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文檔簡介
1、生物氣是一種非常有前景的可再生潔凈能源和資源。生物氣的高效利用是將其重整制合成氣(CO+H2),用于合成液體燃料和化學品。傳統(tǒng)的催化法重整存在催化劑積碳失活和硫中毒等問題,等離子體法重整不存在催化劑失活問題,并且具有快速高效等優(yōu)點。但等離子體法生物氣重整的工業(yè)應用,必然要求等離子體反應器具有高轉(zhuǎn)化率、低能耗和大體積反應區(qū)的特點,現(xiàn)有的大氣壓非熱等離子體反應器尚不能滿足這些要求。為此本工作針對生物氣加氧重整制合成氣,首次研制了一種新型火花
2、罩等離子體反應器,在熱力學平衡計算分析基礎上,開展了該等離子體反應器中模擬生物氣(60% CH4+40% CO2)加氧重整的研究。主要結果如下:
?、挪捎密浖﨟SC7.0進行了熱力學平衡計算,分析了溫度、O2/CH4比和氧源中O2濃度對模擬生物氣加氧重整的影響。在所考察溫度和O2/CH4比范圍的模擬生物氣加氧重整中,O2的熱力學平衡轉(zhuǎn)化率為100%,CH4和CO2的熱力學平衡轉(zhuǎn)化率均隨溫度升高而逐漸升高。O2/CH4比的升高,有
3、利于CH4的轉(zhuǎn)化,不利于CO2的轉(zhuǎn)化,但對合成氣干基濃度影響不大。溫度超過750℃后,氧源中O2濃度對CH4和CO2的熱力學平衡轉(zhuǎn)化率幾乎沒有影響,但合成氣干基濃度隨O2濃度的降低而顯著降低。
?、崎_展了火花罩等離子體反應器中模擬生物氣的加氧重整實驗研究。首先確定了合適的電極距離(17 mm),然后考察了能量密度、O2/CH4比和氧源中O2濃度的影響。在實驗所考察的O2/CH4比范圍內(nèi)(0.42-0.67),O2、 CH4和CO
4、2轉(zhuǎn)化率以及合成氣干基濃度均隨能量密度增加同步呈現(xiàn)快速和慢速增長區(qū)域。合成氣能耗隨能量密度升高呈現(xiàn)V形變化。在最優(yōu)能量密度條件下,合成氣能耗最低,且合成氣干基濃度非常高。隨O2/CH4比從0.42升至0.67,最優(yōu)能量密度從128 kJ/mol降至84 kJ/mol,并且最優(yōu)能量密度對應的O2和CH4轉(zhuǎn)化率以及合成氣干基濃度分別從86%、64%和64%升高至98%、83%和73%,合成氣能耗從1.6 eV/molecule降低至1.0
5、eV/molecule。氧源中O2濃度對O2、CH4和CO2轉(zhuǎn)化率以及產(chǎn)物選擇性影響不大,但對合成氣干基濃度和能耗影響較大。當O2濃度低于50%時,合成氣干基濃度和能耗分別隨O2濃度的增大快速升高和下降;當O2濃度高于50%時,合成氣干基濃度和能耗分別隨之緩慢升高和下降。原料氣中有無CO2時加氧重整的比較和水汽變換逆反應的考察結果表明,對于火花罩等離子體中模擬生物氣加氧重整體系,甲烷轉(zhuǎn)化的主要途徑是部分氧化反應,CO2轉(zhuǎn)化的主要途徑是水
6、汽變換逆反應。
?、窃诨鸹ㄕ值入x子體反應器中,分別對N2、 H2+CO2和CH4+CO2+O2氣氛,進行了等離子體放電特性分析和發(fā)射光譜診斷研究。N2放電氣氛中,功率因數(shù)較低。光電流在放電電流為0時也基本為0。在所考察的能量密度范圍,能量密度對N2的振動和轉(zhuǎn)動溫度影響不大,N2的振動和轉(zhuǎn)動溫度分別約保持在3100 K和2200 K。H2+CO2(H2/CO2=1或2)放電氣氛中,功率因數(shù)顯著高于N2放電氣氛的。光電流在放電電流較
7、小乃至為0時,具有一定基值,并且該基值隨能量密度的升高而升高。在所考察的能量密度范圍和H2/CO2比,能量密度和H2/CO2比均對OH轉(zhuǎn)動溫度和電子密度影響不大。OH轉(zhuǎn)動溫度和電子密度分別約為2900 K和9.6×1013 cm-3。CH4+CO2+O2(CH4/CO2/O2=3/2/2)放電氣氛中,與H2+CO2放電氣氛類似,功率因數(shù)也顯著高于N2放電氣氛的。光電流在放電電流較小乃至為0時,具有一定基值,并且該基值隨能量密度的升高而顯
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