CO2 конверсия метана

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В этой работе рассматривался плазмохимический метод конверсии метана с помощью CO2 как один из способов получения водорода, уменьшая при этом выбросы углекислого газа. Для этого была проведена серия экспериментов, позволяющих оценить состав результирующего синтез-газа и параметры дуги. Во время работы было обнаружено, что изменение объема водорода во время реакции приводит к увеличению среднемассовой температуры и вследствие электропроводимости дуги. Это значит, что электрические параметры дуги могут быть использованы для оценки количества водорода в получаемом синтез-газе.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

М. В. Обрывалин

Институт электрофизики и электроэнергетики РАН; Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: maxim.obryvalin2@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

Д. И. Субботин

Институт электрофизики и электроэнергетики РАН; Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Email: maxim.obryvalin2@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

С. Д. Попов

Институт электрофизики и электроэнергетики РАН

Email: maxim.obryvalin2@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург

Ю. С. Денисов

Институт электрофизики и электроэнергетики РАН; Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Email: maxim.obryvalin2@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург; Санкт-Петербург

В. Е. Попов

Институт электрофизики и электроэнергетики РАН

Email: maxim.obryvalin2@gmail.com
Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. IEA (2023), Global Hydrogen Review 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023, Licence: CC BY 4.0
  2. Veras T.S., Mozer T.S., Santos D., Cesar A.S // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. V. 42. №. 4 P. 2018–2033.
  3. Nikolaidis P., Poullikkas A. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. V. 67. P. 597-611.
  4. Møller K.T., Jensen T.R., Akiba E., Li H-W. // Progress in Natural Science: Materials International. 2017. V. 27. № 1. P. 34–40.
  5. Dincer I., Acar C. // International journal of hydrogen energy. 2015. V. 40. № 34. P. 11094–11111.
  6. Rutberg P.G., Nakonechny G.V., Pavlov A.V., Popov S.D., Serba E.O., Surov A.V. // Journal of Physics D: Applied Physics. 2015. V. 48. I. 24. P. 245204.
  7. Rutberg P.G., Kuznetsov V.A., Serba E.O, Popov S.D. // Applied Energy. 2013. V. 108. P. 505–514.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Диаграмма экспериментальной установки. Следует заметить, что водяной пар не использовался в данном эксперименте.

Скачать (197KB)
3. Рис. 2. Диаграмма строения плазмотрона переменного тока. 1 – электроды, 2 – каналы для дуги, 3 – приэлектродное пространство, 4 – источник газа в электродную область, 5 – источник газа в зону дуги.

Скачать (88KB)

© Российская академия наук, 2024