一種板翅式換熱器及其利用太陽能的甲烷制備工藝的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于能源利用領(lǐng)域,尤其設(shè)及一種換熱器及包括換熱器的甲燒制備工藝和 系統(tǒng),屬于換熱器及其應(yīng)用領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人類對能源的需求量越來越大。然而煤、石油、天 然氣等傳統(tǒng)能源儲備量不斷減少、日益緊缺,造成價(jià)格的不斷上漲,同時(shí)常規(guī)化石燃料造成 的環(huán)境污染問題也愈加嚴(yán)重,運(yùn)些都大大限制著社會的發(fā)展和人類生活質(zhì)量的提高。沼氣 是低成本可再生能源,但實(shí)際中通常需要對沼氣進(jìn)行提純,產(chǎn)生甲燒,W滿足不同用途(比 如:作為汽車燃料)的有關(guān)技術(shù)要求。傳統(tǒng)沼氣提純技術(shù)需要消耗大量能源,不符合當(dāng)前節(jié) 能減排和保護(hù)環(huán)境的要求。
[0003] 在甲燒生產(chǎn)的過程中,一般需要經(jīng)過換熱器進(jìn)行冷凝,目前的換熱器都是使用通 用的常見的換熱器,并不能很好的適用氣體的冷凝提純,因此需要開發(fā)一種新的類型的換 熱器,使其滿足沼氣生產(chǎn)過程中氣體的冷凝提純。
[0004] 此外,對于甲燒的生產(chǎn)過程,如何提高甲燒的產(chǎn)出率,也是甲燒生產(chǎn)工藝中一直 在追求的,利用氨氣提純生物質(zhì)氣是提高生產(chǎn)生物質(zhì)甲燒效率的有效方法,運(yùn)一方法基于 S油atier反應(yīng):CO2+4H2-CH4巧&0。傳統(tǒng)上,該反應(yīng)一般使用釘(Ru)基和儀(Ni)基催化劑 實(shí)現(xiàn)。但是目前并沒有一套成型的工藝或設(shè)備來實(shí)現(xiàn)氨氣提出甲燒。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005] 本發(fā)明旨在提供一種氨氣提純生物質(zhì)氣中使用的換熱器及其利用電能電解產(chǎn) 生氨氣提純生物質(zhì)氣是提高生產(chǎn)生物質(zhì)甲燒效率的工藝,該工藝?yán)蒙锓椒▉韺?shí)現(xiàn) Sabatier反應(yīng)。
[0006] 為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案如下:
[0007] -種混合氣體冷凝使用的板翅式換熱器,所述板翅式換熱器包括互相平行的板 片,所述板片之間設(shè)置翅片,所述翅片包括傾斜于板片的傾斜部分,在傾斜部分上通過沖壓 方式加工突起,且傾斜部分兩側(cè)的流體通過傾斜部分上沖壓方式形成的孔連通;所述突起 從傾斜部分沿著混合氣體流動方向向外延伸。
[0008] 作為優(yōu)選,所述突起延伸的長度為以沿著混合物的流動方向,同一個(gè)傾斜部分設(shè) 置多個(gè)突起,沿著混合物的流動方向,所述的長度L越來越大。
[0009] -種生物質(zhì)甲燒的制備工藝,包括厭氧發(fā)酵罐、生物反應(yīng)器、太陽能發(fā)電裝置和電 解水裝置,所述太陽能發(fā)電裝置與電解水裝置連接,W便向電解水裝置輸送電,電解水裝置 與生物反應(yīng)器連接,將產(chǎn)生的氨氣輸入到生物反應(yīng)器中,所述厭氧發(fā)酵罐產(chǎn)生的沼氣進(jìn)入 生物反應(yīng)器,進(jìn)入生物反應(yīng)器的所述沼氣中含有甲燒和二氧化碳;在生物反應(yīng)器中,進(jìn)行合 成甲燒的反應(yīng)。
[0010] 作為優(yōu)選,生物反應(yīng)器中使用的催化劑是氨營養(yǎng)型產(chǎn)甲燒菌。
[0011] 作為優(yōu)選,沼氣在進(jìn)入生物反應(yīng)器之前,還經(jīng)過沼氣潔凈裝置進(jìn)行凈化。
[0012] 作為優(yōu)選,進(jìn)入生物反應(yīng)器的沼氣,甲燒的摩爾百分含量45%W上,二氧化碳的摩 爾百分含量為30%W上。
[0013] 作為優(yōu)選,所述生物反應(yīng)器與冷凝器相連,用于冷凝合成后的甲燒。
[0014] 作為優(yōu)選,厭氧發(fā)酵罐與生物反應(yīng)器之間的管路上設(shè)置沼氣閥Π,電解水裝置與 生物反應(yīng)器連接的管路上設(shè)置氨氣閥口,通過閥口來控制進(jìn)入生物反應(yīng)器中的沼氣和氨氣 的數(shù)量。
[0015] 作為優(yōu)選,還包括與生物反應(yīng)器相連的氨氣管道、甲燒管道及其二氧化碳管道,用 于向生物反應(yīng)器中輸入氨氣、甲燒和二氧化碳,同時(shí)每個(gè)管道上設(shè)置閥口和速度檢測裝置, 所述閥口和速度檢測裝置與控制器進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)接。
[0016] 作為優(yōu)選,所述的冷凝器為板翅式換熱器。
[0017] 與現(xiàn)有技術(shù)相比較,本發(fā)明具有如下的優(yōu)點(diǎn):
[0018] 1)本發(fā)明利用風(fēng)力或者太陽能發(fā)電裝置連接電解水裝置,通過電解產(chǎn)生的氨氣制 備甲燒,節(jié)約了能源。
[0019] 2)開發(fā)了一種適應(yīng)氣體的冷凝提純的換熱器,可W提高冷凝的效率。
[0020] 3)本發(fā)明通過設(shè)置生物反應(yīng)器,通過生物方法來實(shí)現(xiàn)甲燒的生產(chǎn),加大的提高了 甲燒的生產(chǎn)效率。
[0021] 4)本發(fā)明提出了一種全新的生產(chǎn)生物質(zhì)甲燒的工藝方法,將厭氧發(fā)酵和生物質(zhì)氣 化過程結(jié)合起來,降低沼氣提純過程耗能的同時(shí),大幅增加甲燒產(chǎn)量,從而提高厭氧發(fā)酵和 生物質(zhì)氣化的整體效率。
[0022] 5)本發(fā)明的膜分離器是采用中空纖維和Matrimid聚合材料制成的,是一種像玻 璃一樣的聚合膜。通過膜分離器的作用,分離可W達(dá)到分子級。
【附圖說明】
[0023] 圖1是本發(fā)明的制備生物質(zhì)甲燒的工藝流程圖;
[0024] 圖2是本發(fā)明一種板翅式換熱器換熱板片結(jié)構(gòu)示意圖;
[00巧]圖3是本發(fā)明一個(gè)板翅單元的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0026] 圖4是本發(fā)明設(shè)置突起結(jié)構(gòu)傾斜部分平面的示意圖;
[0027] 圖5是本發(fā)明設(shè)置突起結(jié)構(gòu)傾斜部分平面的另一個(gè)示意圖;
[0028] 圖6是本發(fā)明的Ξ角形突起結(jié)構(gòu)示意圖;
[0029] 圖7是本發(fā)明Ξ角形突起流道中的切面結(jié)構(gòu)示意圖。
[0030] 圖8是本發(fā)明的制備生物質(zhì)甲燒的的另一個(gè)實(shí)施例工藝流程圖
[0031] 附圖標(biāo)記如下:
[0032] 1沼氣流,2氨氣流,3甲燒流,4厭氧發(fā)酵罐,5沼氣潔凈裝置,6生物反應(yīng)器,7電解 水裝置,8太陽能發(fā)電裝置,9冷凝器,10密封件,11流體通道,12板片,13傾斜部分,14水平 部分,15突起,16翅片。
【具體實(shí)施方式】
[0033] 下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的【具體實(shí)施方式】做詳細(xì)的說明。需要說明的是,本文中的 氣體含量,沒有特殊說明的情況下是摩爾含量。
[0034] 圖1展示了一種制備生物質(zhì)甲燒的工藝流程,如圖1所示,所述的制備工藝中包括 厭氧發(fā)酵罐4、生物反應(yīng)器6、電解水裝置7和太陽能發(fā)電裝置8,所述厭氧發(fā)酵罐4產(chǎn)生的 沼氣進(jìn)入生物反應(yīng)器6中,進(jìn)入生物反應(yīng)器6的沼氣中含有甲燒和二氧化碳,作為優(yōu)選,含 量最多的依次是甲燒和二氧化碳;太陽能發(fā)電裝置8與電解水裝置7相連,向電解水裝置7 中輸送電,電解水裝置7電解產(chǎn)生的氨氣流2進(jìn)入生物反應(yīng)器6中,在生物反應(yīng)器6中,進(jìn) 行合成甲燒的反應(yīng):CO2+4H2-CH4+2H2O;
[0035] 生物反應(yīng)器13中使用的催化劑是氨營養(yǎng)型產(chǎn)甲燒菌。
[0036] 作為優(yōu)選,沼氣在進(jìn)入生物反應(yīng)器6之前,還經(jīng)過沼氣潔凈裝置9進(jìn)行凈化,W除 去雜質(zhì),比如硫化氨,氨,氧硅烷等。
[0037] 作為優(yōu)選,進(jìn)入生物反應(yīng)器的沼氣,甲燒的摩爾百分含量45%W上,二氧化碳的摩 爾百分含量為13% ^上%。
[0038] 作為優(yōu)選,從生物反應(yīng)器6中出來的甲烷烴過冷凝器9后進(jìn)行回收。
[0039] 作為優(yōu)選,在生物反應(yīng)器中,二氧化碳與氨氣的比例為:1比4(摩爾數(shù)比例)。
[0040] 沼氣流1的管路上設(shè)置沼氣閥口,氨氣流2的管路上設(shè)置氨氣閥口,通過閥口來控 制進(jìn)入生物反應(yīng)器中的沼氣和氨氣的數(shù)量。
[0041] 所述系統(tǒng)還包括二氧化碳濃度檢測裝置、氨氣濃度檢測裝置、甲燒濃度檢測裝置, 所述二氧化碳濃度檢測裝置、氨氣濃度檢測裝置、甲燒濃度檢測裝置與控制器進(jìn)行數(shù)據(jù)連 接;所述系統(tǒng)還包括流速檢測裝置,所述流速檢測裝置與控制器數(shù)據(jù)連接,所述在氣流1的 管路上設(shè)置甲燒濃度檢測裝置、二氧化碳濃度檢測裝置和流速檢測裝置,所述在氣流2的 管路上設(shè)置流速檢測裝置,所述控制器根據(jù)二氧化碳濃度檢測裝置、甲燒濃度檢測裝置W 及兩個(gè)流速檢測裝置計(jì)算出進(jìn)入生物反應(yīng)器的二氧化碳摩爾數(shù)、氨氣摩爾數(shù)W及甲燒摩爾 數(shù),并根據(jù)摩爾數(shù)來自動調(diào)整Ξ通閥向氣流1和氣流2開度的大小。
[0042] 如果檢測進(jìn)入生物反應(yīng)器氨氣的摩爾數(shù)偏多,則控制器自動調(diào)低氨氣閥口的開 度,減少氣流2的流量;如果檢測的氨氣的摩爾數(shù)偏少,則增加氨氣閥口的開度,增加氣流2 的流量。
[0043] 或者如果檢測進(jìn)入生物反應(yīng)器氨氣的摩爾數(shù)偏多,則控制器自動增加甲燒閥口的 開度,增加氣流1的流量;如果檢測的氨氣的摩爾數(shù)偏少,則減少甲燒氣閥口的開度,降低 氣流1的流量。
[0044] 對于控制氨氣的摩爾數(shù),上述的兩種方式可W結(jié)合在一起控制氨氣和二氧化碳的 數(shù)量,從而盡快達(dá)到氨氣和二氧化碳的數(shù)量的平衡。
[0045] 如果檢測進(jìn)入生物反應(yīng)器的二氧化碳的摩爾數(shù)過多,則相應(yīng)的自動增加氨氣的含 量,則增加氨氣閥口的開度,增加氣流2的流量,相反,則控制器自動調(diào)低氨氣閥口的開度, 減少氣流2的流量。
[0046] 當(dāng)然,作為一個(gè)優(yōu)選,如果檢測進(jìn)入生物反應(yīng)器的二氧化碳的摩爾數(shù)過多,則相應(yīng) 的自動降低甲燒氣閥口的開度,相反,則控制器自動增加甲燒閥口的開度量。
[0047] 對于控制二氧化碳的摩爾數(shù)