硫化氢制氢工艺研究

被引量 : 0次 | 上传用户:tiantangdaoguo
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
21世纪人类社会面临着化石能源枯竭和环境污染问题。节能是缓解问题的权益之计,开源是解决问题的关键所在。氢能因其清洁无污染、来源广、燃烧值高等特点,成为新能源的首选。制备氢能的方式有很多,但高效经济的开发氢能源尚有技术问题有待突破,目前使用生物质制备氢气,以及光化学催化制氢是研究重点。湿法制备磷酸副产的磷石膏,大都采用堆存法,其利用率只有20-30%。磷石膏的堆存既浪费了土地又存在一些隐患,同时也浪费了资源,研究磷石膏综合利用迫在眉睫。由磷石膏制备硫化氢再由硫化氢制备氢气,在保持硫酸钙生产硫酸和碳酸钙
其他文献
随着“十一五”各项工程的建设实施,洱海流域污染控制的重点已经从集中的污染治理工程建设转移到负荷较大而浓度较低的入湖河流与低污染水的综合治理。河流入湖河口是入湖河流污染物进入湖泊前的最后一道屏障。在河口地带,河流流速放慢,水深较浅。河口地带较为宽广,具有适合于水生植物生长和建设较大面积河口湿地的良好条件。本研究首先对洱海的生态服务功能进行了梳理和分析研究,其后根据生态服务的调查研究结果,对洱海主要污
学位
挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是O3和PM2.5等二次污染的重要前体物,随着我国经济发展,VOCs排放量逐年上升,导致的大气污染问题逐渐凸显,VOCs治理迫在眉睫。等离子体催化技术作为新的空气污染净化技术之一,可在常温常压下转化VOC,具有转化效率高、占地面积小、反应快速、降低二次污染等显著优点,其相关研究受到国内外学者的广泛关注。但由于等离子体催化
学位
工业的迅速发展不仅造就了今天的发达经济,同时也带来了难以逆转的生态环境问题。人类开始迫切的寻求缓解危机和改善环境的方法。生物质能源与化石燃料组成相似,引起了人类的关注和重视,经过长时间的探索历程,由生物质制备替代燃料成为最具潜力的方法,尤其是以不可食用的油脂作为原料。近年来,航空运输业的发展势头迅猛,但是面临的环境保护责任也越来越大,因此清洁的航空燃料成为航空运输业迫切的需求。虽然油脂替代石化燃料
学位
如今,石油资源日益紧张,汽车排放标准限制也越来越严格。以天然气作为替代燃料的新能源汽车的发展将成为今后汽车产业的主要发展方向。摆脱对国外天然气发动机电控系统技术的依赖,掌握天然气发动机控制的核心关键技术,开展满足动力性能和排放要求的天然气发动机电子控制系统研究,正是本文的主要工作。本文首先对主流的天然气发动机电控系统以及排气后处理的技术路线进行了研究,结合我国自身的发展状况,确定采用电控喷射系统实
学位
经济和社会的发展带来了生活质量的不断提高,同时也将能源危机和环境污染的问题摆在了人类的面前。生物质是地球上最丰富的再生资源,把生物质转化为液体燃料是人类可持续发展的重要战略目标。本文以微晶纤维素和纸浆作为原料,探索了LiCl, ZnCl2/LiCl, ZnCl2三种催化剂催化纤维素转化为糠醛类衍生物的反应条件,产物的定性及定量检测,催化剂的性能研究以及催化机理的探索。检测了三种催化剂催化纤维素转化
学位
目的:用流式细胞仪检测结核性胸膜炎患者外周血以及胸水中CD3、CD4、CD8等T淋巴细胞亚群,统计出它们各自占总T淋巴细胞的百分比以及CD4╱CD8比值。探析T淋巴细胞亚群在结核性胸膜炎患者在外周血和胸水中的变化情况以及临床意义。方法:先按结核性胸膜炎的诊断标准进行实验对象筛选,选出50例在延安大学附属医院呼吸内科结核病区住院的患者作为实验组,选出50例在本院体检中心体检健康者作为对照组。收集上述
学位
考虑到建筑节能与环境保护,以加气混凝土砌块、小型混凝土空心砌块为代表的新型建材已成为现代建筑的墙体材料主要组成部分,但这些材料普遍具有吸水率高、干缩变形大的特点,墙体易开裂,要求罩面砂浆具有良好的保水性及韧性,减少由于基体吸水、变形而导致的墙面开裂、脱落现象。本论文从改善建筑砂浆保水性入手,探讨多种保水组分如羟丙基甲基纤维素醚、羧甲基纤维素钠、膨润土,矿物掺合料如粉煤灰、矿粉等对砂浆力学性能(抗压
学位
随着社会的发展,能源危机正在逐步增加,近年来中国的节能减排等相关政策也进行了大力宣传,研发出抗震性能好、造价成本低、建筑能耗低、节约土地的建筑体系,是当今建筑领域重要的研究课题。在这样的背景下,对中空玻璃微珠水泥基复合材料进行热学实验和理论分析研究具有重要的意义[1]。空心玻璃微珠(Hollow Glass Microsphere,HGM)是一种空心球轻质芯材,具有无毒性、表面光滑、填充后分散非常
学位
纤维增强混凝土材料目前已经迅速发展成为广泛应用在各工程领域的新型复合建筑材料,其中以钢纤维与碳纤维混凝土材料发展最快。钢纤维和碳纤维混凝土材料具有阻裂、增强和增韧的作用。钢筋与混凝土可以共同工作的主要原因之一是两种材料之间有效的粘结力。本文利用物理试验和数值模拟方法,结合声发射技术手段,研究考虑界面控制的钢筋从纤维混凝土基体中拔出的粘结滑移特性。利用RFPA2D和RFPA3D软件,建立基于Weib
学位
近几十年来,由于聚羧酸系高效减水剂在我国的工程实践中得到广泛的使用。随着现代建筑要求的提高,用于配制混凝土的聚羧酸系减水剂暴露出很多问题,如混凝土力学性能、耐久性等。本文在聚羧酸减水剂分子中引入其他官能团,为开发更优性能的聚羧酸系减水剂做基础铺垫。通过自由基聚合反应,在聚羧酸减水剂分子中分别引入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS),丙烯酰胺(AM),N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAA), N,
学位