مروری بر تولید هیدروژن با استفاده از تکنولوژی حلقه شیمیایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EKTESHAF-1398-167_011

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هیدروژن یکی از منابع جذاب انرژی پاک است که می تواند با بازدهی بالا در سیستم های تولید توان متحرک و یا ساکن، مورد استفاده قرار گیرد. این عنصر در طبیعت بصورت خالص وجود ندارد اما می توان آن را  با روش های مختلف از سایر مواد طبیعی همچون گاز طبیعی، آب، زغال سنگ و ... بدست آورد. فرایند حلقه های شیمیایی یکی از روش های مناسب برای تولید هیدروژن و گاز سنتز می باشد. یکی از مزایای این فرایند انعطاف پذیری در برابر مواد اولیه (واکنشگر) است. فرایند حلقه شیمیایی را می توان با استفاده از واکنشگرهای مختلفی مثل زغال سنگ، بایومس، هیدروکربن های سبک، روغن، الکل ها و مخلوط متان/کربن دی اکسید و متان/هیدروژن و کربن مونوکسید انجام داد. در این فرایند اکسیژن مورد نیاز برای شکست واکنشگر توسط اکسید فلزی (حامل اکسیژن) تامین می شود. با استفاده از این فرآیند، می توان هیدروژن را با بازدهی بالایی تولید نمود. مهمترین مزیت این روش تولید هیدروژن خلوص بالا بدون نیاز به واحد خالص سازی و جداسازی هیدروژن و همچنین عدم نیاز به واحد تولید اکسیژن است. علاوه بر این، عدم تماس مستقیم سوخت و هوا در فرآیند مزبور، از نقطه نظر ایمنی و عدم وقوع انفجار و همچنین عدم آلایش محصول تولیدی با گازهای حاصل از سوختن هوا مثل نیتروژن، از نقاط قوت آن محسوب می شود.

نویسندگان

حسین خانی

سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

ناهید خندان

سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

محمد حسن ایکانی

سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

علی الیاسی

سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ram B. Gupta. Hydrogen fuel : production, transport, and storage. ۱st ...
  • Sengodan S, Lan R, Humphreys J, Du D, Xu W, ...
  • Agrafiotis C, von Storch H, Roeb M, Sattler C. Solar ...
  • Nandy A, Loha C, Gu S, Sarkar P, Karmakar MK, ...
  • Protasova L, Snijkers F. Recent developments in oxygen carrier materials ...
  • Cocchi S, Mari M, Cavani F, Millet J-MM. Chemical and ...
  • Antzara A, Heracleous E, Silvester L, Bukur DB, Lemonidou AA. ...
  • Luo M, Yi Y, Wang S, Wang Z, Du M, ...
  • Li K, Wang H, Wei Y, Yan D. Syngas production ...
  • Zhao K, He F, Huang Z, Wei G, Zheng A, ...
  • Neal L, Shafiefarhood A, Li F. Effect of core and ...
  • Dou B, Song Y, Wang C, Chen H, Yang M, ...
  • Tang M, Xu L, Fan M. Progress in oxygen carrier ...
  • Gupta P, Velazquez-Vargas LG, Fan L-S. Syngas Redox (SGR) Process ...
  • Takenaka S, Hanaizumi N, Son VTD, Otsuka K. Production of ...
  • Chen S, Shi Q, Xue Z, Sun X, Xiang W. ...
  • Bohn CD, Cleeton JP, Müller CR, Chuang SY, Scott SA, ...
  • Kindermann H, Kornberger M, Hierzer J, Besenhard JO, Hacker V. ...
  • Müller CR, Bohn CD, Song Q, Scott SA, Dennis JS. ...
  • Plou J, Durán P, Herguido J, Peña JA. Hydrogen from ...
  • نمایش کامل مراجع