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  • 化石能源走向零排放的关键:制氢与CO2捕捉 乔春珍 著作 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 乔春珍著
    • 出版社: 冶金工业出版社
    • 出版时间:2011-06-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 乔春珍著
    • 出版社:冶金工业出版社
    • 出版时间:2011-06-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2011-06-01
    • 字数:124.00千字
    • 页数:126
    • 开本:32开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:冶金工业出版社

    化石能源走向零排放的关键:制氢与CO2捕捉

    作  者:乔春珍 著作
    定  价:18
    出 版 社:冶金工业出版社
    出版日期:2011年06月01日
    页  数:126
    装  帧:平装
    ISBN:9787502455903
    主编推荐

    《化石能源走向零排放的关键:制氢与CO2捕捉》是由冶金工业出版社出版的。

    内容简介

    《化石能源走向零排放的关键:制氢与CO2捕捉》从目前化石能源利用带来的环境危害出发,介绍利用钙基CO2吸收剂在化石能源气化制氢的同时,分离、固化CO2的方法,从热力学的角度分析该方法的可行性,进行相关的实验验证,并对钙基CO2吸收剂的循环利用特性进行考察,提出相应的改进措施。全书共分7章,主要内容包括:化石能源与氢能;钙基CO2吸收剂;化石能源气化制氢的热力学分析;实验验证吸收剂的工作条件;CO2吸收剂循环特性实验研究;CO2吸收剂循环特性改善研究;制氢与CO2捕捉的前景。
    《化石能源走向零排放的关键:制氢与CO2捕捉》可供建筑环境与设备、工程热物理、环保、节能等行业的科研、管理等人员参考,也可供高等院校和中等职业技术学校相关专业的师生阅读。

    作者简介

    乔春珍,1977年12月出生,山西临汾人,先后获得大庆石油学院工学学士学位(2000),大庆石油学院工学硕士学位(2003),中国科学院研究生院工程热物理专业博士学位(2006),现为北方工业大学建筑工程学院教师。多年从事能源洁净利用及CO2减排技术的研究,先后参与多项国家、省部级科研项目,在国内外期刊上发表学术论文20余篇。

    精彩内容

        化石能源与氢能
        1.1 能源结构的变化
        向自然界提供各种能量的物质资源称为能源。能源的开发和利用是人类社会进步的起点,而开发和利用的程度则是社会生产力发展的一个重要标志。在一万年以前的新石器时代,人类开始自觉地利用自然环境的薪柴等初级能源,开创了刀耕火种的初始农业。当化石能源成为主要能源后,人类社会的面貌发生了根本的改变。如18世纪资本主义产业革命后,蒸汽机的发明及纺织机的发展,使得能源结构急剧转向煤炭。19世纪70年代,煤炭在能源结构中的比例为24%,20世纪初急剧增加到95%,世界进入煤炭能源时代。这期间,煤炭被大量开采,世界上许多国家建立了以煤炭为基础的大工业区。煤炭在历史舞台上发挥了巨大的作用,促进了资本主义工业的null

    目录
    1 化石能源与氢能
    1.1 能源结构的变化
    1.2 我国目前的能源结构
    1.3 化石能源利用产生的环境危害
    1.4 化石能源的洁净转化
    1.4.1 煤制氢
    1.4.2 生物质制氢
    1.4.3 甲烷重整制氢
    1.5 化石能源直接制氢技术

    2 钙基CO2吸收剂
    3 化石能源气化制氢的热力学分析
    3.1 化石能源气化制氢的热化学过程
    3.2 化石能源直接制氢可行性分析
    3.3 化石能源直接制氢的热力学模拟
    3.3.1 化石能源制氢的热力学分析现状
    3.3.2 Aspen Plus软件简介
    3.3.3 热平衡分析
    3.3.4 操作条件的影响分析

    4 实验验证吸收剂的工作条件
    4.1 实验装置
    4.2 实验的测量分析
    4.3 实验步骤安排
    4.4 实验过程及物料
    4.5 实验结果及分析
    4.5.1 吸收剂的影响
    4.5.2 温度的影响
    4.5.3 压力的影响
    4.5.4 不同种类生物质的比较
    4.6 实验结果讨论

    5 CO2吸收剂循环特性实验研究
    5.1 实验装置
    5.2 实验方法及工况
    5.2.1 实验方法及步骤
    5.2.2 实验工况
    5.3 实验结果及分析
    5.3.1 实验分析参数
    5.3.2 实验结果及分析
    5.4 吸收剂活性衰减原因分析
    5.4.1 SEM表面形态观察
    5.4.2 孔及比表面分析

    6 CO2吸收剂循环特性改善研究
    6.1 吸收剂改性实验方法及工况
    6.1.1 吸收剂活性改善思路
    6.1.2 改性吸收剂样品的制备及工况
    6.1.3 实验过程
    6.2 实验结果及分析
    6.2.1 添加剂对吸收剂活性的影响
    6.2.2 共沉淀法制备的吸收剂循环特性
    6.2.3 水合处理对吸收剂活性的改善
    6.2.4 水蒸气预处理对吸收剂活性的改善
    6.2.5 水和水蒸气对吸收剂的活化
    6.3 不同改性过程特征分析
    6.3.1 吸收剂表面形态观察
    6.3.2 吸收剂比表面积和孔隙率变化分析

    7 制氢与CO2捕捉的前景
    7.1 制氢与CO2捕捉的研究重点
    7.1.1 直接制氢中CO2吸收剂工作条件的确定
    7.1.2 CO2吸收剂循环特性实验研究
    7.1.3 CO2吸收剂循环特性改善研究
    7.2 钙基CO2捕捉技术展望
    参考文献

    售后保障

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