8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

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

Цена: 1 439руб.    (¥68.1)
Артикул: 579097046956

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥26.63563руб.
¥15.66331руб.
¥231.334 889руб.
¥39.63838руб.

......

Основная информация
Название продукта:Водородная энергия использует технологии и технологии производства серии-гидрогена ключевых технологийформат:16
Автор:Составлено Мао Цзунцяном, Мао Чжимином, Юй Хао и другими.Цены:98.00
Номер ISBN:9787122317070Время публикации:2018-06-01
Издательство:Химическая промышленность прессаВремя печати:2018-06-01
Издание:1Время 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.