پیل سوختی کربنات مذاب، پل یکپارچه سازی واحد تولید متانول با نیروگاه حرارتی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NSMSI-44-3_005

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1404

چکیده مقاله:

در این پژوهش برای جذب دی اکسیدکربن موجود در گاز دودکش یک نیروگاه چرخه ترکیبی گاز طبیعی با ظرفیت ۴۵۴ مگاوات و بهره گیری از آن در تولید متانول، از پیل سوختی کربنات مذاب استفاده شده است. به کارگیری این پیل سوختی افزون بر جذب دی اکسیدکربن، منجر به تولید هم زمان برق، هیدروژن و حرارت مازاد می شود. نتایج این پژوهش نشان داد برای تهیه هیدروژن و دی اکسیدکربن موردنیاز در فرایند تولید متانول، به ۴۵ پیل سوختی کربنات مذاب نیاز است. این تعداد پیل سوختی با جذب ۵/۱۰۳ تن در ساعت دی اکسیدکربن از گاز دودکش نیروگاه چرخه ترکیبی، منجر به کاهش ۶۵ درصدی انتشار این گاز به جو می گردد و علاوه بر فراهم سازی مواد اولیه، برق موردنیاز فرایند تولید متانول را نیز به طور کامل تامین می کند. نتایج حاصل از هدف گذاری انرژی در نیروگاه چرخه ترکیبی و فرایند تولید متانول با استفاده از تحلیل پینچ، مشخص نمود که میزان سرویس جانبی گرم مورد نیاز در این دو واحد به ترتیب ۱۸۷۱ و ۱۳۷۱ کیلووات است که به طور کامل از طریق حرارت مازاد تولیدشده توسط پیل های سوختی کربنات مذاب فراهم می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمدرضا زندی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

نسیم طاهونی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدحسن پنجه شاهی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، 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 :
  • Dziejarski B., Serafin J., Andersson K., Krzyżyńska R., CO۲ Capture ...
  • Goren A.Y., Dincer I., Gogoi S.B., Boral P., Patel D., ...
  • Fu L., Ren Z., Si W., Ma Q., Huang W., ...
  • Madejski P., Chmiel K., Subramanian N., Kuś T., Methods and ...
  • Qasem N.A.A., Abdulrahman G.A.Q., A Recent Comprehensive Review of Fuel ...
  • Pramuanjaroenkij A., Kakaç S., The Fuel Cell Electric Vehicles: The ...
  • FuelCell Energy, Carbon Capture with Fuel Cell Power Plants, Available: ...
  • Leo T., Distributed Hydrogen Production, ۲۰۲۲, Available: https://www.fuelcellenergy.com/platform/trigeneration ...
  • Spinelli M., Di Bona D., Gatti M., Martelli E., Viganò ...
  • Mastropasqua L., Pierangelo L., Spinelli M., Romano M.C., Campanari S., ...
  • Rosen J., et al., Molten Carbonate Fuel Cell Performance for ...
  • Cooper R., Bove D., Audasso E., Ferrari M.C., Bosio B., ...
  • Fichera A., Samanta S., Volpe R., Exergetic Analysis of a ...
  • Chen S., Zhou N., Wu M., Chen S., Xiang W., ...
  • Nhuchhen D.R., Sit S.P., Layzell D.B., Towards Net-Zero Emission Cement ...
  • Jang W.J., Jung Y.S., Shim J.O., Roh H.S., Yoon W.L., ...
  • Wang P., et al., Direct Internal Reforming Molten Carbonate Fuel ...
  • Roh H.S., Jung Y., Koo K.Y., Jung U.H., Seo Y.S., ...
  • Antolini E., The Stability of Molten Carbonate Fuel Cell Electrodes: ...
  • Cassir M., McPhail S.J., Moreno A., Strategies and New Developments ...
  • Kim Y.S., Yi C.W., Choi H.S., Kim K., Modification of ...
  • Kazula S., de Graaf S., Enghardt L., Review of Fuel ...
  • Luo X., Wang M., Chen J., Heat Integration of Natural ...
  • Gaitán-Vélez V., Esquivel-Patiño G.G., Jiménez-Gutiérrez A., Environmental and Economic Analysis ...
  • Kiss A.A., Pragt J.J., Vos H.J., Bargeman G., de Groot ...
  • Smith R., "Chemical Process Design and Integration", Second Edition, Wiley, ...
  • Panjeshahi M.H., Amidpour M., Ahmadi Danesh H., Generalization of Decomposed ...
  • Esquivel-Patiño G.G., Nápoles-Rivera F., Jiménez-Gutiérrez A., Thermal Integration of a ...
  • نمایش کامل مراجع