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题名开式吸收式热泵超重力旋转填料床吸收器实验研究
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作者
冯再滨
路源
赵丽凤
肖云汉
刘彩
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机构
中国科学院大学
中国科学院工程热物理研究所能源动力研究中心
淮海工学院
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出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第7期1827-1832,共6页
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基金
国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项(2016YFE0102400)
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文摘
研究在高湿烟气水、热回收过程中操作参数对超重力旋转填料床吸收器性能的影响。研究表明,一定范围内增大液气比、超重力因子和进口溶液浓度,降低进口溶液温度可提高潜热回收率(水回收率)。最佳操作参数为进液温度40~50℃,液气比1.0~1.6,超重力因子150~200,溶液质量分数为49%~51%。
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关键词
开式吸收式热泵
超重力旋转填料床
潜热回收
传热传质
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Keywords
open cycle absorption heat pump
high gravity rotating packed bed
latent heat recovery
heat and masstransfer
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分类号
TK123
[动力工程及工程热物理—工程热物理]
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题名基于输运床的内在碳捕集气化制氢反应器操作条件研究
被引量:2
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作者
迟金玲
李柯颖
毛隆干
沙彦明
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机构
中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院
中国科学院工程热物理研究所能源动力研究中心
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出处
《矿业科学学报》
CSCD
2021年第2期210-217,共8页
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基金
中央高校基本科研业务费专项资金(2020YQJD12)
大学生创新训练项目(C201904485)。
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文摘
针对固定床或鼓泡流化床反应器的内在碳捕集气化过程中气固混合程度差的问题,本文将输运床作为内在碳捕集气化制氢反应器,建立了考虑流体动力学及反应动力学的反应器动力学模型,研究了水碳比、操作温度及操作压力对反应器运行可行性及性能的影响。结果表明,以输运床小试装置为基准,当反应器操作压力为900 kPa、反应器温度为800℃、进口水碳比为2时,反应器内碳转化率可达60%,出口气体产物(干气)中氢气的摩尔分数可达到82%。研究结果证实了基于输运床的内在碳捕集气化反应器的可行性及其在提高反应性能上的优势,指出了操作条件范围,可为内在碳捕集气化制氢技术的研究提供参考。
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关键词
内在碳捕集气化
输运床反应器
动力学模型
操作条件
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Keywords
in-situ carbon capture gasification
transport reactor
kinetic model
operation condition
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分类号
TD984
[矿业工程—选矿]
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题名耦合绿电煤气化生产化学品过程CO_(2)减排潜力
被引量:1
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作者
孙益
郭啸晋
徐祥
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机构
中国科学院工程热物理研究所能源动力研究中心
中国科学院大学
江苏中科能源动力研究中心
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出处
《洁净煤技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期111-119,共9页
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基金
国家重点研发计划资助项目(2019YFE0100100)。
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文摘
耦合可再生能源生产的绿电为煤气化反应供热以消除燃烧供热实现自热平衡的影响,不仅可有效降低气化过程CO_(2)排放量,还能提高合成气氢碳比(H/C),从而降低以煤气化为源头生产化学品的水煤气变换工段中CO_(2)排放。对不同类型的常规气化反应器和相应的耦合绿电反应器进行建模与模拟,判明合成气组分的主要影响因素,分析了温度对合成气组分的影响,探讨合成气H/C随温度变化规律,并计算不同化学品生产过程的CO_(2)减排潜力。结果表明,耦合绿电的气化反应器合成气中CO_(2)排放较常规气化反应器分别减少了12.63%(固定床)、11.01%(气流床)、9.23%(输运床)和5.12%(流化床),且H/C呈上升趋势;温度对合成气组分影响较大,热解解耦和气化反应的反应器一定程度上影响合成气组分;温度低于1500 K时,H/C随温度升高而降低;温度高于1500 K时,H/C随温度升高而缓慢升高;耦合绿电煤基化学品生产过程CO_(2)排放大幅减少,操作在更低温度和压力的气化反应器具有更高的合成气H/C和CO_(2)减排潜力;耦合绿电的固定床系统效率优势明显;考虑到耦合绿电的高温反应器存在的技术困难,耦合绿电的固定床、流化床和输运床反应器更具可行性。
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关键词
煤气化
流程模拟
CO_(2)减排
氢碳比
绿电
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Keywords
coal gasification
process simulation
CO_(2) emission reduction
hydrogen to carbon ratio
green electricity
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分类号
TQ53
[化学工程—煤化学工程]
TK114
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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