වාෂ්ප ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය මගින් හයිඩ්රජන් ප්රධාන වශයෙන් පියවර හතරක් ඇතුළත් වේ: අමු වායු පූර්ව ප්රතිකාරය, ස්වාභාවික වායු වාෂ්ප ප්රතිසංස්කරණය, කාබන් මොනොක්සයිඩ් මාරුව, හයිඩ්රජන් පිරිසිදු කිරීම.
පළමු පියවර වන්නේ අමුද්රව්ය පූර්ව ප්රතිකාර කිරීම වන අතර එය ප්රධාන වශයෙන් අමු වායු ඩීසල්ෆරීකරණයට යොමු කරයි, සත්ය ක්රියාවලි මෙහෙයුම සාමාන්යයෙන් කොබෝල්ට් මොලිබ්ඩිනම් හයිඩ්රජනීකරණ ශ්රේණියේ සින්ක් ඔක්සයිඩ් ඩීසල්ෆරයිසර් ලෙස භාවිතා කර ස්වභාවික වායුවේ ඇති කාබනික සල්ෆර් අකාබනික සල්ෆර් බවට පරිවර්තනය කර එය ඉවත් කරයි.
දෙවන පියවර වන්නේ ස්වාභාවික වායුවේ වාෂ්ප ප්රතිසංස්කරණය වන අතර එය ප්රතිසංස්කරණය කරන්නා තුළ නිකල් උත්ප්රේරකයක් භාවිතා කර ස්වාභාවික වායුවේ ඇති ඇල්කේන ප්රධාන සංරචක වන කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ හයිඩ්රජන් ආහාර ද්රව්ය වායු බවට පරිවර්තනය කරයි.
තෙවන පියවර වන්නේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් මාරු කිරීමයි. එය උත්ප්රේරකයක් ඉදිරිපිට ජල වාෂ්ප සමඟ ප්රතික්රියා කරයි, එමගින් හයිඩ්රජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජනනය කරයි, සහ ප්රධාන වශයෙන් හයිඩ්රජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් සමන්විත වන මාරු වායුවක් ලබා ගනී.
අවසාන පියවර වන්නේ හයිඩ්රජන් පිරිසිදු කිරීමයි, දැන් බහුලව භාවිතා වන හයිඩ්රජන් පිරිසිදු කිරීමේ පද්ධතිය වන්නේ පීඩන පැද්දීමේ adsorption (PSA) පිරිසිදු කිරීමේ වෙන් කිරීමේ පද්ධතියයි. මෙම පද්ධතිය අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, සරල ක්රියාවලිය සහ හයිඩ්රජන් ඉහළ සංශුද්ධතාවයේ ලක්ෂණ ඇත.
ස්වභාවික වායු හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදන තාක්ෂණික ලක්ෂණ
1. ස්වාභාවික වායු හරහා හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනය විශාල හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදන පරිමාණයේ සහ පරිණත තාක්ෂණයේ වාසි ඇති අතර වර්තමානයේ හයිඩ්රජන් ප්රධාන මූලාශ්රය වේ.
2. ස්වභාවික වායු හයිඩ්රජන් උත්පාදන ඒකකය ඉහළ අනුකලනයක්, ඉහළ ස්වයංක්රීයකරණයක් වන අතර එය ක්රියාත්මක කිරීමට පහසුය.
3. වාෂ්ප ප්රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදනය ලාභදායී මෙහෙයුම් පිරිවැය සහ කෙටි ප්රතිසාධන කාලය වේ.
4. TCWY හි හයිඩ්රජන් නිෂ්පාදන බලාගාරය PSA desorbed gas burn-backing මගින් අඩු කරන ලද ඉන්ධන පරිභෝජනය සහ පිටාර විමෝචනය.