基于高温热管的甲烷重整制氢反应器研制
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 研究背景 | 第7-20页 |
1.1 氢与氢能利用 | 第7-8页 |
1.2 制氢方法介绍 | 第8-10页 |
1.2.1 烃类重整反应制氢 | 第8-9页 |
1.2.2 煤炭制氢 | 第9页 |
1.2.3 甲醇制氢 | 第9页 |
1.2.4 电解水制氢 | 第9-10页 |
1.2.5 生物质制氢 | 第10页 |
1.3 太阳能制氢技术发展现状 | 第10-17页 |
1.3.1 太阳能制氢技术介绍 | 第10-15页 |
1.3.2 太阳能制氢技术发展现状 | 第15-16页 |
1.3.3 制氢反应器发展现状 | 第16-17页 |
1.4 热管工作原理与特性 | 第17-18页 |
1.5 本文研究内容 | 第18-20页 |
2 高温热管反应器设计 | 第20-27页 |
2.1 基于高温热管的反应器结构设计 | 第20-21页 |
2.2 反应器用高温热管设计及性能测试 | 第21-24页 |
2.3 反应器隔热设计与计算 | 第24-27页 |
3 制氢反应器运行过程模拟 | 第27-42页 |
3.1 动力学模型构建 | 第27-29页 |
3.2 物理模型构建 | 第29-30页 |
3.2.1 模型设计与简化 | 第29页 |
3.2.2 网格化与边界条件设置 | 第29-30页 |
3.3 仿真软件求解 | 第30-33页 |
3.3.1 FLUENT模型设置 | 第30-32页 |
3.3.2 控制方程建立 | 第32-33页 |
3.3.3 求解参数设置 | 第33页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第33-42页 |
4 制氢反应器性能测试 | 第42-49页 |
4.1 测试前准备 | 第42-45页 |
4.1.1 装置与参数测量 | 第42-44页 |
4.1.2 催化剂制备 | 第44-45页 |
4.2 测试过程 | 第45-47页 |
4.2.1 准备阶段 | 第45-46页 |
4.2.2 测试流程 | 第46-47页 |
4.3 测试结果及分析 | 第47-49页 |
5 结论及创新点 | 第49-51页 |
5.1 结论 | 第49页 |
5.2 创新点与展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-57页 |