Hydrogen is conventionally manufactured in large scale by the steam re的简体中文翻译

Hydrogen is conventionally manufact

Hydrogen is conventionally manufactured in large scale by the steam reforming of methane or naphthas. The perspective of using hydrogen as a fuel depends of finding alternatives to the existing production technologies and feedstock. Oxygenated compounds are an interesting alternative and are been investigated extensively [1]. The process of steam reforming of mixtures of oxygenated hydrocarbons does not contribute to a net increase in atmospheric CO2, as oxygenated obtained from renewable resources are considered to be CO2 neutral. In previous works has been demonstrate that Steam Reforming of oxygenated compounds is a complex reactions network where in a previous step, decomposition reaction take place followed by the reforming of decomposition products. Its known that DME (or methanol) receives particular attention due to its properties similar to those of liquefied petroleum gas (LPG)and it can be used as a clean high-efficiency compression ignition fuel with reduced NOx, SOx, and particulate matter formation. In other way, it has been demonstrate that DME-SR to produce H2 occurs through two main reactions in series, DME-Hydrolysis and MeOH-Steam Reforming. Therefore, bifunctional catalysts are necessary, with and acid funcion active in DME-HYD and a redox for reforming step [2-4]. On the other hand, methanol is also regarded as an important feedstock for hydrogen production due to its high energy density and superior transportability, especially for small-scaled and portable fuel cell applications. In comparison with CH4-SR, the reaction temperature of methanol steam reforming is much lower (150– 300ºC) and the gas off contains typically 60%-70% H2 and less than 5% CO.
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氢通常在大规模通过蒸汽甲烷或石脑油重整来制造。使用氢气作为燃料的角度取决于寻找替代现有的生产技术和原料。含氧化合物是一个有趣的选择,并且被广泛地研究[1]。蒸汽的含氧烃的混合物的重整过程中不向大气中二氧化碳的净增加,作为含氧获得自可再生资源被认为是CO 2中性的。在先前的工作已经表明,蒸汽重整含氧化合物的是一种复杂的反应网络,其中在先前的步骤中,分解反应发生,接着的分解产物重整。其已知的是,DME(或甲醇)接收特定关注,因为它性质类似于那些液化石油气(LPG),并且它可以用作具有降低的氮氧化物,硫氧化物和颗粒物形成一个干净的高效率压缩点火燃料。在其他的方式,已经证明,DME-SR以产生通过串联的两个主要反应发生H2,DME-水解和MeOH蒸汽转化。因此,双官能催化剂是必要的,以及在DME-HYD酸funcion活性和用于重整步骤[2-4]的氧化还原。在另一方面,将甲醇也认为是氢生产的重要原料,由于其高能量密度和优异可运输性,尤其是对小规模和便携式燃料电池应用。在与CH4-SR比较,
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氢气是通常通过甲烷或纳他塔的蒸汽改造大规模制造的。使用氢作为燃料的视角取决于寻找现有生产技术和原料的替代品。含氧化合物是一种有趣的替代品,已被广泛研究[1]。含氧碳氢化合物混合物的蒸汽转化过程不会导致大气中CO2的净增加,因为从可再生资源中获得的含氧量被认为是二氧化碳中性的。在以往的工程中,已经证明,蒸汽改氧化合物是一个复杂的反应网络,在前一步中,分解反应发生,然后分解产物的转化。众所周知,DME(或甲醇)因其与液化石油气(LPG)相似的特性而受到特别关注,它可用作清洁的高效压缩点火燃料,减少氮氧化物、SOx 和颗粒物的形成。另一方面,已经证明DME-SR产生H2是通过两种主要反应在系列,DME-水解和MeOH-蒸汽改造。因此,双功能催化剂是必要的,在DME-HYD中具有酸funcion活性和氧化还原,用于改造步骤[2-4]。另一方面,甲醇由于其高能量密度和优越的运输性,也被视为氢气生产的重要原料,尤其是小型和便携式燃料电池应用。与CH4-SR相比,甲醇蒸汽转化的反应温度要低得多(150~300oC),气体脱落通常含有60%-70%的H2和不到5%的CO。
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氢气通常是通过甲烷或石脑油的蒸汽重整大规模生产的。使用氢作为燃料的观点取决于寻找现有生产技术和原料的替代品。含氧化合物是一种有趣的替代物,已被广泛研究[1]。含氧碳氢化合物混合物的蒸汽重整过程不会导致大气中二氧化碳的净增加,因为从可再生资源中获得的含氧化合物被认为是二氧化碳中性的。以往的研究表明,含氧化合物的水蒸气重整是一个复杂的反应网络,在该网络中,分解反应发生在分解产物的重整之后。众所周知,二甲醚(或甲醇)由于其类似于液化石油气(lpg)的特性而受到特别关注,可作为一种清洁高效的压燃燃料,降低nox、sox和颗粒物的生成。另一方面,二甲醚水解和甲醇水蒸气重整反应是二甲醚-锶串联制氢的主要反应。因此,双功能催化剂是必要的,其酸功能在二甲醚-hyd中活性,氧化还原用于重整步骤[2-4]。另一方面,甲醇由于其高能量密度和优越的运输性,特别是在小型和便携式燃料电池应用中,也被视为制氢的重要原料。与ch4-sr相比,甲醇水蒸气重整的反应温度要低得多(150-300 oC),尾气中通常含有60%-70%的h2和小于5%的co。<br>
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