Водородная энергия использует технологии и технологии производства серии-гидрогена ключевых технологий

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
......
| Название продукта: | Водородная энергия использует технологии и технологии производства серии-гидрогена ключевых технологий | формат: | 16 |
| Автор: | Составлено Мао Цзунцяном, Мао Чжимином, Юй Хао и другими. | Цены: | 98.00 |
| Номер ISBN: | 9787122317070 | Время публикации: | 2018-06-01 |
| Издательство: | Химическая промышленность пресса | Время печати: | 2018-06-01 |
| Издание: | 1 | Время печати: | 1 |
0Введение/1
0,1 Водород&Ldquo; Всемогущий&передовая энергия rdquo; и может стать следующим“Основная энергия”/1
0.2Важная роль водорода в сокращении выбросов парниковых газов/2
0.3 Различные и красочные методы производства водорода/3
0.3.1 Классификация по сырью для производства водорода/3
0.3.2 Классификация по принципу производства водорода/4
0,4 Китай является крупнейшим производителем водорода в мире, а ископаемое топливо в настоящее время является основной силой в производстве водорода/5
0.4.1 Потенциальная мощность национального производства водорода из угля и природного газа/5
0.4.2 Национальные мощности по производству побочного водорода из хлор-щелочи, метанола и аммиака в 2016/5 г.
0.5 Является ли водородная энергетика вторичным источником энергии?/6
Глава 1 Производство водорода из угля/9
1.1 Традиционная технология производства водорода на основе угля/10
1.2 Процесс производства водорода при газификации угля/10
1.2.1 Газификация угля/10
1.2.2 Конверсия угарного газа/11
1.2.3 Технология удаления кислых газов/11
1.2.4Технология очистки H2/12
1.2.5&Ldquo; Sanwa”Обработка/12
1.3 Состояние развития производства водорода из угля в стране и за рубежом/12
1.3.1 Состояние развития зарубежного производства водорода на основе угля/12
1.3.2 Состояние развития отечественного производства водорода на основе угля/13
1.4 Технология газификации угля/13
1.4.1 Технология газификации с неподвижным слоем/13
1.4.2 Технология газификации кипящим слоем/14
1.4.3 Технология воздушно-воздушной газификации/14
1.5 Экономическая эффективность технологии производства водорода из угля/16
1.5.1 Сравнение экономических и технических показателей производства водорода на основе угля и производства водорода из природного газа/16
1.5.2 Анализ экономических факторов, влияющих на технологию преобразования угля в водород/18
1.6 Перспективы производства водорода из угля/19
1.7 Производство бурого водорода/20
1.7.1 Общие сведения/20
1.7.2 Введение в процесс/21
1.7.3 Расчет затрат и выбросы CO2/23
1.7.4 Резюме и прогноз/24
1.8 Производство водорода путем подземной газификации угля/25
1.8.1 Обзор исследований подземной газификации угля/25
1.8.2 Зарубежная подземная газификация угля/25
1.8.3 Испытание подземной газификации угля в Китае/26
1.8.4 Перспективы производства водорода при подземной газификации угля/27
1.9 Безэмиссионная технология производства водорода из угля/28
1.10 Производство водорода электролизом угольной воды/29
1.10.1 Состояние исследований и перспективы получения водорода электролизом угольной воды/29
1.10.2 Механизм реакции получения водорода электролизом угольной воды/30
1.10.3 Характеристика технологии получения электролизного водоугольного водорода/33
1.11 Производство сверхкритического водоугольного водорода/35
1.11.1 Введение/35
1.11.2 Ситуация с исследованиями в Китае/35
1.11.3 Ситуация с зарубежными исследованиями/37
1.11.4 Перспектива/37
1.12 Производство водорода из угля/нефтяного кокса/38
Референции/38
Глава 2 Производство водорода из природного газа/42
2.1 Технология получения водорода из природного газа в кислородной (элементной) среде/42
2.1.1 Основные принципы/42
2.1.2 Технологический прогресс/43
2.1.3 Основное оборудование/47
2.1.4 Преимущества и проблемы/49
2.2 Процесс получения водорода бескислородной ароматизацией природного газа/49
2.2.1 Основные принципы/49
2.2.2 Процесс производства водорода/50
2.2.3 Оборудование/53
2.2.4 Преимущества и проблемы/53
2.3 Технология прямого крекинга природного газа с получением водорода и углеродных материалов/53
2.3.1 Основные принципы/53
2.3.2 Процесс производства водорода/54
2.3.3 Реакционное оборудование/57
2.3.4 Преимущества и проблемы/59
Ссылки/59
Глава 3 Производство водорода из нефти/63
3.1 Сырье для производства нефтяного водорода/63
3.2 Введение в процесс производства водорода/64
3.2.1 Производство водорода из нафты/64
3.2.2 Производство водорода из тяжелой нефти/64
3.2.3 Производство водорода из нефтяного кокса/65
3.2.4 Производство водорода из сухого газа на нефтеперерабатывающих заводах/65
3.3 Экономика производства водорода из нефтяного сырья/66
Рекомендации/67
Глава 4 Производство водорода из возобновляемых источников энергии/68
4.1 Производство солнечного водорода/68
4.1.1 Прямой солнечный свет расщепляет воду с получением водорода/68
4.1.2 Солнечное фототермическое химическое расщепление воды с получением водорода/73
4.1.3 Производство солнечной энергии, электролиз воды для получения водорода (ПТГ)/73
4.2 Производство водорода из биомассы/74
4.2.1 Производство водорода биологической ферментацией биомассы/75
4.2.2 Химический термический крекинг биомассы, производство водорода/76
4.2.3 Биомасса в этанол и этанол в водород/79
4.3 Производство водорода в ветроэнергетике/84
4.3.1 Производство водорода ветроэнергетикой/84
4.3.2 Введение в ветро-водородную энергетическую систему (WHHES)/85
4.3.3 Примеры применения/86
4.3.4 Знакомство с демонстрационным проектом по производству водорода ветровой электростанцией мощностью 200 000 киловатт и демонстрационным проектом HCNG на озере Лунфэн, уезд Чанлин, провинция Цзилинь/87
4.4 Производство водорода из энергии океана/89
4.4.1 Приливная энергия/89
4.4.2 Волновая энергия/89
4.4.3 Энергия разности температур/89
4.4.4 Энергия океанских течений/90
4.4.5 Энергия разницы солености океана/90
4.4.6 Топливо из морских водорослей/91
4.4.7 Перспективы производства водорода для энергетики океана/91
4.5 Производство водорода в гидравлической энергии/91
4.5.1Гидравлические энергоресурсы/91
4.5.2 Производство гидроэлектроэнергии/91
4.5.3 Преимущества производства водорода/92
4.6 Производство водорода в геотермальной энергии/92
Референции/92
Глава 5 Солнечный фотолиз воды с получением водорода/96
5.1 Начало исследований фотокатализа/96
5.2 Основные принципы фотокаталитического расщепления воды/97
5.2.1 Процесс фотокаталитического расщепления воды/97
5.2.2 Термодинамика реакции фотокаталитического расщепления воды/97
5.2.3 Кинетика реакции фотокаталитического расщепления воды/98
5.3 Прогресс исследований/99
5.3.1 Фотокатализатор расщепления воды с получением водорода/99
5.3.2 Методы повышения эффективности расщепления воды и получения водорода фотокатализаторами/101
5.3.3 Реактор фотокаталитического расщепления воды для производства водорода/103
5.4 Заключение и прогноз/109
Рекомендации/109
Глава 6 Производство водорода путем ферментации биомассы/113
6.1 Основные принципы/113
6.2 Ход исследований/114
6.2.1 Отбор и обработка инокулята/114
6.2.2 Реакция pH/116
6.2.3 Температура/116
6.2.4 Сырье/116
6.2.5 Реактор/117
6.3 Представление дела/117
6.4 Преимущества и проблемы/119
Ссылки/119
Глава 7 Термохимическое производство водорода из биомассы/122
7.1 Введение в биомассу/122
7.2 Производство водорода путем пиролиза биомассы/123
7.2.1 Реакция пиролиза биомассы/123
7.2.2 Факторы, влияющие на производство водорода при пиролизе биомассы/125
7.2.3 Реактор и технология производства водорода пиролизом биомассы/130
7.3 Газификация биомассы для производства водорода/133
7.3.1 Принцип газификации биомассы/134
7.3.2 Газификационная среда/134
7.3.3 Газификатор и процесс/135
7.3.4 Интенсификация процесса газификации биомассы/137
7.3.5 Газификация сверхкритической воды биомассы для производства водорода/138
7.4 Технология производства водорода из бионефти/139
7.4.1 Знакомство с бионефтью/139
7.4.2 Паровой риформинг бионефти для производства водорода/139
7.4.3 Производство водорода автотермическим риформингом бионефти/140
7.4.4 Технология реактора риформинга бионефти для производства водорода/141
7.5 Обзор технологии термохимического производства водорода из биомассы/143
7.5.1 Техническая экономика термохимического производства водорода из биомассы/143
7.5.2 Выбросы CO2 при термохимическом производстве водорода из биомассы/144
Рекомендации/145
Глава 8 Производство водорода из атомной энергии/149
8.1 Технология ядерного производства водорода/149
8.1.1 Основные процессы ядерного производства водорода/150
8.1.2 Реакторы для ядерного производства водорода/153
8.2 Ход исследований по производству водорода в атомной энергетике в стране и за рубежом/154
8.2.1 Япония/155
8.2.2 США/155
8.2.3 Франция/155
8.2.4 Южная Корея/156
8.2.5 Канада/156
8.2.6 Китай/157
8.3 Экономика и безопасность ядерного производства водорода/160
8.3.1Экономика/160
8.3.2 Безопасность/161
8.4 Перспективы комплексного применения атомной энергетики по производству водорода/162
8.4.1 Производство ядерного водорода—&мдаш;Водородная металлургия/162
8.4.2 Прочее/164
Ссылки/165
Глава 9 Плазма водорода/167
9.1 Введение в плазму/167
9.2 Приготовление плазмы/168
9.3 Текущее состояние исследований плазменного водорода/169
9.4 Преимущества и недостатки плазмы водорода/173
Ссылки/174
Глава 10 Производство водорода из бензина и дизельного топлива/175
10.1 Основные принципы/175
10.2 Ход исследований/176
10.2.1 Процесс производства бензина и дизельного водорода/176
10.2.2 Оборудование/179
10.3 Преимущества и проблемы/181
Ссылки/181
Глава 11. Производство водорода в результате риформинга спирта/184
11.1 Производство водорода из метанола/184
11.1.1 Производство водорода паровой конверсией метанола/184
11.1.2 Производство водорода водным риформингом метанола/189
11.2 Производство водорода из биотоплива этанола/189
11.2.1 Прямой крекинг этанола с получением водорода/191
11.2.2 Производство водорода паровым риформингом этанола/191
11.2.3 Производство водорода углекислотным риформингом этанола/193
11.2.4 Катализатор производства водорода этанолом/194
11.3 Реактор и технология риформинга спирта для производства водорода/198
11.3.1 Реактор с неподвижным слоем/199
11.3.2 Микроканальный реактор/200
11.3.3 Микроструктурный реактор/203
11.3.4 Мембранный реактор/205
11.4 Электрокаталитическое усиленное производство водорода из этанола/208
11.5 Производство водорода с плазмохимическим усилением из этанола/208
11.6 Характеристика и проблемы технологии производства водорода метанола и этанола/209
11.6.1 Техническая экономика производства водорода из метанола и этанола/209
11.6.2 Выбросы CO2 при производстве водорода из метанола и этанола/209
11.6.3 Производство водорода и система соединения топливных элементов/209
Референции/212
Глава 12. Получение водорода риформингом глицерина/217
12.1 Предыстория и источники глицерина/217
12.2 Физико-химические свойства глицерина/218
12.3 Производство водорода паровым риформингом глицерина/219
12.3.1 Термодинамический анализ/220
12.3.2 Механизм реакции/221
12.3.3 Катализатор/223
12.4 Производство водорода риформингом водной фазы глицерина/229
12.5 Сухой риформинг глицерина для производства водорода/231
12.6 Производство водорода фотокаталитическим риформингом глицерина/231
12.7 Получение водорода риформингом высокотемпературного пиролиза глицерина/232
12.8 Получение водорода сверхкритическим риформингом глицерина/232
12.9 Риформинг с усиленной адсорбцией глицерина для производства водорода/232
12.10 Выбросы CO2 от технологии производства водорода из глицерина/237
12.11 Экономика технологии получения глицеринводорода/237
Ссылки/239
Глава 13 Получение водорода при разложении муравьиной кислоты/243
13.1 Основные принципы/243
13.2 Источники муравьиной кислоты/243
13.3 Катализатор разложения муравьиной кислоты/245
13.3.1 Гомогенный катализатор/245
13.3.2 Гетерогенные катализаторы/252
13.4 Технология и оборудование для получения водорода разложением муравьиной кислоты/258
13.5 Преимущества и проблемы технологии получения водорода разложением муравьиной кислоты/259
Ссылки/260
Глава 14 Производство водорода из аммиака/264
14.1 Принцип получения водорода из аммиака/264
14.1.1 Термодинамика получения водорода при разложении аммиака/264
14.1.2 Кинетика получения водорода при разложении аммиака/265
14.1.3 Термокаталитическое разложение аммиака с получением водорода/267
14.1.4 Новый процесс плазменно-каталитического производства аммиачного водорода/268
14.2 Оборудование для производства аммиачного водорода/268
14.3 Другие методы получения водорода разложением аммиака/268
14.4 Сравнение с производством водорода из метанола/269
Ссылки/270
Глава 15 Способ получения водорода путем разложения углеводородов с получением водорода и технического углерода/272
15.1 Определение методов добычи углеводородов и водорода/272
15.2 Способы получения водорода и технического углерода разложением углеводородов/272
15.2.1 Метод термического крекинга/272
15.2.2 Плазменный метод/273
15.3 Каталитический термический крекинг природного газа с получением водорода и сажи (ТЦД)/273
15.3.1 Традиционный термический крекинг природного газа/273
15.3.2 Новый способ получения водорода и технического углерода термическим крекингом природного газа/273
15.3.3 Каталитический термический крекинг природного газа с получением водорода и технического углерода (ТЦД)/274
15.4 Сравнение термического разложения водорода и технического углерода с традиционными методами/274
15.4.1 Энергопотребление разлагающегося метана/274
15.4.2 Энергопотребление и потребление сырья водородной продукции/275
15.4.3 Сравнение выбросов CO2/275
15.4.4 Сравнение использования энергии/275
Ссылки/275
Глава 16. Получение водорода из NaBH4/276
16.1 Основные принципы/276
16.2 Прогресс исследований/277
16.2.1Процесс получения водорода NaBH4/277
16.2.2 Оборудование/279
16.3 Преимущества и проблемы/281
Рекомендации/281
Глава 17 Получение водорода путем разложения сероводорода/282
17.1 Базовые знания о реакции разложения сероводорода/282
17.1.1 Принцип реакции/282
17.1.2 Термодинамический анализ/282
17.1.3 Кинетические исследования/283
17.1.4 Кинетический механизм реакции/283
17.2 Метод разложения сероводорода/284
17.2.1 Метод термического разложения/284
17.2.2 Электрохимический метод/285
17.2.3 Метод электрического поля/286
17.2.4 Микроволновой метод/286
17.2.5 Фотохимический катализ/286
17.2.6 Плазменный метод/286
17.3 Основные направления исследований/288
Ссылки/289
Глава 18. Получение водорода из металлического порошка/290
18.1Какой металл может выделять водород/290
18.2 Алюминий водородный/291
18.2.1 Система Al-H2O/291
18.2.2 Оборудование для производства алюминия/водорода/295
18.3 Производство магния-водорода/295
18.4Производство цинк-водорода/296
18.5 Железо для производства водорода/297
18.6 Заключение и перспективы/297
Рекомендации/297
Глава 19 Жидкий водород/299
19.1. История возникновения и свойства жидкого водорода/299.
19.1.1 Свойства жидкого водорода/299
19.1.2 Продукты жидкой водородной эпитаксии/299
19.2 Использование жидкого водорода/302
19.3 Производство жидкого водорода/302
19.3.1 Ортоводород и параводород/302
19.3.2 Процесс производства жидкого водорода/303
19.3.3 Типовой процесс получения жидкого водорода/305
19.3.4 Мировое производство жидкого водорода/307
19.3.5 Себестоимость производства жидкого водорода/308
19.4 Хранение и транспортировка жидкого водорода/309
19.4.1 Хранение жидкого водорода/309
19.4.2 Транспортировка жидкого водорода/310
19.5 Система заправки жидким водородом/312
19.5.1 Система заправки жидким водородом/312
19.5.2 Меры по предотвращению двухфазного потока/312
19.6 Безопасность жидкого водорода/313
19.7 Китай Жидкий водород/314
19.8 Резюме/315
Ссылки/315
Глава 20. Извлечение и очистка побочного водорода/317
20.1 Метод адсорбции при переменном давлении/318
20.1.1 Предыстория/318
20.1.2 Сравнение различных методов выделения водорода/318
20.1.3 Процесс производства водорода с помощью адсорбции с переменным давлением/319
20.1.4 Применение и разработка адсорбции при переменном давлении при выделении водорода/323
20.2 Мембранный метод разделения/325
20.2.1 Органическое мембранное разделение/325
20.2.2 Неорганическое мембранное разделение/330
20.2.3 Сепарация жидких металлов/331
20.3 Метод криогенного разделения/332
20.3.1 Метод низкотемпературной адсорбции/332
20.3.2 Промышленная низкотемпературная сепарация/333
Ссылки/333
......
«Процесс изготовления водорода и технологии» представляет промышленное производство и принципы водорода.Чтобы соответствовать текущему процессу без водорода, то есть производственный процесс газа водорода“&Rdquo;, эта книга вводит водородную обработку возобновляемых источников энергии, выделяя энергию водорода и биомассы; -Карирование, металлический порошок, изготовление водорода и т. Д.“&Rdquo;Для водородных водородных водородных процессов, основанных на водородных водородных основах, эта книга вводит свое уникальное мастерство, чтобы сделать водород и уголь черным, чтобы сделать ее другим“”Метод производства водорода.Эта книга подойдет предпринимателям, инвесторам и политикам, которые занимаются или готовятся заняться водородной энергетикой. Может быть использован как справочник инженерно-техническим работникам, занимающимся энергетическими исследованиями, преподавателям и студентам смежных специальностей в колледжах и университетах. Оно также подходит для научно-технического персонала и менеджеров, работающих в сфере энергетики, а также для широкого круга читателей.
......
Мао Цзунцян — профессор Университета Цинхуа и всемирно известный эксперт по водородной энергетике.Заместитель директора Международной ассоциации водородной энергетики (IAHE), заместитель директора Международного комитета по стандартам водородной энергетики (ISO/TC197), эксперт по образованию в области водородной энергетики Международного партнерства по экономике водородной энергетики (IPHE) и приглашенный редактор Международного журнала водородной энергетики (IJHE).Бывший председатель Профессионального комитета по водородной энергетике (CAHE) Китайского общества возобновляемых источников энергии.Бывший директор Национального технического комитета по стандартам водородной энергетики (SAC/TC309).С 2003 по 2016 год в Университете Цинхуа предлагался кредитный курс магистратуры «Инженерия водородной энергетики», который был первым среди университетов страны.Он опубликовал более 200 статей в отечественных и зарубежных изданиях и на конференциях, подал заявки на многочисленные патенты и опубликовал множество монографий по водородной энергетике.Мао Чжимин окончил школу программного обеспечения Университета Цинхуа в 2002 году.Он долгое время занимался исследованиями и разработками в области энергосбережения и защиты окружающей среды, проектов по водородной энергетике и топливных элементах, в том числе: энергоаудит теплоэнергетических предприятий Гуйчжоу, материнская станция HCNG в Шаньси Хэцзин и демонстрационная эксплуатация тяжелых грузовиков HCNG (победитель премии Airen Rudolf Международного водородного энергетического общества 2014 года), Национальный демонстрационный проект по производству ветровой энергии в Цзилинь Чанлин, стационарные и автомобильные системы производства энергии на топливных элементах, участие в подготовке национальных стандартов «Автомобильная смесь сжатого водорода и природного газа» и «Система питания коммуникационных водородных топливных элементов», а также участие в слияниях и поглощениях соответствующих международных компаний.В 2015 году он отредактировал и опубликовал статью «Производство водорода и термохимические применения».В настоящее время он является генеральным директором компании Beijing Hua Hydrogen Technology Co., Ltd.Ю Хао, Школа химии и химического машиностроения Южно-Китайского технологического университета, профессор и научный руководитель. Он окончил факультет химического машиностроения Университета Цинхуа в 2005 году со степенями бакалавра и доктора, а затем до сих пор преподает в Южно-Китайском технологическом университете;с 2012 по 2013 год он был приглашенным исследователем на кафедре химической инженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 2013 году он был выбран талантом New Century;в 2012 году он получил Выдающийся молодежный фонд Фонда естественных наук провинции Гуандун. Основные направления исследований: (1) Наноматериалы и их каталитические свойства;(2) Новые технологии каталитического производства водорода из возобновляемых ресурсов и т. д. Опубликовал более 170 статей, включенных в SCI, и получил более 10 авторизованных патентов.







