Сто лет назад мир столкнулся с надвигающимся продовольственным кризисом. Бурно растущее население заставляло фермеров выращивать урожай быстрее, чем успевали азотфиксирующие бактерии в почве, а южноамериканские залежи гуано и природных нитратов, которые они использовали в качестве удобрений, истощались. Фриц Хабер и Карл Бош разработали процесс реакции водорода и атмосферного азота под давлением для получения аммиака, который фермеры использовали вместо природных удобрений, что, возможно, до сих пор является самой большой глобальной проблемой, решенной с помощью химии.
Сегодняшний кризис - это изменение климата. На этот раз аммиак может быть произведен с помощью водорода, полученного электролизом воды, и азота, выделенного из воздуха, причем весь процесс 100% не содержит углерода. По сравнению с водородом, аммиак переходит из области традиционных сельскохозяйственных удобрений в область энергетики благодаря своим очевидным преимуществам в хранении и транспортировке. Как носитель безуглеродного топлива и водородной энергии, аммиак является важной опорой в достижении будущего зеленого развития.
Изменение климата представляет собой фундаментальную угрозу для окружающей среды, видов и средств к существованию людей. Чтобы адекватно противостоять этому кризису, мы должны срочно сократить выбросы углекислого газа и подготовиться к последствиям глобального потепления.
Одно из наиболее перспективных применений "зеленого" аммиака - его использование в качестве устойчивого энергоносителя. Аммиак можно производить из имеющихся в воздухе элементарных водорода и азота и, при необходимости, снова разлагать на составляющие с помощью аммиачной крекинг-установки. Это означает, что аммиак можно транспортировать по всему миру из районов, богатых ветровыми и солнечными ресурсами, где он может использоваться непосредственно для выработки электроэнергии или снова перерабатываться в водород для промышленного применения.
Аммиак также можно сжигать напрямую, например, в газовых турбинах или судовых двигателях. Благодаря своей универсальности аммиак является идеальной "зеленой" энергетической молекулой. Аммиак имеет более высокую плотность энергии, чем водород, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Это делает "зеленый" аммиак идеальным жидким энергоносителем для транспортировки возобновляемой энергии "зеленый водород" на большие расстояния.
Кроме того, аммиак уже является товаром, продаваемым по всему миру, с существующей транспортной инфраструктурой, что открывает значительный потенциал для развития глобальной "зеленой" энергетики и сокращения выбросов парниковых газов.
Технология крекинга аммиака превращает аммиак в водород и газообразный азот. Аммиак является недорогим химическим сырьем. Он обладает такими преимуществами, как высокая плотность энергии, легкость сжатия и сжижения, удобство хранения и транспортировки, а также не выделяет CO2 при сжигании. Поэтому идея использования аммиака в качестве транспортного носителя водорода получила широкое распространение. Кроме того, высокая массовая и объемная плотность хранения водорода в аммиаке делает его перспективным носителем водорода.
Кроме того, азот, образующийся при каталитическом крекинге аммиака, является отличным защитным газом и может широко применяться в полупроводниковой и металлургической промышленности.
100 НМ3/Ч УСТАНОВКА КРЕКИНГА АММИАКА | |
---|---|
Вместимость | 100 Нм3/ч |
Температура растрескивания | ~600℃ |
Мощность | 1,5 кВтч/нм3 H2 |
Расход аммиака (кг/ч NH3) | 76 кг/ч |
Производство формовочного газа (Нм3/ч N2;H2) | 200 Нм3/ч |
Производство водорода (кг/ч H2) | 8,93 кг/ч |
Коэффициент конверсии | ≥99.7% |
Операционная гибкость | 30%~100% |
100 НМ3/Ч УСТАНОВКА КРЕКИНГА АММИАКА | |
---|---|
Вместимость | 150 Нм3/ч |
Температура растрескивания | ~600℃ |
Мощность | 1,5 кВтч/нм3 H2 |
Расход аммиака (кг/ч NH3) | 114 кг/ч |
Производство формовочного газа (Нм3/ч N2;H2) | 300 Нм3/ч |
Производство водорода (кг/ч H2) | 13,39 кг/ч |
Коэффициент конверсии | ≥99.7% |
Операционная гибкость | 30%~100% |
Установка крекинга аммиака Foreign trade company может удовлетворить потребности клиентов благодаря отличной производительности, гибкости и экономичности в условиях низких температур.
Зеленый водород отличается экологичностью. На долю стран, занимающихся развитием водородной промышленности, приходится 75% мирового экономического производства. Однако из-за нерешенного вопроса о балансе между плотностью, безопасностью и стоимостью хранения водорода водородная промышленность еще не сформировала по-настоящему глобальную цепочку поставок и не играет существенной роли в стимулировании мирового экономического развития и решении проблемы изменения климата.
Крекинг аммиака может помочь решить многочисленные проблемы хранения и транспортировки водорода, снизить затраты и облегчить формирование глобальной цепочки поставок, прокладывая путь к настоящему безуглеродному будущему
Крекинг аммиака используется в основном для производства водорода. Водород является универсальным энергоносителем и широко используется в промышленных процессах, таких как реакции гидрирования, синтез аммиака, а также в топливных элементах для производства электроэнергии.
Водород, образующийся при крекинге аммиака, может быть использован в различных процессах химического синтеза, в том числе для производства самого аммиака. Он служит ключевым сырьем для синтеза различных химических веществ, таких как метанол, удобрения и другие промышленные соединения.
Аммиак уже давно производится в больших количествах, в основном для производства удобрений, что привело к развитию обширной инфраструктуры хранения и транспортировки, что позволило снизить затраты на хранение и транспортировку.