METHOD FOR INFLUENCING THE THERMAL FLUX DENSITY ON THE WALLS OF THE REACTION TUBE IN A REFORMER

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beeinflussung der Wärmestromdichte an Wänden von Reaktionsrohren (2) in einem Reformer (3), in den Brenngas (8) und Luft (9) eingespeist wird, wobei der Reformer (3) mit einem von einer umlaufenden Ofenwand umschlossenen Ofenraum (5) sowie mindestens einem Br...

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Hauptverfasser: LOHMANN, THORE, KOWOLL, JOHANNES, HILLER, RALF
Format: Patent
Sprache:eng ; fre ; ger
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Beschreibung
Zusammenfassung:Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beeinflussung der Wärmestromdichte an Wänden von Reaktionsrohren (2) in einem Reformer (3), in den Brenngas (8) und Luft (9) eingespeist wird, wobei der Reformer (3) mit einem von einer umlaufenden Ofenwand umschlossenen Ofenraum (5) sowie mindestens einem Brenner (6) an der Ofendecke (7) und einer Mehrzahl von vertikalen, parallelen Reaktionsrohren (2) versehen ist, wobei heißes Abgas (13) nach unten aus dem Ofenraum (5) ausgeführt wird und dabei die mit Katalysator gefüllten Reaktionsrohre (2) beheizt, die von oben mit kohlenwasserstoffhaltigem Gas und Wasserdampf beaufschlagt werden, wobei in den Rohren (12) durch den Katalysator eine endotherme Abspaltung des Wasserstoffes aus den Kohlenwasserstoffen durch die Beheizung durch die entstehenden Flammen und heißen Abgase (13) bei einem Austrittsdruck im Ofenraum (5) von über 200 kPa bewirkt wird. Um das Verfahren derart weiterzuentwickeln, dass die Wärmeverteilung in dem Ofenraum (5) und der Wärmeübertrag auf die Reaktionsrohre (2) stark verbessert wird, sieht die Erfindung vor, dass sowohl ein Teil des Brenngases (8), der größer 60 % ist, als auch ein Teil der Luft (9), der größer 60 % ist, je in einem Winkel von wenigstens 30° bezogen auf die Vertikale (10) der Ofendecke (7) in den Ofenraum (5) eingespeist wird. The invention relates to a method for influencing the thermal flux density on the walls of reaction tubes (2) in a reformer (3) into which combustion gas (8) and air (9) are fed, the reformer (3) being provided with a furnace chamber (5), which is surrounded by a peripheral furnace wall, at least one burner (6) on the furnace ceiling (7), and a plurality of vertical, parallel reaction tubes (2), hot exhaust gas (13) being expelled downwards from the furnace chamber (5) and the reaction tubes (2), which are filled with catalyser, being heated and subjected to hydrocarbonaceous gas and water vapour from above, endothermic separation of the hydrogen from the hydrocarbons being induced by the catalyser in the tubes (12) by the heat generated by the resulting flames and by the hot exhaust gases (13) at an exit pressure in the furnace chamber (5) of greater than 200 kPa. In order to develop the method such that the thermal distribution in the furnace chamber (5) and the thermal transfer to the reaction tubes (2) are significantly improved, a portion of the combustion gas (8), which is greater than 60 %, is also fed into the furnace chamber (5) as a portion of t