中低温太阳热能的甲醇重整制氢能量转换机理研究 中低温太阳热能的甲醇重整制氢能量转换机理研究

中低温太阳热能的甲醇重整制氢能量转换机理研究

  • 期刊名字:工程热物理学报
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  • 论文作者:刘启斌,洪慧,金红光,蔡睿贤
  • 作者单位:中国科学院工程热物理研究所,中国科学院研究生院,北京科技大学机械工程学院
  • 更新时间:2020-03-24
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论文简介

第28卷第5期工程热物理学报Vol 28, No 52007年9月JOURNAL OF ENGINEERING THER.MOPHYSICSSep, 2007中低温太阳热能的甲醇重整制氢能量转专换机理研究刘启斌12洪慧3金红光1蔡睿贤1(1.中国科学院工程热物理研究所,北京100080;2.中国科学院研究生院,北京100080;3.北京科技大学机械工程学院,北京100083)摘要通过甲醇-水蒸汽化学反应,本文提出中低温太阳热能与甲重整反应结合的制氢新方法,探讨了中低温太阳热能与甲醇重整制氢过程的能量转换机理,分析了不同压力条件下的水碳比、反应温度对中低温太阳热能-甲醇重整制氢的影响规律.研究结果表明:集热180~240°c的低品位太阳热能(品位为034~0.42)将能更好地与甲醇重整反应所需的品位相匹配.在反应压力为1x×101325×105Pa,反应产物中H2浓度可有望达到72%~75%,中低温太阳热能转化为化学能占燃料化学能的份额可达12%,该研究为低能耗制取清洁燃料氢提供了一条新途径关键词中低温太阳热能;制氢;甲醇重整反应中图分类号:TK123文献标识码:A·文章编号:0253-231x(207)05072904ENERGY CONVERSION MECHANISM OF HYDROGEN PRODUCTIONWITH METHANOL STEAM REFORMING BY MID-AND-LOWTEMPERATURE SOLAR THERMAL ENERGYLIU Qi-Bin,2 HONG Hui3 IN Hong-Guang CAI Rui-Xianl(1. Institute of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China2. Graduate School, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, Chinas3. Mechanical School, University of Sciences and Technology of Beijing, Beijing 100083, China)Abstract In thposed a novel approach for the solar hydrogen production which inte-grated methanol steam reforming and mid-and-low temperature solar thermal energy, and investigateds mechanism of energy conversion based on the second-Law thermodynamics. The influence of theoperation pressures and temperatures of methanol fuel, as well as the influence of molar ratios of waterto methanol, has been analyzed. Study indicates that low-grade solar thermal energy at temperaturesaround 180- 240 C (energy level is 0. 34-0.42)can further match the need of the energy level of themethanol steam reforming. Under the operation pressure of 1x1.01325 x 10 Pa, the concentration ofhydrogen of 72%-75% in the syngas was obtained. Also, the ratio that mid-and-low temperature solarthermal energy converted into chemical energy accounts for the fuel energy reached 12% maximallyThe promising results obtained in this study can provide a new approach for hydrogen production withlow energy consumptionKey words mid-and-low temperature solar thermal energy; hydrogen production; methanol steam引言在水分解、天然气、煤以及石油的高温气化、重整方面国。这需要庞大昂贵的太阳能集热装置来产生太阳能作为清洁的新能源,与传统能源结合的太阳能高温热,其中诸多的科学与技术问题也亟代热化学制氢,引起很多学者的研究兴趣,并开展了解决。若采用太阳中低温热能制氢则存在一定的优广泛的研究,目前太阳能热化学制氢研究主要集中势。甲醇重整制氢具有重整温度低,能耗低,贮存收搞日期,200611-29;修订日期:200707-13基金项目:国家自然科学基金重点项目资助(No90210032)作者简介刘启斌(1079-),男,河南兰考人,研究生,主要从事总能系统及太阳能的研究工作工程热物理学报和运输容易、方便、安全等优点,显示出了广泛的H,E分别代表反应物或生成物的总能量及总,应用前景,是近20年来新兴的制氢技术冈.由于参数m,h,ε分别代表质量,单位总能量(包括100~300°C的太阳中低温热能与甲醇重整反应所需物理能和化学能),单位质量的总(包括物理佣和要的热品位高度吻合,因此若将中低温太阳热能与化学佣).下标1,2,3分别表示反应物,反应甲醇重整反应相结合生产清洁燃料氢,将有着广泛热,生成物。的应用前景,而目前尚未见这方面的文献报道基于这个观点,本文探讨了基于中低温太阳热△H2△E2能甲醇重整制氢过程的能量转换机理,并考察分析了甲醇重整反应制氢过程的吸热与反应特性,为更CH,OH, H,O主要生成物CO2,H△EX深入地研究基于中低温太阳热能甲醇重整制氢奠定HI, ELH3,e,基础图2甲醇重整反应能量平衡示意图2中低温太阳热能甲醇重整制氢过程以吸热化学反应体系为研究对象,由热力学第的能量释放新机理一定律,在忽略动能和位能变化的情况下,得到重图1所示为所构思的基于中低温太阳热能甲醇整反应的能量平衡关系式:重整制氢的示意图,常温下,甲醇与水以一定比例H1+△H2=H3混合后,进入预热器,加热到一定温度后进入太阳能热化学反应器,在催化剂的作用下,甲醇与水蒸汽h3=m1h1+△H2(1b)发生吸热的化学反应,太阳能提供化学反应所需要其中,△H由太阳热能提供,与反应的转化率有的反应热,该反应热的大小与反应的转化率有关。关太阳能集热器可采用槽式聚光装置閂,太阳能热化无热力学第二定律,甲醇重整吸热反应的平衡反应的化学方程式为:CH3OH+H2O+CO+3H2学反应器采用直接加热型,即可以采用太阳能吸收E1+△E2=E3+△EX器与反应器一体化设计。m1E1+△E2=m3e3+△EX2吸热反应由于太阳提供的中低温热能与甲醇重整反应所常温cH3OH+H2OcHOH主要产物需要的热存在品位差,故而中低温热能与甲醇吸热预热器反应之间存在能量传递过程中的损失△EX2△HΔE2代表太阳能提供的低温热嫻,则△EX2可以写成为△EX2=△E2-Ere太阳能中低温热Ere表示甲醇吸热重整反应的媚图1中低温太阳热能甲醇重整制氢示意图将式(3)代入式(2a)得到在这个反应的过程中,太阳能提供重整反应所E1+△E2=E3+(△E2-Eres)(4)需要的反应热,并且100~300°C的太阳中低温热与E3=E+ er甲醇重整反应所需要的热品位高度吻合。这种中低也就是说,反应产物的总烟为反应物的总与温太阳能热化学制氢的方式通过中低温太阳热能与甲醇水蒸汽重整反应吸热特性的有机集成,使太阳甲醇吸热重整反应所吸收的△Em之和基于 Ishida教授提出的能的品位的概念国,可迁到化学能品位的层次,为实现中低温太阳能高效以得到燃料与反应产物化学能完全释放过程的品位热利用与清洁燃料的生产构筑了一座桥梁3中低温太阳热能的甲醇重整制氢能量转换机理分析将式(1b)、(2b)代入式(6),得到m1E1+△E2-△EX图2为甲醇重整反应的能量平衡示意图。参数m1h1+△H2刘启斌等中低温太阳热能的甲醇重整制氢能量转换机理重整反应过程反应热的品位由下式表示4结果与讨论△E2T△H应用 ASPEN PLUS软件中的化学平衡反应器其中,T为重整反应的温度,反应热的品位即为工模块对化学反应进行模拟,化学反应过程模拟的物作在反应温度和环境温度下的卡诺热机的效率性方法采用 Redlich-Kwong-Soave方程定义反应热系数B,为重整反应吸热量与燃料图3(a)、图3b)分别为甲醇重整反应甲醇转化总能的比值,β在数值上总是大于零,日与重整反率随平衡反应温度、水与甲醇摩尔比以及反应压力应中甲醇转化率有关的变化曲线。由曲线可以看出,随着水与甲醇摩尔B=4H2比的增大,在一定的反应温度下,甲醇的转化率是逐渐升高的;在相同的平衡反应温度(集热温度)下,将式(9)代入式(7),得到甲醇的转化率随着压力的升高而降低。在反应压力mh+m1h+△小+442(10)1×1.0135×10Pa时,随着反应温度的升高,甲醇△E2-△Ex20)的转化率逐渐升高.当反应温度在150~240°C左右,甲醇可完全转化因此,甲醇重整反应与甲醇裂式(10)变形,得到解等比较,需要更低的反应温度,对于利用低聚△EX光比槽式的太阳能集热器,更容易达到反应所需要A3=1+B+1+

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