Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

АВТОТЕРМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА

https://doi.org/10.15518/isjaee.2016.15-18.086-095

Аннотация

Предлагается конструкция термохимического реактора для воздушной конверсии метана, в котором теплота подводится в каталитическую насадку дисперсным промежуточным теплоносителем, нагретым продуктами сгорания части продуктов конверсии в псевдоожиженном слое, размещенном над насадкой. Продукты конверсии и сгорания отводятся раздельно. Продукты конверсии удовлетворяют требованиям, предъявляемым к защитным средам. Разработана модель процесса на основе системы двух дифференциальных уравнений, удовлетворительно описывающая эксперимент. 

Об авторах

А. М. Дубинин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург
Россия
Алексей Михайлович Дубинин: доктор технических наук, профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика»


С. Е. Щеклеин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург
Россия
Сергей Евгеньевич Щеклеин: доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Атомные станции и возобновляемые источники энергии»


В. Г. Тупоногов
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург
Россия
Владимир Геннадьевич Тупоногов: доктор технических наук, профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика»


Е. М. Лабинцев
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург
Россия
Егор Сергеевич Лабинцев: аспирант кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника»


Список литературы

1. Столяревский А.Я. Технология получения синтез-газа для водородной энергетики // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). 2005. № 2. С. 26–32.

2. Дубинин А.М., Чойнзонов Б.Л., Жикин А.М. Улучшение работы эндотермических генераторов в промышленных условиях // Ж.П.Х. 1985. № 1. C. 112–116.

3. Лейбуш А.Г. Производство технологического газа для синтеза аммиака и метанола из углеводородных газов. М.: Химия, 1971.

4. Igumnov V.S. Technical and technological methods of realization of steam catalytic conversion of natural gas with a methane-water proportion close to stoichiomythic ratio // Hydrogen materials science and chemistry of carbon nanomaterial, NATO security science series – A: Chemistry and Biology. The NATO Programmer for Security through science. 2007. P. 555– 561.

5. Игумнов В.С., Визель Я.М. Каталитическая конверсия углеводородов в обогреваемой трубке при отношении пар/газ близком к стехиометрическому // Катализ в промышленности. 2010. № 6. С. 34–40.

6. Игумнов В.С., Тепляков И.О. Конверсия углеводородов для утилизации попутных газов на удалённых нефтяных промыслах в экологически чистые дизельное топливо и бензин // Экология и промышленность России. 2012. № 3. С. 16–19.

7. Бодров И.М. Кинетика реакции метана с водяным паром, катализируемой никелем на пористом носителе // Кинетика и катализ. 1967. Т. 8, № 4. C. 821–828.

8. Шафиров А., Хамроев Ф.Б. Исследование кинетики реакции конверсии метана со смесью водяной пар – двуокись углерода // Доклады академии наук республики Таджикистан. 2010. Т. 53, № 12. C. 936–940.

9. Краткий справочник физико-химических величин. Л.:Химия. 1983.


Рецензия

Для цитирования:


Дубинин А.М., Щеклеин С.Е., Тупоногов В.Г., Лабинцев Е.М. АВТОТЕРМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2016;(15-18):86-95. https://doi.org/10.15518/isjaee.2016.15-18.086-095

For citation:


Dubinin A.М., Shcheklein S.E., Tuponogov V.G., Labintcev E.S. AUTOTHERMAL AIR REFORMING OF METHANE. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2016;(15-18):86-95. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2016.15-18.086-095

Просмотров: 963


ISSN 1608-8298 (Print)