國內(nèi)外甲醇制氫技術在研究和應用方面都取得了長足的進步,但仍面臨一些挑戰(zhàn),如進一步降低成本、提高催化劑性能、完善基礎設施建設等。未來,隨著技術的不斷創(chuàng)新和完善,甲醇制氫技術有望在全球能源領域發(fā)揮更加重要的作用。

分析甲醇制氫與其他能源形式,如太陽能、風能等可再生能源的耦合方式,以及如何通過能源系統(tǒng)的優(yōu)化配置,實現(xiàn)能源的利用和可持續(xù)供應。例如,研究甲醇制氫與太陽能光伏發(fā)電的結合。

在光伏發(fā)電過剩時,利用電能電解水制氫,再將氫氣轉化為甲醇儲存;在能源需求高峰或光伏發(fā)電不足時,通過甲醇制氫滿足能源需求,實現(xiàn)能源的時空轉移和互補利用。內(nèi)容上,本文創(chuàng)新性地對甲醇制氫現(xiàn)場運用中的安全管理與風險防控進行了深入研究。

當氧醇比(氧氣與甲醇的物質(zhì)的量之比)控制在合適的范圍內(nèi)時,部分甲醇被氧化釋放出熱量,這些熱量可以為反應體系提供能量,維持反應的進行,無需外部供熱。
因此需要選擇合適的催化劑和優(yōu)化反應條件來抑制副反應的發(fā)生。甲醇裂解制氫的反應方程式為CH_{3}OHrightleftharpoons CO + 2H_{2}),Delta H^{0}= + 90.7kJ/mol),同樣是吸熱反應。在高溫和催化劑的作用下,甲醇分子中的化學鍵斷裂,分解為一氧化碳和氫氣。
該反應相對簡單,但由于產(chǎn)物中一氧化碳含量較高,而一氧化碳會對后續(xù)的氫氣應用,如燃料電池的使用產(chǎn)生不利影響,因此通常需要對產(chǎn)物進行進一步的處理,如通過一氧化碳變換反應將一氧化碳轉化為二氧化碳和氫氣,以提高氫氣的純度和質(zhì)量 。
所屬分類:特殊/專業(yè)能源/燃料/節(jié)能燃料
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