黑和氢气的方法
DE102011106645A1 (de) 2011-07-05 2013-01-10 Linde Aktiengesellschaft Verfahren zur Erzeugung von Koks
US9434612B2 (en) 2012-11-30 2016-09-06 Elwha, Llc Systems and methods for producing hydrogen gas
WO2014085598A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 Elwha Llc Systems and methods for producing hydrogen gas
US9156688B2 (en) 2012-11-30 2015-10-13 Elwha Llc Systems and methods for producing hydrogen gas
EP2745929A1 (de) 2012-12-18 2014-06-25 Basf Se Verfahren zur Durchführung wärmeverbrauchender Prozessen
KR102174805B1 (ko) 2012-12-13 2020-11-05 린데 악티엔게젤샤프트 흡열 공정을 수행하는 방법
CN103160149A (zh) * 2013-03-28 2013-06-19 无锡双诚炭黑有限公司 一种炭黑反应炉及炭黑生产方法
US10100200B2 (en) 2014-01-30 2018-10-16 Monolith Materials, Inc. Use of feedstock in carbon black plasma process
US10138378B2 (en) 2014-01-30 2018-11-27 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
US10370539B2 (en) 2014-01-30 2019-08-06 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US11939477B2 (en) 2014-01-30 2024-03-26 Monolith Materials, Inc. High temperature heat integration method of making carbon black
US9574086B2 (en) * 2014-01-31 2017-02-21 Monolith Materials, Inc. Plasma reactor
BR112016017429B1 (pt) * 2014-01-31 2022-10-04 Monolith Materials, Inc Maçarico de plasma
EP3253827B1 (en) 2015-02-03 2024-04-03 Monolith Materials, Inc. Carbon black generating system
CN107709608B (zh) 2015-02-03 2019-09-17 巨石材料公司 再生冷却方法和设备
DE112016001963B4 (de) 2015-04-30 2024-06-27 Cabot Corporation Kohlenstoffbeschichtete Partikel
CA3032246C (en) 2015-07-29 2023-12-12 Monolith Materials, Inc. Dc plasma torch electrical power design method and apparatus
CA3033947C (en) 2015-09-09 2024-05-28 Monolith Materials, Inc. Circular few layer graphene
US10808097B2 (en) 2015-09-14 2020-10-20 Monolith Materials, Inc. Carbon black from natural gas
DE102015014007A1 (de) * 2015-10-30 2017-05-04 CCP Technology GmbH Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen von Synthesegas
MX2018013161A (es) 2016-04-29 2019-06-24 Monolith Mat Inc Metodo y aparato para inyector de antorcha.
CA3060482C (en) 2016-04-29 2023-04-11 Monolith Materials, Inc. Secondary heat addition to particle production process and apparatus
GB201612776D0 (en) 2016-07-22 2016-09-07 Xgas As Process and apparatus for decomposing a hydrocarbon fuel
DE102016014362A1 (de) 2016-12-02 2018-06-07 CCP Technology GmbH Plasmareaktor und Verfahren zum Betrieb eines Plasmareaktors
CA3055830A1 (en) 2017-03-08 2018-09-13 Monolith Materials, Inc. Systems and methods of making carbon particles with thermal transfer gas
CN110799602A (zh) 2017-04-20 2020-02-14 巨石材料公司 颗粒系统和方法
WO2019046320A1 (en) 2017-08-28 2019-03-07 Monolith Materials, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING PARTICLES
WO2019084200A1 (en) 2017-10-24 2019-05-02 Monolith Materials, Inc. PARTICULAR SYSTEMS AND METHODS
CN108408712A (zh) * 2018-03-26 2018-08-17 厦门大学 一种炭黑及其碳电极的制备方法和应用
AU2019281558B2 (en) * 2018-06-05 2022-07-14 Ihi Corporation Hydrogen production apparatus and hydrogen production method
CN109294284B (zh) * 2018-11-12 2020-05-15 西南化工研究设计院有限公司 一种等离子体裂解富甲烷气制炭黑的方法
DE102018132661B4 (de) * 2018-12-18 2020-10-01 Thyssenkrupp Ag Verfahren zur Kohlenwasserstoffpyrolyse mit räumlich getrennter Beheizungs- und Reaktionszone innerhalb des Reaktorraums
US11583814B2 (en) 2019-02-26 2023-02-21 Maat Energy Company Device and method for improving specific energy requirement of plasma pyrolyzing or reforming systems
EP3718964B1 (en) 2019-04-02 2021-12-01 Uniper Kraftwerke GmbH Device and process for the production of hydrogen and solid carbon from c1- to c4-alkane-containing gas
FR3112767B1 (fr) * 2020-07-27 2023-05-12 Plenesys Production optimisée d’hydrogène à partir d’un hydrocarbure.
BR102020017034A2 (pt) 2020-08-20 2022-03-03 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Reator atmosférico a plasma para produção de nanotubos de carbono em larga escala e carbono amorfo
EP3978427A1 (en) * 2020-10-02 2022-04-06 Uniper Hydrogen GmbH Decarbonization and transport of a c1- to c4-alkane-containing gas
EP3978428A1 (en) 2020-10-02 2022-04-06 Uniper Hydrogen GmbH Facility comprising a device for the production of hydrogen and solid carbon and a power plant unit and method for operating the facility
WO2022087708A1 (en) * 2020-10-30 2022-05-05 Pyrogenesis Canada Inc. Hydrogen production from hydrocarbons by plasma pyrolysis
KR102508756B1 (ko) * 2020-11-02 2023-03-10 재단법인 한국탄소산업진흥원 플라즈마 처리와 열분해 복합화를 이용한 아세틸렌 블랙 제조장치
KR102471954B1 (ko) * 2020-11-23 2022-11-29 노용규 촉매 활성 저하를 해결한 탄화수소 열분해 수소 생산 장치 및 수소 생산 방법
US11826718B2 (en) 2021-08-18 2023-11-28 Lyten, Inc. Negative emission, large scale carbon capture during clean hydrogen fuel synthesis
NL2033169B1 (en) 2021-09-30 2023-06-26 Cabot Corp Methods of producing carbon blacks from low-yielding feedstocks and products made from same
NL2033184A (en) 2021-09-30 2023-04-04 Cabot Corp Methods of producing carbon blacks from low-yielding feedstocks and products made from same
KR20240135849A (ko) 2022-01-28 2024-09-12 캐보트 코포레이션 플라즈마 또는 전기 가열식 공정을 활용하는 저-수율 공급원료로부터 카본 블랙을 생산하는 방법 및 그로부터 생성된 생성물
WO2023156904A1 (en) * 2022-02-17 2023-08-24 Pathfinder Holdings Corp. Thermal plasma electrolysis of methane for generation of hydrogen and carbon black to be used in steel production
CN115029021B (zh) * 2022-06-24 2023-03-28 合肥碳艺科技有限公司 一种大粒径、低结构软质炭黑的制备方法
DE102022118858A1 (de) 2022-07-27 2024-02-01 HiTES Holding GmbH Thermisches Cracking von Methan oder Erdgas
DE102022124117A1 (de) 2022-09-20 2024-03-21 Caphenia Gmbh Plasma-Reaktor
WO2024150164A1 (en) * 2023-01-12 2024-07-18 Tenova S.P.A. Heater for heating gases or gas mixtures and plant for conducting chemical processes comprising said heater

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE211457C (ru) *
DE292920C (ru) *
US3342554A (en) * 1963-06-20 1967-09-19 Cabot Corp Carbon black product and method of preparation thereof
US3420632A (en) * 1966-11-18 1969-01-07 Phillips Petroleum Co Production of carbon black using plasma-heated nitrogen
GB1400266A (en) * 1972-10-19 1975-07-16 G N I Energet I Im G M Krzhizh Method of producing carbon black by pyrolysis of hydrocarbon stock materials in plasma
IN143377B (ru) * 1975-06-30 1977-11-12 Vnii Tekhn
FR2474043A1 (fr) * 1980-01-17 1981-07-24 Armines Procede et dispositif de fabrication de noir de carbone et noir de carbone obtenu
DD211457A3 (de) * 1982-11-17 1984-07-11 Adw Ddr Herstellung von russ durch pyrolyse
FR2562902B1 (fr) * 1984-04-17 1987-07-03 Electricite De France Procede et appareil de preparation de noir de carbone a partir d'hydrocarbures
US5227603A (en) * 1988-09-13 1993-07-13 Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation Electric arc generating device having three electrodes
DD292920A5 (de) * 1990-03-22 1991-08-14 Leipzig Chemieanlagen Verfahren zur herstellung eines hochwertigen russes
US5090340A (en) * 1991-08-02 1992-02-25 Burgess Donald A Plasma disintegration for waste material

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4101639, кл. C 01 B 31/02, 1978. 2. Патент США N 211457, кл. C 09 C 1/54, 1984. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7829057B2 (en) 2004-05-04 2010-11-09 Cabot Corporation Carbon black and multi-stage process for making same
RU171876U1 (ru) * 2017-03-20 2017-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод технического углерода" (ООО "Омсктехуглерод") Устройство для охлаждения техуглеродогазовой смеси и нагрева воздуха
RU2814016C2 (ru) * 2019-04-02 2024-02-21 Унипер Крафтверке Гмбх Устройство и способ получения водорода и нелетучего углерода из содержащего с1-с4-алканы газа
RU2760381C1 (ru) * 2021-06-09 2021-11-24 Юрий Фёдорович Юрченко Способ пиролитического разложения газообразных углеводородов и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
SK280603B6 (sk) 2000-05-16
JPH06511224A (ja) 1994-12-15
US5997837A (en) 1999-12-07
CN1076206A (zh) 1993-09-15
FI942758A0 (fi) 1994-06-10
MX9207186A (es) 1993-07-01
FI942758A (fi) 1994-06-10
NO175718C (no) 1994-11-23
KR100229364B1 (ko) 1999-11-01
DK0616599T3 (da) 1996-07-08
EG21887A (en) 2002-04-30
CA2117329A1 (en) 1993-06-24
MA22737A1 (fr) 1993-07-01
CN1047571C (zh) 1999-12-22
MY107720A (en) 1996-05-30
KR940703778A (ko) 1994-12-12
DZ1642A1 (fr) 2002-02-17
EP0616599B1 (en) 1996-02-28
ATE134594T1 (de) 1996-03-15
CZ286117B6 (cs) 2000-01-12
ES2086138T3 (es) 1996-06-16
HUT67585A (en) 1995-04-28
CZ146094A3 (en) 1995-04-12
AU3097592A (en) 1993-07-19
JP2711368B2 (ja) 1998-02-10
RO110454B1 (ro) 1996-01-30
GR3019987T3 (en) 1996-08-31
WO1993012030A1 (en) 1993-06-24
SK71994A3 (en) 1995-01-12
NO175718B (no) 1994-08-15
HU9401668D0 (en) 1994-09-28
DE69208686D1 (de) 1996-04-04
DE69208686T2 (de) 1996-09-26
HU217794B (hu) 2000-04-28
NO914904L (no) 1993-06-14
AU660749B2 (en) 1995-07-06
EP0616599A1 (en) 1994-09-28
BG61106B1 (bg) 1996-11-29
NO914904D0 (no) 1991-12-12
CA2117329C (en) 1998-04-28
BR9206894A (pt) 1995-11-28
BG98848A (bg) 1995-05-31
RU94031561A (ru) 1996-04-27
PL170708B1 (en) 1997-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2087413C1 (ru) Способ разложения углеводородов и устройство для его осуществления
KR101788951B1 (ko) 증량제 유체를 사용한 카본 블랙의 제조 방법
US2368828A (en) Process for producing carbon black
US4101639A (en) Process for production of carbon black
CN1090549A (zh) 用于烃类高温分解的方法和装置
MXPA04003725A (es) Proceso para produccion de negro de horno.
US2599981A (en) Carbon black
US4288408A (en) Apparatus for the diacritic cracking of hydrocarbon feeds for the selective production of ethylene and synthesis gas
US3438732A (en) Method and apparatus for production of carbon black
KR880002598B1 (ko) 카본 블랙 제조방법
US4341750A (en) Carbon black production
US2915371A (en) Carbon black process
US20050089468A1 (en) Process for improved carbon black furnace reactor control and utilization of flue gas as reactor fuel
US3370918A (en) Fluidized process and apparatus therefor
SU871737A3 (ru) Установка дл получени сажи из жидких углеводородов
CN111954651B (zh) 制备乙炔和合成气的方法
SU850642A1 (ru) Способ получени сажи и реактор дл ЕгО ОСущЕСТВлЕНи
JPH10292126A (ja) カーボンブラックの製造方法
US2829951A (en) Process and apparatus for the production of carbon black
SU1040773A1 (ru) Способ получени среднедисперсной сажи
JPH09241528A (ja) カーボンブラックの製造方法および装置