双床变压吸附氢气纯化过程的仿真

来源 :第16届全国氢能会议暨第8届两岸三地氢能研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:echo19
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  工业生产会产生大量富含氢气的废气。变压吸附(PSA)是从来源广泛的富氢工业废气中进行氢气纯化和大规模制取有效途径。本文主要研究含氢多组分气体在不同层状吸附床中变压吸附过程中热效应对动力学特性和穿透特性的影响,基于多物理场耦合软件Comsol 仿真平台,我们建立了活性炭/沸石5A层状吸附床传热和传质特性模型,并将模拟结果与实验结果进行验证。
其他文献
在悬浮式光催化制氢系统中,为了获得更高的反应温度通常采用聚光器对太阳能进行收集.常用的复合抛物面式聚光器会造成接收表面辐照分布不均匀的现象.为了解决这一问题,本文提出了一种均匀聚光反射镜剖面数学模型,并利用一阶微分方程求得反射镜剖面曲线.
会议
本文选用乙酸作为生物油模型物研究吸收强化水蒸气重整制氢。采用溶胶-凝胶燃烧法制备一系列的Ni/ZrO2-CaO(12,16,20,25 wt%Ni)。采用N2 物理吸附-脱附(BET),扫描电子显微镜(SEM)以及X 射线粉末衍射(XRD)表征催化剂。
The Iodine-Sulfur(IS)cycle is one of the most promising approaches to producing hydrogen massively with high temperature process heat supplied by a nuclear reactor or solar reactor.
煤中稠环芳香烃分解是煤气化过程中的速度控制步骤之一。本文基于反应力场方法(ReaxFF)和密度泛函(FTD)理论组合的分子动力学模拟方法,采用蒽作为煤中稠环芳香烃的模型化合物,对热解、传统气化及超临界水气化进行了稠环芳香烃分解的对比研究,获取超临界水中发生转化的适宜条件和产物分布规律。
会议
A series of cerium dioxide models were calculated by the CASTEP program within the PW91 GGA method in materials studio software.The calculated bad gap of Ce16O32(3.11 eV)is close to the reported exper
Supercritical water gasification could be conducted in continuous flow reactors or batch autoclave reactors.
会议
铝和水反应能制备高纯氢气,而且方法简单,因此引起人们的关注。铝表面氧化铝膜的存在使得铝与水的反应非常缓慢,因此去除氧化铝膜才能有效的加速铝/水制氢反应。采用球磨铝和氧化物、金属、C 等制备复合物[1-2],其中第二相的存在能与铝形成微电池或点腐蚀[3],从而加速铝的腐蚀和氢气的产生。
会议
作为一种常见的n 型半导体材料,TiO2 廉价、无污染、有稳定的化学性能和抗腐蚀性能.TiO2 纳米管阵列(TNTs)整齐度高、表面积大、形貌可控、电荷传输性能较好,在光催化分解水制氢中作为电极材料被广泛研究[1,2].
会议
变压吸附技术(PSA)可以对混合气体进行高效的分离。因此,应用变压吸附技术提取工业废气中的氢气可实现工业氢能的回收和利用。本文主要研究了典型混合气H2/CO2 在活性炭吸附床中的吸附动力学和穿透特性。
碘化氢催化分解产生氢气和单质碘,该反应是碘硫热化学循环分解水制氢工艺中的产氢步骤[1]。在没有催化剂存在下,该分解反应几乎不发生。文献报道的用于碘化氢分解的催化剂主要包括活性碳材料、负载铂催化剂和负载镍催化剂。
会议