افزایش بازدهی هیدروژن خالص تولیدی در فرآیند حلقه شیمیایی متانول با استفاده از آرایش دولایه ای کاتالیست حامل اکسیژنی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEM-19-71_003

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1403

چکیده مقاله:

طرح تولید H۲ خالص برای مصارف پیل سوختی پلیمری با ریفرمینگ حلقه شیمیایی متانول و حامل اکسیژنی ۰.۳CoFe۲O۴-۰.۴ZrO۲ در راکتور میکروکانال مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج این تحقیق نشان داد تولید H۲ خالص تنها در صورت کنترل رسوب کک امکانپذیر است. با بهینه سازی زمان واکنش احیا به ۷ دقیقه، رسوب کک، کنترل و جریان H۲ خالص با بازدهی متوسط ۶/۲% تولید شد که نتیجه ای جالب بود و تاکنون این درجه خلوص با روش حلقه شیمیایی متانول گزارش نشده است. برای افزایش بازدهی در این طرح، دو لایه کاتالیست بصورت پوشش یک لایه اضافه با خاصیت مقاومت بالا به کک و واکنش پذیری مناسب با متانول با ترکیب ۱۰% از NiO/MgAl۲O۴ بر روی ۰.۳CoFe۲O۴-۰.۴ZrO۲ پیشنهاد شد. بهینه سازی زمان واکنش با استفاده از حامل اکسیژنی دولایه ای نشان داد استفاده از غلظت ۲۰% نیکل در زمان واکنش ۱۱ دقیقه، سبب افزایش بازدهی H۲ با خلوص ۱۰۰% شد که به مقدار ۴۲% در آرایش دولایه ای نسبت به حالت تک لایه افزایش داشته و یک نتیجه امیدبخش برای حامل اکسیژنی دولایه ای در این فرآیند می باشد.

نویسندگان

حسین خانی

پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، تهران، ایران

ناهید خندان

پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، تهران، ایران

محمدحسن ایکانی

پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، تهران، ایران

علی الیاسی

پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، تهران، 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 :
  • Wan, Z., Tao, Y., Shao, J., Zhang, Y., You, H. ...
  • Wang, K., Men, Y., Liu, W., Zhang, J. (۲۰۲۲). Recent ...
  • Seyedzadeh, Z. Atabaki, F. Ghaemi, N. Nasiri M. (۲۰۱۹). Composite ...
  • Rahil, A., Gammon, R., Brown, N. (۲۰۱۸). Flexible operation of ...
  • Sahebdelfar, S., Ravanchi, M. T. (۲۰۲۲). Carbon monoxide clean-up of ...
  • Ruocco, C., Palma, V., Ricca, A. (۲۰۱۹). Hydrogen production by ...
  • Shiva Kumar, S., Himabindu, V. (۲۰۱۹). Hydrogen production by PEM ...
  • Ghaffarinead, A., Tabatabaei, A., Sohrabi, B., Salahandish, R. (۲۰۱۹). The ...
  • Luo, M., Yi, Y., Wang, S., Wang, Z., Du, M., ...
  • Voitic, G., Nestl, S., Malli, K., Wagner, J., Bitschnau, B., ...
  • Hormilleja, E., Durán, P., Plou, J., Herguido, J., Peña, J. ...
  • Yang, J., Cai, N., Li, Z. (۲۰۰۸). Hydrogen Production from ...
  • Gupta, P., Velazquez-Vargas, L. G., Fan, L-S. (۲۰۰۷). Syngas Redox ...
  • Li, F., Kim, H. R., Sridhar, D., Wang, F., Zeng, ...
  • Urasaki, K., Tanimoto, N., Hayashi, T., Sekine, Y., Kikuchi, E., ...
  • Galvita, V., Sundmacher, K. (۲۰۰۵). Hydrogen production from methane by ...
  • Dharanipragada, N. V. R. A., Galvita, V. V., Poelman, H., ...
  • Cocchi, S., Mari, M., Cavani, F., Millet, J-M. M. (۲۰۱۴). ...
  • Crocellà, V., Cavani, F., Cerrato, G., Cocchi, S., Comito, M., ...
  • Góral, A., Czeppe, T., Berent, K. (۲۰۱۹). Oxidation behaviour of ...
  • Wang, H-S., Huang, K-Y., Huang, Y-J., Su, Y-C., Tseng, F-G. ...
  • Parsaee, A., Eliassi, A., Ranjbar, M., Kashi, E. (۲۰۱۸). Preparation ...
  • Khoshrooyan, L., Eliassi, A., Ranjbar, M. (۲۰۱۶). Effects of catalyst ...
  • Ramasubramanian, V., Ramsurn, H., Price, G. L. (۲۰۲۰). Hydrogen production ...
  • Li, Z., Wachemo, A. C., Yuan, H., Korai, R. M., ...
  • Khani, H., Khandan, N., Eikani, M. H., Eliassi, A. (۲۰۲۲). ...
  • Khani, H., Khandan, N., Eikani, M. H., Eliassi, A. (۲۰۲۳). ...
  • Sun, Z., Zhang, X., Li, H., Liu, T., Sang, S., ...
  • Zeng, L., Wei, D., Toan, S., Sun, Z., Sun, Z. ...
  • نمایش کامل مراجع