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利用风电和光伏电等可再生电力生产的绿氢符合新时代能源发展的要求.可再生电力具有突出的间歇性、波动性、随机性特点,对水电解技术提出了更高的要求.电解水技术发展关键在于材料,本课题从析氧电催化剂、电解质、膜材料、扩散层材料等方面回顾了碱水电解和质子交换膜纯水电解制氢技术的发展;介绍了可再生电力制氢技术应用开发现状,分析了存... 相似文献
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概述了武汉石油化工厂聚丙烯装置制氢系统存在的问题和改造措施。改造后制氢系统运行可靠,氢气质量有所提高,供应稳定,并降低了制氢系统的能耗和水耗,确保了聚丙烯装置长周期运行。 相似文献
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本文从五个方面介绍焦化干气制氢工艺特点,生产控制以及经济效果,也指出了焦化干气制氢中存在的问题。 相似文献
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制氢装置中,净化系统因酸性水的腐蚀经常出现漏点,导致装置非计划停工。对此问题进行了研究后,提出了一套不完全停工处理漏点、使装置尽快恢复生产的方案,比正常开停工提前78上产氢。 相似文献
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制氢装置一般进料种类较多,进料量不稳定,正常生产过程中系统压力波动较大,调整不及时可能会引起转化炉水碳比失调,造成转化催化剂结炭、失活。根据装置多种进料的实际情况,提出水碳比交叉限幅控制方案,通过单独核算每股进料的碳含量,以此作为依据计算混合进料的碳含量,当上游外来进料性质变化不大时,可以保证负荷调整过程中碳含量计量的准确。同时通过高低选择器调整蒸汽流量和原料流量,确保水碳比始终在设定范围内,满足生产调整负荷的需要。与传统的水碳比控制方案相比,交叉限幅控制方案操作便捷,更有利于指导调整生产,保护转化催化剂长周期运行。 相似文献
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通过对烃类-水蒸汽转化法制氢装置中两种不同的水碳比计算方法、控制方案及联锁动作过程的比较,指出了两种方案各自的优缺点.针对操作实际提出了对目前装置水碳比控制系统的改进建议. 相似文献
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生物质超临界水气化制氢技术的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
《天然气化工》2016,(1):84-90
生物质是一种重要的可再生原料,资源总量十分丰富,是世界第四大能源,但由于其结构疏松,能量密度低,直接利用效率低。生物质超临界水气化制氢是近年来发展起来的一种高效、清洁的制氢技术。本文阐述了生物质超临界水气化制氢技术的特点与研究现状,重点论述了温度、压力、反应物浓度、停留时间及催化剂等操作条件对反应过程的影响机理,介绍了不同形式的反应装置。在此基础上,针对该技术所面临的问题,对其研究前景和发展方向进行了展望。 相似文献
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分析了纯氢开工对制氢装置有关催化剂的破坏作用,经过计算找出了合适的操作条件,在实际开工中采取相应的措施以避免催化剂的过度还原和露点冷凝,保证了首次纯氢开工顺利完成。 相似文献
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<正>空气产品公司于2014年4月14日宣布,将利用新的丙烷脱氢(PDH)设施的富氢排放气建设4×107 ft3/d(标准状态,1ft3≈0.028 3m3)的氢气生产设施,空气产品公司正在美国德克萨斯州Mont Belvieu建设PDH设施,采用空气产品公司的变压吸附技术。该设施将于2015年第三季度投产,所产氢气连接到其墨西哥湾沿岸的管道。空气产品 相似文献
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李欣 《石油化工腐蚀与防护》2009,26(2):7-8
中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司有两套制氢装置,I装置为二手设备改建,通过不断改造,提高了设备的防腐蚀性能,已安全稳定运行15 a.II装置于2004年12月试车生产,设计之初就在选材等方面考虑到了耐蚀问题,现已经平稳安全运行4 a.两套制氢装置在防腐蚀方面都做了大量工作,有一些经验可供相关技术和管理人员分享. 相似文献
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碱性电解水制氢作为一种清洁高效的氢能生产途径,技术相对成熟,应用最为广泛。隔膜是电解池的重要组成部分,对电解池的电解性能影响较大。基于降低电解水制氢电解电压的目的,通过对不同种类隔膜的结构特性和电导率进行分析与测试,并结合其在电解池中的电解性能的综合评估,探究了隔膜的结构与性能的关系,进而优选出适用于碱性电解水的隔膜材料。根据碱性电解水所需隔膜性能的指标(包括膜电导率、孔隙率、耐碱性、气泡渗透性、润湿性、机械强度和热稳定性等)进行了高分子隔膜的筛选。通过对几种不同规格、型号的国产和进口商用高分子隔膜进行综合比较,发现进口的AGFA-IV隔膜性能最优,其孔隙率为60%±10%,膜电导率为51.7 cm-1·Ω-1。在此基础上组装成电解池并测试了AGFA-IV隔膜的电解性能。结果表明,基于进口的AGFA-IV隔膜的电解池在电解测试过程中具有最低的水电解电压,当电流密度为0.4 A/cm2时,其电解电压为1.841 V,因此确定进口的AGFA-IV隔膜为该体系的最优隔膜材料。该研究有助于更好地理解隔膜在碱性电解池电解过程中的性... 相似文献
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正美国罗格斯大学的研究人员合成了嵌入钴的富氮碳纳米管(NRCNTs),能够高效电催化析氢反应(HER),其活性与贵金属铂接近,而且在酸性、中性或碱性介质中同样能发挥良好的性能,可以与现有的放氧催化剂(放氧催化剂在整个水分解反应中发挥着关键作用)共同使用。该材料采用简单、易放大的合成路线,将嵌入Co2+的石墨氮化碳进行热处理,原料为廉价的双氰胺和CoCl2。 相似文献