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;甘油(丙三醇)制氢;;甲醇的基本性质;甲醇水蒸气重整制氢;甲醇水蒸气重整制氢;甲醇水蒸气重整制氢;甲醇水相重整制氢;;乙醇的基本性质;乙醇直接裂解制氢;乙醇水蒸气重整制氢;乙醇水蒸气重整制氢;乙醇二氧化碳重整制氢;其它乙醇制氢方式;乙醇制氢催化剂;乙醇制氢催化剂;;甘油本身的利用受到一定的限制,因此通过热解和气化过程转化成更高品质的能源载体,如氢和合成气,是甘油较好的利用途径。而真正将甘油转化为氢的生产始于2009年,当时工业气体巨头德国Linde公司在德国Leuna建造了一座甘油制氢示范装置,主要用于甘油的再加工和裂解,以便将甘油原料转化成富含氢气的气体。所得气体将被输入Linde公司位于Leuna的氢气联合装置中进行纯化,进而转化为液态氢。其中第一步加工过程为蒸汽重整。通过这一方法产生的液态氢气将被用于供应柏林、汉堡等城市作为燃料。
在全球减排的背景下,甘油制氢过程中产生的二氧化碳可以通过植物光合作用固定下来,而固定的二氧化碳转化成的生物质又可作为生物柴油的生产原料,形成了一个碳的循环,整个生产工艺实现了碳的零排放。;甘油的基本性质;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油气相重整制氢;甘油水相重整制氢;甘油水相重整制氢;甘油水相重整制氢;甘油干重整制氢;甘油光催化重整制氢;甘油光催化重整制氢;甘油高温热解法重整制氢;甘油超临界重整制氢;甘油吸附增强重整制氢;甘油吸附增强重整制氢;甘油吸附增强重整制氢;;催化形式①;近年来,一些新型反应器的出现加速了醇类重整制氢技术的发展。对于甲醇和乙醇,由于其均为液体原料进样,反应器的设计有许多共通之处。表6-5列举了具有代表性的乙醇重整制氢催化剂、反应形式、反应器及其性能。
注:1.SR表示steamreforming(蒸汽重整);OSR表示oxidativesteamreforming(氧化蒸汽重整)。
2.FBR表示fixedbedreator(固定床反应器);micro-R表示microchannelreactor(微通道反应器);Pt-SKMR表示Pt-impregnatedstainlesssteel-supportedKnudsenmembraneeactor(铂浸渍的克努森膜反应器);MSR表示macroporoussiliconmembranereactor(大孔二氧化硅膜反应器)。;固定床反应器;微通道反应器;微通道反应器;微通道反应器;微通道反应器;微结构反应器;膜反应器;;醇类制氢技术的CO2排放;醇类制氢技术的CO2排放;醇类制氢的技术的经济性;醇类制氢的技术的经济性;醇类制氢的技术的经济性;醇类制氢的技术的经济性;醇类制氢的技术的经济性;醇类制氢的技术的经济性;醇类制氢的技术的经济性
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