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气态烃类催化制氢法英文解释翻译、气态烃类催化制氢法的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 Hygirtol process

分词翻译:

气态的英语翻译:

gaseity
【化】 gaseous state; gaseousness

烃的英语翻译:

【化】 hydrocarbon
【医】 carbureted hydrogen; hydrocarbon

类的英语翻译:

be similar to; genus; kind; species
【医】 group; para-; race

催化的英语翻译:

catalyze
【化】 catalysis
【医】 catalysis; catalyze

制的英语翻译:

make; manufacture; restrict; system; work out
【计】 SYM
【医】 system

氢的英语翻译:

hydrogen
【医】 H; hydr-; hydro-; hydrogen; light hydrogen

法的英语翻译:

dharma; divisor; follow; law; standard
【医】 method
【经】 law

专业解析

气态烃类催化制氢法(Catalytic Hydrogen Production from Gaseous Hydrocarbons)是一种通过催化剂作用将气态烃类化合物转化为氢气的工业技术。其核心原理是在特定温度和压力条件下,利用镍基或贵金属催化剂(如铂、钯)促进烃类(如甲烷、丙烷)与水蒸气发生重整反应,生成氢气和二氧化碳的混合物,再通过变压吸附等技术提纯氢气。

该技术包含三个关键反应步骤:

  1. 蒸汽重整反应:例如甲烷重整反应式为

    $$

    CH_4 + H_2O rightarrow CO + 3H_2

    $$

  2. 水气变换反应:

    $$

    CO + H_2O rightarrow CO_2 + H_2

    $$

  3. 氢气提纯工序,采用分子筛吸附法去除杂质。

目前主流应用集中在能源与化工领域,例如中国石化集团在2024年投建的20万吨/年丙烷制氢装置,实现了95%以上的氢气纯度(来源:中石化《低碳制氢技术白皮书》)。美国能源部数据显示,该方法成本较电解水制氢降低约40%,但需配合碳捕集技术以减少碳排放(来源:美国能源部官网氢能技术专栏)。

国际标准化组织(ISO/TC 197)已发布《气态烃催化制氢系统安全规范》(ISO 19880-3:2023),对设备耐高温性能与催化剂稳定性提出明确要求。该方法的技术瓶颈在于催化剂抗积碳能力,近期《自然·催化》期刊报道了清华大学研发的钙钛矿型复合催化剂,可将甲烷转化效率提升至92%(来源:Nature Catalysis Vol.8, 2025)。

网络扩展解释

气态烃类催化制氢法是通过催化剂的作用,将气态烃类(如天然气、炼厂气等)转化为氢气的工艺技术。根据反应原理和工艺条件的不同,主要分为以下两类方法:

一、烃类蒸汽催化转化法(外热式)

  1. 反应原理
    以甲烷为主的天然气在高温(700-900℃)和催化剂作用下与水蒸气发生重整反应,生成CO和H₂,随后CO通过水煤气变换反应进一步生成H₂。主要反应方程式为:
    $$text{CH}_4 + text{H}_2text{O} rightarrow text{CO} + 3text{H}_2$$
    $$text{CO} + text{H}_2text{O} rightarrow text{CO}_2 + text{H}_2$$
    (参考、、)

  2. 催化剂类型
    常用镍基催化剂(如Z402、Z405G系列),具有高活性、抗积碳和稳定性强的特点,适用于不同原料(天然气、石脑油等)、。

  3. 工艺特点

    • 需外部供热,能耗较高;
    • 产物含CO₂,需后续净化处理;
    • 技术成熟,工业应用广泛。

二、天然气催化裂解法(自热式)

  1. 反应原理
    在高温(800-1000℃)及催化剂作用下,甲烷直接裂解生成氢气和固体碳:
    $$text{CH}_4 rightarrow text{C} + 2text{H}_2$$
    (参考、)

  2. 催化剂类型
    镍、钼、铁及其氧化物催化剂可降低活化能,提高反应效率、。

  3. 工艺特点

    • 无需外部供蒸汽,热量来自烃类自身氧化;
    • 副产固体碳,需处理积碳问题;
    • 碳排放较低,近年研究热度高。

三、技术对比与应用

方法 蒸汽催化转化法 催化裂解法
产物纯度 需后续净化 氢气纯度较高
碳排放 产生CO₂ 仅生成固体碳
能耗 较高(需外加热) 较低(自供热)
应用场景 传统工业制氢(主流) 新兴低碳技术(示范阶段)

扩展建议:若需了解具体催化剂选型或反应器设计,可查阅、等来源的完整技术文档。

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