氢与甲烷丙烷的比较课件.ppt
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- 甲烷 丙烷 比较 课件
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1、1Chapter 7 燃料電池的燃料燃料電池的燃料(Fuelling Fuel Cells)7.1 簡介簡介(Introduction)n介紹大自然中可以作為燃料電池使用之物質,其包含:(1)生物燃料。(2)天然氣。(3)石油與煤等的使用。n說明在上述燃料中,製程燃料電池所需之氣體,文中主要介紹氫氣燃料的製程。n探討對於燃料電池整體系統熱問題之整合,並且對 於此方面作設計改善其整體性能。2圖中主要說明,一些可作為燃料電池燃料之基本化學與物理 特性資料。37.2 化石燃料化石燃料(Fossil Fuels)7.2.1 石油石油(Petroleum)化石燃料內包含許多成分,然而對於燃料電池需知道燃
2、料 的物理特性與燃燒時所產生之特性。就如同石油而言,石 油為混合氣體、液體與固體的碳氫化合物,需利用沸點溫 度差異來分離石油的成分(即所謂提煉),其成分包含:鏈 烷、烷類、環烷、芳香族的碳氫化合物,而其化學成分會 決定氫燃料生產過程的形式。4天然石油在不同沸騰範圍所蒸餾出的成分:5 氫的提煉一般為對石油蒸餾出的某些成分而言,經由 提煉來減少芳香族(苯)的含量。應用上,可以用來穩定引擎的性能,減少腐蝕、碰撞 的風險。氫的提煉(Hydro-refining):61.瀝青沙(tar sands)天然瀝青及天然柏油(包括特里尼達柏油及在一些國家所眾知為瀝青砂之物質)。它們是褐色或黑色、固態或非常黏稠之
3、碳氫化合物與惰性物質天然形成之混合物,柏油可能是其實體。2.油頁岩(oil shales)一種高灰分的乾餾後可以獲得頁岩油的緻密薄層狀可燃有機岩又稱油母頁岩。與腐泥煤的區別是礦物質含量高與一般的瀝青質頁岩的區別是有機組分中以非原質瀝青為主不含或含微量(小於12)的原質瀝青。7.2.2 石油混合物石油混合物73.水煤氣(gas hydrates)一種低熱值煤氣。由蒸汽與灼熱的無煙煤或焦炭作用而得。4.液態汽油瓦斯(LPG)將在常溫、常壓下呈氣體狀態的石油系輕烴類,經加壓或冷卻得到的液化產物。其主要成分為丙烷、丙烯、丁烷、丁烯。液化石油氣主要從石油加工或油氣開採過程中取得。81.煤炭是所有化石燃料
4、中含量最豐富的物質,由許多植 物遺骸經地層作用硬化所生成。煤炭在碳化或蒸餾的 過程中會產生液體(有機液體,如瀝青、酚)、氣體(主 要為氫氣與碳的氧化物)與殘留的焦炭。碳化作用:指煤炭經高溫的過程轉變為更適宜的燃料形式。2.瀝青煤炭是碳化過程的產物,經氣化後可以得到煤氣。氣化作用:指煤炭、水蒸氣以及氧在高溫下反應,而氣化後 的產物大多為氣體,只有少數為液體與固體。7.2.3 煤炭與煤氣煤炭與煤氣9目前許多煤炭氣化系統可區分為三類:1.Moving-bed:氣化生成物溫度450C 650C (氣體包含甲烷、乙烷與碳氫化合物;液體與水蒸氣包含 揮發油、瀝青、石油與酚液體)2.Fluidised-be
5、d:氣化生成物溫度925C 1050C3.Entrained-bed:氣化生成物溫度1200C (氣體生成物由氫氣、一氧化碳與二氧化碳所組成)10顯示以不同上述之方法所產生不同含量的百分比:11天然氣之低沸點碳氫化合物包含甲烷、乙烷、丙烷等,其中以甲烷含量較多,而已烷與丙烷含量較少。除碳氫化合物之外,天然氣包含大量的氮、二氧化碳 與其它微量的氣體,如氦氣、硫等。7.2.4 天然氣天然氣12天然氣在不同區域中各種成分之含量:137.3 生物燃料生物燃料(Bio-fuels)Biomass為燃料的重要來源,因含有較高之能量,其獲得途徑 如下列所示:1.直接燃燒。2.經由高溫分解、氫的氣化、厭氧的消
6、化作用轉換成生物氣體。3.經由發酵轉換成乙醇。4.轉換成共氣熱化學與甲醇或氨。5.經由氫化作用轉換成液態碳氫化合物。氫化作用:將含豐富氫氣的煤氣與適當的催化劑接觸,謂之。14生物燃料內成分所佔百分比:157.4 燃料基本處理燃料基本處理(The Basics of Fuel Processing)7.4.1 燃料電池的需求燃料電池的需求對於PAFC而言,CO的含量要小於0.5%。對於MCFC與SOFC而言,CO可作為燃料使用。SOFC與有內部重組之MCFC可在電池內部使用甲烷;反之,PAFC與PEMFC則不行。PEMFC可使用丙烷做燃料(需外加裝置),但性能較差。16各種氣體對於燃料電池種類之
7、影響:17在燃料完成提煉時,天然氣與液態石油所含的有機硫成 分需被排除。加氫反應之速率會隨溫度而增加,操作溫度為300-400。SHHCHSHC262225222OHZnSZnOSH227.4.2 脫硫作用脫硫作用18HDS(加氫脫硫)反應裝置,以鎳-鉬氧化物或鈷-鉬氧化 物作為催化劑,減少硫的影響。鎳為一強有力的氫化催化劑,且可導致含氫之石油分裂。利用活性碳來吸附H2S(使用於小型系統中)。活性碳之功能:活性碳課滲透到金屬內作為助催化劑,以提高對H2S 的吸附性。197.4.3 水蒸汽重組水蒸汽重組2243HCOOHCH222HnmnCOOnHHCmn222HCOOHCO1206molkJH
8、141molkJH水-氣轉換反應:以鎳作為觸媒,目的將CO轉換成CO2,並可產生氫。皆為可逆反應20在1bar下的輸出成分中,水蒸汽重組之反應物氣體濃度與溫度 關係:21影響重組後產物成分之要素:1.反應溫度。a.溫度高於700 時,有利於氫的重組。b.溫度過高時,水-氣轉換反應會有逆反應的產生。2.操作壓力。3.供給之氣體成分。4.反應裝置的水蒸汽比例。22揮發油在不同條件下重組之生成物含量比:23其它重組型式:CO2重組:用於內部重組燃料電池中。以甲醇為燃料重組之反應物:22422HCOCOCH1247molkJH22233COHOHOHCH17.49molkJH24利用天然氣在缺乏空氣或
9、水蒸汽時,加熱至650 高溫分解。Boudouard反應:以金屬鎳作為觸媒。242HCCH175molkJH22COCCO7.4.4 碳的形成與預先重組碳的形成與預先重組式中碳會沉澱,對於PEM而言,會造成多孔媒介的阻塞。25下圖為SOFC預先重組系統:26內部重組型式可分為兩種:1.直接內部重組(DIR):重組反應在陽極內部完成。有較佳的熱轉換。產生的水蒸汽可用來重組。7.4.5 內部重組內部重組272.間接內部重組(IIR):優點:電池堆與重組器有緊密的熱接觸。缺點:IIR反應與電化學反應需分離。28內部重組應用之優點(與外部重組比較):1.系統較便宜。2.在DIR系統中,水蒸汽需求較少。
10、3.在DIR系統中,氫氣與溫度分布較大。4.對燃料而言,甲烷轉換率較高。5.系統效率較高。29使用直接與間接重組系統於MCFC中之示意圖:30甲烷完全反應時:直接氧化的最大效率為:OHCOOCH222422%2.991005.8025.796HG7.4.6 碳氫化合物直接氧化碳氫化合物直接氧化31部份氧化作用:操作溫度約為1200-1500,且無觸媒情況下。自動熱重組:1.所需水蒸汽較少。2.熱來自於燃料局部燃燒。224221HCOOCH2471molkJH7.4.7 部份氧化與自動熱重組部份氧化與自動熱重組321.高溫分解:利用在缺乏空氣下,將碳氫化合物高溫分解產生氫氣。2.熱分餾:利用分餾
11、或分解碳氫化合物產生氫氣與固態碳。產生之氫氣較純。7.4.8 高溫分解產生氫氣或碳氫化合物的熱分餾高溫分解產生氫氣或碳氫化合物的熱分餾33利用甲醇重組(可用於PAFC)。水-氣轉換反應:缺點:在高溫時偏向於產生CO。改善方法:1.冷卻產物。2.加入觸媒促進反應。222HCOOHCO7.4.9 燃料進一步的處理燃料進一步的處理-一氧化碳的排除一氧化碳的排除34PEMFC的CO移除方法:(1)加入觸媒轉換器。(2)CO與氫氣反應形成甲烷。(3)使用鈀/鉑的薄膜。OHCHHCO24231206molkJH357.5 實用的燃料製程實用的燃料製程-定置的設備定置的設備7.5.1 PEMFC和和PAFC
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