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                题名CH_4-CO_2热化学储能系统的热力学模拟
            
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                            作者
                                乔丽洁
                                董继先
                                王石岩
                                陈海峰
                
            
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                    机构
                    
                            陕西科技大学机电工程学院
                    
                
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                出处
                
                
                    《陕西科技大学学报》
                    
                            CAS
                    
                2019年第2期143-149,共7页
            
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                        基金
                        
                                    陕西省教育厅专项科研计划项目(16JK1106)
                        
                    
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                    文摘
                        通过CO_2重整CH_4制合成气,随后获得化学品和燃料,是同时利用两种温室气体的极佳途径.本文采用单一控制变量的方法,采用Aspen Plus软件,研究了温度、压力、进料配比等主要工艺条件对CH_4-CO_2干重整反应的影响.研究结果表明,采用吉布斯反应器(R Gibbs)可以很好地模拟CH_4-CO_2干重整过程.为开展热化学储能系统的研究提供了有效参数.
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            热力学模拟
                            热化学储能系统
                            ASPEN
                            PLUS软件
                            单一控制变量法
                            CH4-CO2干重整
                    
                
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                    Keywords
                    
                            thermodynamic simulation
                            thermo-chemical energy storage system
                            Aspen Plus
                            single control variable method
                            DRM
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TE665.3
[石油与天然气工程—油气加工工程]                                
                            
                            
                                
                                    TK02
[动力工程及工程热物理]                                
                            
                    
                
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                题名CH4-CO2热化学储能系统反应机理的数值仿真
            
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                            作者
                                乔丽洁
                                陈海峰
                                张悦
                
            
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                    机构
                    
                            陕西科技大学机电工程学院
                            宝钛集团有限公司
                    
                
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                出处
                
                
                    《化学与生物工程》
                    
                            CAS
                    
                2019年第6期34-39,共6页
            
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                        基金
                        
                                    陕西省教育厅专项科研计划项目(16JK1106)
                        
                    
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                    文摘
                        催化重整反应器是热化学储能装置的核心设备,但由于反应器内部情况较为复杂多变,导致实验仅能获得不同催化剂下反应的宏观结果。为了获得反应器内部温度、压力、速度等因素对反应的影响规律,分析反应器内部的反应过程,揭示Ni/Al 2O 3/MgO催化剂和焦炭催化剂的催化机理,基于计算流体动力学,利用数值仿真方法,构建了催化重整反应器的三维模型,采用三维轴对称稳态不可压缩湍流有限速率模型,研究了不同催化剂及结构参数对反应的影响。结果表明:两种催化剂都能有效促进反应的进行;相比较而言,Ni/Al 2O 3/MgO催化剂在满足 n (CO 2)/ n (CH 4)=1、 T = 850 ℃、 P =0.1 MPa的情况下,H 2/CO比值更接近于1,对CH 4-CO 2热化学储能系统甲烷干重整(DRM)反应有更好的促进作用;采用Fluent软件分析热化学催化重整反应的反应规律较为可靠。
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            热化学储能系统
                            反应机理
                            催化剂
                            数值仿真
                            甲烷干重整
                    
                
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                    Keywords
                    
                            thermo-chemical energy storage system
                            reaction mechanism
                            catalyst
                            numerical simulation
                            dry reforming of methane
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TQ032
[化学工程]                                
                            
                            
                                
                                    TK91
[动力工程及工程热物理]                                
                            
                    
                
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