

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.
Ключевые слова
Об авторах
А. М. ДубининРоссия
Алексей Михайлович Дубинин: доктор технических наук, профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика»
С. Е. Щеклеин
Россия
Сергей Евгеньевич Щеклеин: доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Атомные станции и возобновляемые источники энергии»
В. Г. Тупоногов
Россия
Владимир Геннадьевич Тупоногов: доктор технических наук, профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика»
Е. М. Лабинцев
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