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煤层CH4—CO2重整制合成气抗积炭催化剂研究 总被引:7,自引:0,他引:7
考察了不同活性组分、不同载体及添加碱土金属氧化物与稀土氧化物的催化剂结果表明,Ni是CH4-CO2重整制合成催化剂较好地性级分,γ-Al2O3是理想载体,碱土金属氧化物MgO能明显提高催化剂活性,用TG-DTA了催化剂积炭物各睡积炭率,发现稀土土氧化物La2O3能有效提高催化剂抗积炭性能,同时添加MgO和La2O3的催化剂具有高活性及高稳定性,连续反应50h不失活。 相似文献
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通过对寺家庄15#无烟煤样多组分气体吸附试验的研究,比较了竞争吸附和置换吸附的试验结果,得出了寺家庄无烟煤对不同浓度的CH4-CO2二元混合气体的吸附特征,并对扩展Langmuir预测模型的适用性进行了评价。结果表明:竞争吸附和置换吸附的试验结果基本相同,注入的原始气体中CO2相对浓度越高,置换的CH4量越多。在3 MPa压力以下,利用扩展Langmuir方程预测无烟煤对不同浓度CH4-CO2二元混合气体的吸附量,精度均较高,一般误差在4~10个百分点。 相似文献
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以四川煤田无烟煤为研究对象,采用高精度智能重量吸附仪测定了288、308、328 K 3个温度下CO_2和CH_4的吸附等温线,分析了CO_2和CH_4在煤基质表面的吸附热力学特性。结果表明:CH_4的亨利常数低于CO_2,CH_4在煤基质表面的吸附亲和力较弱;温度可以降低亨利常数,进而减弱CO_2和CH_4与煤的相互作用;CH_4的负值的吉布斯自由能变和表面势能大于CO_2,CO_2在煤上吸附的自发性更高,吸附也更容易;随着压力增大,负值的吉布斯自由能变和表面势能逐渐减小,高压更有利于气体的吸附;CO_2的等量吸附热和熵变随吸附量的增加呈现增加趋势,而CH_4的等量吸附热和熵变随吸附量的增加呈现降低趋势;CO_2的等量吸附热和熵变大于CH_4。 相似文献
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利用煤表面自由能变化值和等量吸附热评价了25、30、40 ℃条件下CO2在煤层中优先吸附性以及CO2与CH4竞争吸附机理。煤吸附CO2后的表面自由能变化值要普遍大于煤吸附CH4后的表面自由能变化值,揭示了单位面积煤基质表面对CO2吸附量要高于对CH4吸附量的热力学本质;通过变换CO2和CH4的等量吸附曲线,得到煤样对CO2和CH4的初始等量吸附热值Qst0分别为48.2 kJ/mol和33.4 kJ/mol,揭示了煤对CO2的吸附作用力要强于CH4,并且煤对CO2的等量吸附热随吸附量的增加呈现增加趋势,与吸附气体分子间的相互作用力相关,表明CO2在煤基质表面存在多分子层吸附。 相似文献
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在固定床流动反应器中用一种工业Ni/Al2O3催化剂考察了模拟无氢焦炉煤气中甲烷与二氧化碳转化反应的工艺条件,在反应温度为700~1 000 ℃,压力为0.1~0.6 MPa,CO2/CH4比例为1.0~2.5范围内,甲烷转化率随温度和CO2/CH4比例升高而增大,随压力增大而下降,理想空速为2 700 h-1,理想CO2/CH4比例为2,甲烷转化率可达100 %.XRD分析表明,Ni/Al2O3催化剂在反应过程中有一定的积碳生成,但是容易再生. 相似文献
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根据液态二氧化碳具有灭火能力强、速度快、使用范围广、对环境不会造成污染等特点,成功地应用液态二氧化碳灭火技术治理煤层自燃,取得了很好的经济效益。 相似文献
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二氧化碳驱替煤层瓦斯研究现状与发展 总被引:2,自引:0,他引:2
二氧化碳是主要的温室效应气体,二氧化碳煤层地质处置具有废物处置和置换瓦斯的双重效益。研究结果表明:煤体属于孔隙、裂隙发育的双重介质,为二氧化碳煤层地质储存提供了物理基础;同时,在相同外部边界条件下,煤对二氧化碳的吸附量是瓦斯的2倍~8倍,二者在煤层中存在竞争吸附,因此,用二氧化碳驱替煤层瓦斯理论上是可行的。但是,由于煤体的渗透性和吸附性均与温度、压力等外部条件密切相关,必须进行大煤样试件对瓦斯、二氧化碳气体的渗透性、吸附性研究,才能为二氧化碳煤层地质处置、驱替瓦斯提供可行性依据。 相似文献
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CO2作为煤化工项目中的一个附产品,它的研究一直是个很重要的课题与难题,由于当前社会对环境问题日益关注,如何脱除、捕获、处理CO2问题,已成了整个煤化工项目面临的一个十分严重的问题. 相似文献
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介绍了二氧化碳发生器的结构、工作原理及其性能,叙述了二氧化碳惰气的灭火和抑爆机理,探讨了二氧化碳发生器在煤矿应急救援工作中的应用与前景。 相似文献
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为了考察二氧化碳爆破的环保性能, 采用生命周期评价(LCA)方法分析了从原材料和能源生产、致裂器加工组装、现场爆破和最终废弃物处置全阶段所造成的环境影响, 定量地得出了生命周期影响评价结果。结果表明, 二氧化碳爆破生命周期对海洋生态毒性方面的环境影响程度最高, 其次是淡水生态毒性、淡水富营养化、金属资源枯竭以及人类毒性。在二氧化碳爆破整个生命周期中, 主要污染环节是包括钢铁生产过程和电能生产过程在内的原材料和能源生产阶段, 对环境影响的贡献占比超过50%。通过与传统爆破方法生命周期评价对比发现, 二氧化碳爆破并不比传统爆破方法更清洁环保, 反而对水体造成了巨量污染, 需要引起重视并进一步改进。 相似文献
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二氧化碳的捕集及资源化研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了二氧化碳各种捕集方法,分析了各方法的优缺点及适应性,为分离回收利用二氧化碳提供了技术依据,并指出了二氧化碳的应用前景。通过资源化利用的方式将CO2转化成为具有工业利用价值的产品,无疑是一种较为理想的减排方式。 相似文献