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水蒸气添加对介质阻挡放电辅助二氧化碳重整甲烷制氢性能的影响任务书

 2020-07-01 20:49:26  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

氢气作为一种极具潜力的清洁能源,燃烧过程释放的热量高,产物仅仅是水,没有污染,并且来源丰富;因此,氢能被认为是21世纪最有发展前景的能源之一,对解决全球能源危机、全球变暖及环境污染问题具有非常重要的意义。

传统的制氢方式主要为碳氢化合物重整制氢和电解水制氢,其中又以甲烷重整制氢为主。

甲烷重整主要有水蒸气重整和二氧化碳重整两种形式。

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2. 参考文献

[1] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [2] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996. [3] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995. [4] 白敏冬, 朱晓峰,白敏菂,詹科萍,王南飞. 大气压DBD甲烷二氧化碳转化方法研究[J]. 北京理工大学学报, 2005, 25 (z1):217-221. [5] 黄珍. 介质阻挡放电条件下甲烷二氧化碳重整制备合成气的研究[D]. 大连理工大学,2008. [6] 程月. 等离子体诱导沼气重整制合成气研究[D]. 华中农业大学,2015. [7] 王新新. 介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 35 (1):1-11. [8] 原丽军. CH4-CO2等离子体重整制合成气的研究[D]. 太原理工大学, 2007. [9] 刘广华. 非平衡等离子体甲烷二氧化碳催化重整制合成气的研究[D]. 天津大学,2009. [10] 解向前,方志,杨浩,等. 空气中均匀介质阻挡放电研究进展[J]. 真空科学与技术学报, 2009, 29 (6):649-658. [11] 刘倩,郑洪涛,杨仁,陈曦. 介质阻挡放电辅助甲烷蒸汽重整的动力学分析[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2014 (10):1294-1300. [12] 郑洪涛,刘倩,陈曦,张智博. 介质阻挡放电辅助甲烷蒸汽重整的实验研究[J]. 热能动力工程, 2014, 29 (2):139-144. [13] Snoeckx R,Zeng Y, Tu X,Bogaerts A. Plasma-based dry reforming: improving the conversion and energy efficiency in a dielectric barrier discharge. RSC Advances, 2015, 5 (38):29799-29808. [14] Kogelschatz U. Dielectric barrier discharges: Their history, discharge physics, and industrial applications[J]. Plasma Chemistry Plasma Processing, 2003, 23 (1):1-46. [15] Nguyen D B, Lee W G. Effect of ambient condition for coaxial dielectric barrier discharge reactor on CO2 reforming of CH4 to syngas[J]. Journal of Industrial Engineering Chemistry, 2014, 20 (3):972-978. [16] Kolb T, Voigt J H, Gericke K H. Conversion of methane and carbon dioxide in a DBD reactor: Influence of oxygen[J]. Plasma Chemistry Plasma Processing, 2013, 33 (4):631-646. [17] Martini L M, Dilecce G, Guella G, et al. Oxidation of CH4 by CO2 in a dielectric barrier discharge[J]. Chemical Physics Letters, 2014, 593 (2):55-60. [18] Zhou L M, Xue B, Kogelschatz U, and et al. Nonequilibrium plasma reforming of greenhouse gases to synthesis gas[J]. Energy Fuels, 1998, 12 (6):1191-1199. [19] Xu X. Dielectric barrier discharge - properties and applications[J]. Thin Solid Films, 2001, 390 (1):237-242. [20] Kim T K, Lee W G. Reaction between methane and carbon dioxide to produce syngas in dielectric barrier discharge system[J]. Journal of Industrial Engineering Chemistry, 2012, 18 (5):1710-1714.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 备 注 2018年1月12日之前 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2018年2月28之前 作开题报告,方案修改及确定 2018年3月1日至4月30日 建立基于DBD的CO2重整CH4实验装置和测量系统,研究各影响因素对反应结果的影响,对结果进行分析和比较 2018年5月15号之前 撰写毕业设计论文 2018年5月22日之前 交毕业设计(论文)成果 2018年5月27日之前 指导教师分组交换审查、批改图纸和论文学生修改毕业设计(论文)并准备毕业答辩 2018年6月初 毕业答辩

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