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车载制氢自热反应器的高效运行需要两侧通道的热量产生与消耗同步匹配。对耦合氢气催化燃烧的某甲醇水蒸气重整制氢微通道反应器进行理论模拟,分析其中温度、热量和组分浓度变化规律,得到了两侧吸放热过程的热匹配特性及其对反应器性能的影响。在此基础上,选择催化剂活性和壁面材料作为设计调节参数,以改善由于不良热匹配出现的冷热点、催化剂利用不完全以及反应性能不理想等问题。结果表明:基本案例由于不良热匹配导致出现局部热点(796.09 K),重整和燃烧侧的催化剂利用率分别为90%和60%;通过减少燃烧侧指前因子到1.5×106并且壁面材料使用SiC使反应器内热流的产生和消耗达到平衡,反应器达到最高温度681.82 K后接近等温运行,两侧的催化剂利用率接近100%。 相似文献
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庚烯与H2S在酸性催化剂上的反应机理 Ⅰ.硫醇、硫醚生成机理 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究催化裂化汽油中硫化物的生成机理,在小型固定流化床(FFB)装置中考察了不同质量分数的庚烯与H2S在固体酸催化剂上的反应.结果表明,庚烯与H2S的反应主要生成噻吩类硫化物、部分硫醇、少量硫醚和痕量四氧噻吩等硫化物;庚烯质量分数越高,生成硫化物的量越多;噻吩类硫化物中生成量最大的甲基苯并噻吩的生成量也随着庚烯质量分数增加而线性增长.烯烃在催化剂B酸活性中心上吸附形成正碳离子,正碳离子与H2S结合生成硫醇,硫醇的生成遵循正碳离子机理.硫醇与烯烃反应生成硫醚.当反应温度为400~500℃,庚烯与H2S反应中,生成硫醇、硫醚的反应均为放热反应,硫醇的平衡收率较低,硫醚的平衡收率更低一些. 相似文献
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在某些情况下,硫化矿可同炸药发生反应而形成的一种自催化化学反应。这种反应是放热性的,结果产生大量有毒气体,形成既不安全又不稳定的状况,可能引起有爆烯,或者甚至引爆已装药的泡孔。本文概述产生此种发热反应所必需具备的条件,以及在反应矿区尽量减轻或消除这一问题应采取的预防措施。 相似文献
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电弧炉能耗有好几种形式,除了主要的电能消耗外,由于碳、金属物及碳氢燃料的氧化放热反应,使得现如今化学能的消耗也十分显著。由于炼钢行业选择使用不同份额的电能及化学能,故讨论“总能量消耗”就显得更有意义。基于这个原因,我们将“非电能”能量转化为以kWh(千瓦时)为单位的等价能量,这是因为kWh较常见(即使它不是公制单位)。 相似文献
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