高温堆甲烷蒸汽重整制氢系统的研究
高温堆甲烷蒸汽重整制氢系统的研究【摘要】:利用核能可以大规模、高效地制氢,同时减少甚至消除温室气体的排放,为实现未来可持续能源体系提供了有力的保证。本文采用理论分析和计算模拟的方法
【学位授予单位】:清华大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TQ116.2
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-11
- 第1章 课题背景11-31
- 1.1 氢与氢能11-16
- 1.2 核能制氢16-17
- 1.3 核能制氢的工艺选择17-23
- 1.4 制氢过程对核能体系的要求[25,26]23
- 1.5 高温堆甲烷蒸汽重整制氢23-26
- 1.6 研究现状26-28
- 1.7 课题的意义和主要内容28-29
- 1.8 课题研究难点与创新成果29-31
- 第2章 平衡反应模型热效率31-52
- 2.1 转化率32-36
- 2.2 热效率36-49
- 2.3 产氢量49-50
- 2.4 与实验结果的比较50-51
- 2.5 小结51-52
- 第3章 制氢系统稳态分析52-74
- 3.1 氦加热重整器的基本结构52-56
- 3.2 制氢系统稳态数学模型56-60
- 3.3 数值解法60-63
- 3.4 模型验证63-65
- 3.5 计算结果与讨论65-73
- 3.6 小结73-74
- 第4章 系统动态与安全分析74-94
- 4.1 系统安全问题74-77
- 4.2 系统动态数学模型77-85
- 4.3 数值求解85-88
- 4.4 模型验证88-92
- 4.5 典型安全事故分析92-93
- 4.6 小结93-94
- 第5章 膜分离技术应用到制氢系统中的研究94-108
- 5.1 常规重整器和氦加热重整器的比较94-95
- 5.2 氦加热无机膜重整器95-98
- 5.3 氦加热无机膜重整器的热力学分析98-99
- 5.4 氦加热无机膜重整器的稳态数学模型99-102
- 5.5 计算结果与讨论102-105
- 5.6 操作参数对甲烷转化率的影响105-107
- 5.7 小结107-108
- 第6章 全文总结及研究展望108-110
- 6.1 全文总结108-109
- 6.2 研究展望109-110
- 参考文献110-114
- 致谢114-115
- 附录 A 系统热效率分析程序TEAP115-117
- 附录 B 催化床总传热系数的计算117-119
- 附录 C 物性计算119-123
- 附录 D 系统稳态计算程序SSAP123-126
- 附录 E 系统动态与安全分析程序DSAP126-130
- 附录 F 氦加热无机膜重整器计算程序MREFORMER130-132
- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果132-133
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