Технологии углерода и водорода
-
Суперкритическая водяная окислительная технология: разрушение опасных отходов и перспективы применения.
Супекритическая водная окисление (SCWO): эффективный метод уничтожения опасных отходов, включая ПФОС/ПФУО и ПХБ. Уникальные свойства воды при высоких Т и давлении.
-
Реакция Боша: получение углерода из диоксида углерода и водорода.
Реакция Боша: получение элементарного углерода из CO2 и H2 с использованием катализаторов (Fe, Co, Ni). Эффективно при 450-600°C, высвобождает тепло.
-
Метан угольных пластов: состав, добыча и свойства.
Метан угольных пластов (CBM): добыча, свойства и использование природного газа из угольных пластов. Безопасность, отличие от обычного газа.
-
Фосфорнокислотные топливные элементы: технология и применение.
Фосфорнокислотные топливные элементы (PAFC): принцип работы, применение, преимущества. Первые коммерциализированные топливные ячейки с высокой стабильностью.
-
Твердооксидные топливные элементы: принципы работы и перспективы применения.
Твердооксидные топливные элементы (SOFC): принцип работы, преимущества (высокий КПД, стабильность, низкие выбросы) и недостатки (высокая температура).
-
Топливные элементы на расплавленных карбонатах: эффективность и материалы.
Топливные элементы MCFC: высокая эффективность, использование природного газа/биогаза, работа при высоких температурах (600°C+), низкая стоимость катализаторов.
-
Отмененный проект угольной электростанции FutureGen
Проект FutureGen: попытка улавливания CO2 на угольной электростанции в Иллинойсе. $1.65 млрд, гос. финансирование, отмена из-за высокой стоимости.
-
Производство водорода и монооксида углерода из углеводородного сырья.
Производство водорода и монооксида углерода из углеводородов методом парового риформинга (SMR). Grey и blue hydrogen, улавливание CO2.
-
Производство синтез-газа из угля.
Газификация угля: производство сингаза (CO, H2) для энергии, химии и водородного хозяйства. Альтернатива природному газу, производство аммиака.
-
Метанирование углекислого газа: процесс и применение.
Метанирование CO2: реакция Сабатье – получение метана (CH4) из водорода и углекислого газа при высоких температурах и давлении с Ni-катализатором.
-
Синтетический природный газ: производство, применение и перспективы.
Синтетический природный газ (SNG): производство из угля, биомассы, электроэнергии. Альтернатива дизелю и бензину, снижение углеродного следа.
-
Реакция конверсии водяного газа: от истории к промышленному применению
Реакция конверсии водорода (WGSR): получение водорода из CO и H₂O. История открытия (Ф. Фонтана, 1780) и применение в промышленных процессах (синтез аммиака).
-
Очистка газов с использованием алкиламинов: методы и параметры процесса
Очистка газов аминами: удаление H2S и CO2 из нефти, газа и промышленных выбросов. Эффективная альтернатива мембранным технологиям. 🌿🏭
-
Серно-йодный цикл для производства водорода
Серно-йодный цикл (S-I цикл) – термохимический способ производства водорода из воды. Эффективный метод с переработкой реагентов, разработанный в 1970-х.
-
Синтетическое топливо из монооксида углерода и водорода.
Синтетическое топливо (синфьюэль): производство из угля, биомассы и природного газа через CO и H₂. Методы: Fischer-Tropsch, метанол в бензин.
-
Селективная каталитическая нейтрализация оксидов азота (SCR)
Селективная каталитическая нейтрализация (SCR): удаление оксидов азота (NOx) из отходящих газов с помощью катализатора и аммиака/мочевины. История и развитие технологии.
-
Преобразование природного газа в жидкие нефтепродукты
Преобразование природного газа в жидкое топливо (GTL): технологии, методы (Fischer-Tropsch, метанол). Синтетическое топливо из метана.
-
Supercritical carbon dioxide
-
Солнечная химия: Искусственный фотосинтез и хранение солнечной энергии.
Солнечная химия: искусственный фотосинтез для получения водорода и метана из воды и CO2 с использованием солнечной энергии и катализаторов.
-
Топливные элементы на муравьиной кислоте: типы, применение и перспективы.
Топливные элементы на муравьиной кислоте (DFAFC): преимущества, высокая плотность энергии, безопасное хранение. Активные и воздушно-дышащие типы.
-
Подземная газификация угля: история и перспективы
Подземная газификация угля (ПГУ): технология преобразования угля в газ (метан, водород). Эффективный способ добычи энергии из неразработанных угольных пластов.
-
Завод по производству синтетического газа в Северной Дакоте: от угля к водороду и другим продуктам.
Завод Great Plains Synfuels в Северной Дакоте производит синтетический природный газ из лигнита. Технология газификации угля, объемы и процесс.
-
Возобновляемый природный газ: производство, потенциал и перспективы
Биометан (RNG): возобновляемый природный газ из биогаза, очищенный до 90% метана. Используется в существующих газовых сетях и транспорте. Производство и технологии.
-
Водный газ: история, состав и применение.
Водный газ: смесь CO и H₂, топливо из кокса и пара. Уступает современному синтез-газу по эффективности и стоимости сырья (метан). История открытия – 1780 год.
-
Процесс Каррика: низкотемпературная карбонизация и пиролиз углеродсодержащего сырья.
Процесс Каррика: низкотемпературная карбонизация угля, сланцев и лигнита для получения синтетического топлива, полукокса и сингаза. Разработан в 1920-х.
-
Интегрированный цикл газификации и комбинированного цикла: снижение выбросов при использовании угля.
Интегрированный цикл газификации (IGCC): технология преобразования угля в чистый газ для электроэнергии. Снижение выбросов SO2, ртути и CO2. Эффективность и утилизация отходов.
-
Topsoe
-
Biohydrogen