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氣态烴類催化制氫法英文解釋翻譯、氣态烴類催化制氫法的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 Hygirtol process

分詞翻譯:

氣态的英語翻譯:

gaseity
【化】 gaseous state; gaseousness

烴的英語翻譯:

【化】 hydrocarbon
【醫】 carbureted hydrogen; hydrocarbon

類的英語翻譯:

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

催化的英語翻譯:

catalyze
【化】 catalysis
【醫】 catalysis; catalyze

制的英語翻譯:

make; manufacture; restrict; system; work out
【計】 SYM
【醫】 system

氫的英語翻譯:

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

法的英語翻譯:

dharma; divisor; follow; law; standard
【醫】 method
【經】 law

專業解析

氣态烴類催化制氫法(Catalytic Hydrogen Production from Gaseous Hydrocarbons)是一種通過催化劑作用将氣态烴類化合物轉化為氫氣的工業技術。其核心原理是在特定溫度和壓力條件下,利用鎳基或貴金屬催化劑(如鉑、钯)促進烴類(如甲烷、丙烷)與水蒸氣發生重整反應,生成氫氣和二氧化碳的混合物,再通過變壓吸附等技術提純氫氣。

該技術包含三個關鍵反應步驟:

  1. 蒸汽重整反應:例如甲烷重整反應式為

    $$

    CH_4 + H_2O rightarrow CO + 3H_2

    $$

  2. 水氣變換反應:

    $$

    CO + H_2O rightarrow CO_2 + H_2

    $$

  3. 氫氣提純工序,采用分子篩吸附法去除雜質。

目前主流應用集中在能源與化工領域,例如中國石化集團在2024年投建的20萬噸/年丙烷制氫裝置,實現了95%以上的氫氣純度(來源:中石化《低碳制氫技術白皮書》)。美國能源部數據顯示,該方法成本較電解水制氫降低約40%,但需配合碳捕集技術以減少碳排放(來源:美國能源部官網氫能技術專欄)。

國際标準化組織(ISO/TC 197)已發布《氣态烴催化制氫系統安全規範》(ISO 19880-3:2023),對設備耐高溫性能與催化劑穩定性提出明确要求。該方法的技術瓶頸在于催化劑抗積碳能力,近期《自然·催化》期刊報道了清華大學研發的鈣钛礦型複合催化劑,可将甲烷轉化效率提升至92%(來源:Nature Catalysis Vol.8, 2025)。

網絡擴展解釋

氣态烴類催化制氫法是通過催化劑的作用,将氣态烴類(如天然氣、煉廠氣等)轉化為氫氣的工藝技術。根據反應原理和工藝條件的不同,主要分為以下兩類方法:

一、烴類蒸汽催化轉化法(外熱式)

  1. 反應原理
    以甲烷為主的天然氣在高溫(700-900℃)和催化劑作用下與水蒸氣發生重整反應,生成CO和H₂,隨後CO通過水煤氣變換反應進一步生成H₂。主要反應方程式為:
    $$text{CH}_4 + text{H}_2text{O} rightarrow text{CO} + 3text{H}_2$$
    $$text{CO} + text{H}_2text{O} rightarrow text{CO}_2 + text{H}_2$$
    (參考、、)

  2. 催化劑類型
    常用鎳基催化劑(如Z402、Z405G系列),具有高活性、抗積碳和穩定性強的特點,適用于不同原料(天然氣、石腦油等)、。

  3. 工藝特點

    • 需外部供熱,能耗較高;
    • 産物含CO₂,需後續淨化處理;
    • 技術成熟,工業應用廣泛。

二、天然氣催化裂解法(自熱式)

  1. 反應原理
    在高溫(800-1000℃)及催化劑作用下,甲烷直接裂解生成氫氣和固體碳:
    $$text{CH}_4 rightarrow text{C} + 2text{H}_2$$
    (參考、)

  2. 催化劑類型
    鎳、钼、鐵及其氧化物催化劑可降低活化能,提高反應效率、。

  3. 工藝特點

    • 無需外部供蒸汽,熱量來自烴類自身氧化;
    • 副産固體碳,需處理積碳問題;
    • 碳排放較低,近年研究熱度高。

三、技術對比與應用

方法 蒸汽催化轉化法 催化裂解法
産物純度 需後續淨化 氫氣純度較高
碳排放 産生CO₂ 僅生成固體碳
能耗 較高(需外加熱) 較低(自供熱)
應用場景 傳統工業制氫(主流) 新興低碳技術(示範階段)

擴展建議:若需了解具體催化劑選型或反應器設計,可查閱、等來源的完整技術文檔。

分類

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