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NH3 Produzione

N2 + 3H2 -> 2NH3

  • Feed: in rapporto stechiometrico
  • Spendio energia per:
    • compressioni
    • produzione H2

Termodinamica

  • NON sono prodotti ma servono alte P

compressioni costativi

  • Forte diminuzione volume
  • Compromesso temperatura:
    • la reazione esotermica vuole basse T
    • N2 vuole tanta energia per attivarsi (T alta)
    • Cinetica vuole alte T

Cinetica

  • about ricircolo NH3:
    • Reazione nucleo più veloce se metto 2-5% NH3 nel reattore
    • Per basse P, deve tenere bassa quantità inerti

Processo influenzato allo stesso modo da T e PBassa conversione (20-30%) -> AH con energia

  • Alto ricircolo ad alte P

Consumi processo:

  • alto Ear N2 -> minimo di energia da fornire

Piu è pulito H2 e meno energia spendi per NH3!!

NH3 Produzione

N2 + 3H2 → 2NH3

  • Esotermica ΔH= -92 KJ/mole NH3
  • Reversibile

Feed: in rapporto stechiometrico

  • Spendo energia per: compressioni, produzione H2

Termodinamica

  • Non ho sottoprodotti ma servono alte P
    • All'inizio era 250-300 bar ora 100 bar
    • (Preferisco spingere più N2 e H2 puri invece di comprimere e posso diminuire la conversione)
  • Forte diminuzione volume
  • Compromesso temperatura: la reazione esotermica vuole basse T (ΔG=0 a 200°)
    • N2 vuole tanta energia per attivarsi (T alta)
    • Cinetica vuole alte T

Cinetica

  • About ricircolo NH3:
    • Reagisce molto più veloce se metto 2-5% NH3 nel reattore
    • (un po' di NH3 è "mantenuto")
    • Per basse P, devo tenere bassa quantità inerte
    • Perdo l'innaesco al parziale reagenti → conversione

About Temperatura

  • Ftalato:
    • Cinetica > ottima, N2 devi posso la termodinamica
    • T Bassa: N2 difficile da attivare
    • H2 simila su catalizzatore
    • RQ H2N2 scomporsi
  • Processo influenzato allo stesso modo da T E P
  • Bassa conversione (20-30%) → alte costi energetica
  • Alto ricircolo ad alte P
    • Facile da gestire perché la reazione è semplice
  • Consumi processo: alte ent N2 = minimo di energia gasoline
    • BAF: migliore knowledge da usare per ogni impianto (tabulate)
    • Dipendente da cinetica da rapporto H2/N2
      • Influenzato da adsorbimento di N2 e H2 sue catalizzazione
      • Vogliono p part H2 < p part N2
  • *** Più è puro H2 e meno energia spendo per NH3!!

CATALIZZATORE

  • Base FERRO in MASSA
  • No supportato
  • HAUGENITZ (Economico, Durevole, Amico verso N2)
  • Promotore =
    1. Al2O3
    2. K2O
    3. MgO
    4. CaO
  • → (1) Fe e Al2O3 non si mischiano da soli:
  • → PONDO a 1400 insieme a COMPOSTA FONDENTE
  • → che mi fanno mischiare Al2O3 (che a 1400 è ancora solido)
  • → Per così Al2O3 fa la parte Acida vs il K2O che verrebbe Acidito
  • (NH3 è basico → senza K2O diventerebbe Acidificatore
  • → Non mi fa legare NH3 al catalizzatore
  • → sarebbe acido)
  • AsO3 avvelena con CO e CO2 → coke
  • Denso
  • Piccolo (più facile da attivare)
  • Vita Media 25 anni!
  • Va riavviato:
  • lo carico come OSSIDO
  • Perché Fe puro è piroforico → miscela incendi pericoloso
  • In genere si coibatti pre zeldelmi
  • Ossidando solo in superficie
  • Processera lenta → Riducendo aumento porosità ? più superficie
  • Unica delicata ~4gg
  • e/o lo attivo mantenendo concentro controllate con [H2] crescente
  • lo si RIDUCENDO con H2 diventa Fe Metallico
  • (rimuovo ossigeno from superficie)
  • In generale presenza di H2O in mix → Ossidano e Fe
  • H2O = INIBITORE
  • → anche 20 ppm
  • Reversibile con T Privata

(* Stanno sviluppando catalizzatori rutenio per T minori)

Tarivozione 450

Loop di sintesi NH3 classica

  • Perché ho basse conversioni

In generale:

La WGS esce gas umido!!

  • Rendaggio makeup con inermi, li rimuovo nel loop 3, 4.2
  • 3, 4: più usati
  • Ho percoloso per catalizzatore
  • Makeup gas sporco di ...
  • Inermi

1

Makeup

Condensatore

Separò NH3

  1. Ciclo percoloso

Fluidò reingrezzo sempre NH3

Và definita una specifica per concentrazione impura volo inerti accetto

Determina ricircolo

2

Quando Makeup Gas è Sporco

Condensatore

R

Sprugò

Inerti + NH3 persa

più efficiente ma più costoso

Condenso meno NH3 però’ vengo qui nel reattore (?) mi piace perché NH3 bassa, profitto minore rispetto a 1

In pratica nel reattore vedo il Makeup Gas

Vemisco - ricircolo: NH3, NH2

3

Variante del E? (C&T later)

Condensatore

R

Sprugò

Inerti + NH3 persa

Condensatore prima del reattore

Vantaggio: rinunò a monte le impurità del makeup (H2O, CO2 → H2O+CO2+NH3 → carbonato di ammonio Δ)

4

Più usato

Condensatore (T basso)

R

Sporco

Perderò molta meno NH3

Condensatore (T qualsiasi)

NH3

L'condensatore:

  • Tminore perché profitto NH3 più bassa (devo essere più drastica)
  • Rimuovo impurità
  • NH3 da questo ciclo posso usarla come fluido frigo dell'altra condensazione.

Schema Base Loop Sintesi

Percorso

  • Compressore
  • Condenser Precursora
  • Ciclo Fluido NH3
  • NH3 to Condenser

Batch

  • Quench Bed con Vapori LP

Gas

  • Off Gas H2O + CO2

SEF

Off Gas

NHTto

NH3 SCHEMA DOPPIA PRESSIONE

  1. Comprimo make up in compressore a stadi interne fingr. esce a 110 bar.
  2. Once through reactor 3 letti interne fingert (Produce 1/3 dell'NH3 TOT)
  3. Cooling + separo 85% NH3 prodotto (viene liquida)
  4. Resto parte non liquida viene compressa alle p di sin res. loop (T più bassa, p 210 bar)
  5. Entro in loop di sintesi convenzionale e produce già alati 2/3 di NH3.

Doppo cooling seporo H2O

210 bar

Ricircolo

LIQ

1/3 NH3 TOT

CONDIZIONI DI PROCESSO

  • REATTORE: tipicamente 2m Diametro 22 m altezza
  • Pressione Panna = 300 atm ora 50 atm
  • P in < P all'ingresso del reattore
  • Tubazioni
  • Reattore Tuberie basse
  • III RADIALE
  • II ASSIALE
  • Sistema produttivo
  • Cooling Systems
  • Reazione calamita
  • Fauser 300 atm 400-500°
  • Casale 600-100 450-550°
  • Claude 900-1000 500-650°
  • Haber Bosch 200-250 750°
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Scienze chimiche CHIM/04 Chimica industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _linkee di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Processi chimici industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof De Filippis Paolo.
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