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  • 简介:摘要:随着核磁共振测井技术在米桑油田勘探开发中的广泛应用,在水平井和大斜度井中也存在一定量的进行核磁测井的需求。鉴于随钻核磁共振测井技术难度大,成本高。急需探索出一套较完整的钻杆传输核磁共振测井的工程解决方案。本文结合钻杆传输核磁共振测井技术的发展与施工工艺进行分析,以供参考。

  • 标签: 钻杆传输测井 核磁共振 发展 施工工艺
  • 简介:摘要:随着全球能源危机和环境问题的日益严重,寻求高效、清洁、可持续的能源解决方案已成为当务之急。燃料电池作为一种能够直接将化学能转化为电能的装置,因其高能量转换效率和零排放的特性,备受关注。然而,燃料电池的性能和实用性在很大程度上取决于其燃料供应系统,特别是储系统的设计和优化。固态储作为一种新兴的储技术,以其高安全性、高储密度和易于集成的优势,为燃料电池系统的发展提供了新的可能。

  • 标签: 固态储氢 供氢燃料 电池系统 设计 优化
  • 简介:摘要:有机涂层-金属基体结构由于防护涂层的性能退化可能导致基体材料与水分子发生腐蚀反应。基于有机涂层-金属氢化物基体结构腐蚀的物理化学过程耦合机理分析,耦合扩散方程和腐蚀反应动力学方程建立了有机涂层-基体结构腐蚀的多物理仿真方法,实现了水分子在有机涂层内的扩散、金属腐蚀过程的耦合建模与仿真,可为可靠性评估与寿命预测提供仿真数据支撑。分析了不同温度、湿度以及不同防护材料参数等因素对基体结构腐蚀程度的影响。结果表明,基体材料由外及内逐渐发生腐蚀,腐蚀产物呈现明显分层结构,环境温度和相对湿度的增加均会导致基体腐蚀速率变快。

  • 标签: 有机涂层 氢化物 腐蚀 耦合仿真 多物理建模
  • 简介:摘要:氢气因其能量密度高、可循环和产物零污染的独特优点脱颖而出,被认为是最有希望的清洁燃料来源之一-。其中,电催化分解水生产能是目前应用范围最广的技术。另外,电化学超级电容器以其高可靠性、优越的功率密度和优异的循环性能,在储能方面占据了重要的地位。实现高效率电催化析和高性能超级电容器的核心是电极材料。传统的高活性电极材料多数是基于贵金属合成的,但是贵金属昂贵和稀缺的特性,限制了其广泛的工业用途。因此,寻找可替代贵金属的低成本、高效率的活性材料一直是能源存储和转换的重要研究内容。过渡金属基材料丰富的储量、多种氧化状态和良好的化学稳定性,使其成为替代贵金属基电极材料的最佳候选者。基于此,本文对催化剂析出氢气的原理结合文献做了最新的阐述,并对过渡金属催化剂应用于电催化析做了介绍。

  • 标签: 电催化析氢 过渡金属
  • 简介:摘要:随着全球气候变化的日益严重,减少温室气体排放、推动可持续发展已成为全球共识。新能源汽车作为绿色出行的重要方式,近年来得到了快速发展。而燃料电池汽车作为新能源汽车的重要分支,因其零排放、高能量密度等优势,受到了广泛关注。其中,固态储燃料电池系统作为燃料电池汽车的关键技术之一,其应用前景备受期待。

  • 标签: 固态储氢 供氢燃料 电池系统 新能源汽车 应用前景
  • 简介:摘要:在“双碳”背景下分析目前能计量发展现状,重点针对燃料电池及发动机的加氢过程进行高准确度的计量研究,提出能计量的方法。

  • 标签: 双碳,能源计量,氢能产业发展
  • 简介:摘要:能作为一种清洁低碳、灵活高效、来源广泛且应用多元的能源形式,在我国经济社会发展和能源绿色低碳转型中具有重要的地位和作用。为了推动能产业的发展,我国在能配套设施方面进行了积极的探索和实践。

  • 标签: 氢能 配套设施 发展
  • 简介:摘要:目前常用的氢气生产技术存在一些局限性,包括高能耗、高成本、低纯度和大量排放等问题。在这种背景下,PSA变压吸附制工艺逐渐受到关注。PSA技术是一种基于吸附原理的分离技术,通过周期性调节吸附剂的操作压力,实现对不同组分气体的选择性吸附和析出,从而实现制过程中的分离和纯化。

  • 标签: PSA变压吸附制氢;工艺优化;策略
  • 简介:摘要:随着全球能源转型和环境保护要求的加强,绿作为一种清洁能源被寄予厚望。本研究探讨了绿耦合现代煤化工的发展路径,首先回顾了现代煤化工的发展现状及其面临的主要挑战,包括能源转型的压力和高质量发展的需求。接着,分析了绿与现代煤化工耦合的重要意义,强调其在促进绿色低碳转型、提高能源利用效率和拓展产品链条价值方面的作用。最后,本文提出了三条绿耦合现代煤化工的技术路线,包括煤基甲醇制绿、煤基芳烃制绿和煤气化制绿技术路线,为实现煤化工行业的可持续发展提供了新的思路和方法。

  • 标签: 绿氢 现代煤化工 能源转型 低碳发展 技术路线
  • 简介:摘要:本文利用青藏高原那曲地区的雨滴仪资料,研究了三类云降水微物理特征参量以及,并且拟合出积雨云降水、混合云降水和层状云降水的雨滴分布参数。主要结论如下:(1)高原地区7月至8月降水量在120 mm左右,7月降雨强度略大于8月;三类云降水的图都呈现单峰形,峰值位于0.562 mm左右,相同粒径下,浓度大小为积雨云>混合云>层状云,并且浓度越大谱宽越宽。(2)青藏高原云降水拟合数浓度值的大小为混合云>积雨云>层状云;除玉树地区积雨云形状因子μ值为负外,其余都是正值。(3)M-P拟合分布下,混合云和层状云降水的拟合效果较好,但各个粒径区间内的拟合值都有高估的情况,特别是对小雨滴浓度值高估明显。积雨云在小粒径上拟合值高估,在大粒径上拟合值低估。剔除对整体影响较小的小粒径后,三类云降水相关性显著上升,误差值中混合云与层状云数值减小,积雨云变化较小;Gamma拟合分布下,积雨云和层状云的拟合效果比较好,与M-P拟合类似对小雨滴的拟合高估明显。统计量值中相关性剔除0.312 mm粒径区间的模拟值后,三类云相关性显著提,层状云拟合数值改善较好;积雨云和层状云拟合数值变化不大。

  • 标签: 雨滴谱,参数化,M-P分布,GAMMA分布
  • 简介:摘要:对化石能源和环境的关注度日益增长,燃料电池研究成为热点之一。目前燃料电池商业化主要受困于高昂的成本和基础设施不足,而催化剂占据燃料电池电堆60%的成本。本文从燃料电池催化剂作用机理、铂基和非铂基催化剂等技术降本路径进行综述,并对未来发展趋势进行展望。

  • 标签: 燃料电池 催化剂 催化机理
  • 简介:【摘要】为解决能源安全与环境污染,发展清洁能源替代燃料技术,推进碳中和进程。本文通过对甲醇发动机进行掺稀燃极限研究,通过调节掺比例、空燃比等,摸索出甲醇掺的燃烧规律,同时兼顾动力性及排放等要求,提升甲醇发动机燃烧稳定性,降低甲醇发动机醇耗并提升热效率。

  • 标签: 甲醇发动机 掺和氢 稀燃 排放
  • 简介:摘要:徐矿集团150万吨/年煤制甲醇一期工程60万吨/年甲醇项目中,长青能化公司化采用了国内先进的合成气循环利用技术,此项技术容易造成甲醇合成反应中惰性气体在系统中不断积累,不仅影响反应速率,降低催化合成效率,同时也增大合成压缩机能耗高的问题。在目前采用膜分离法进行回收的基础上,再增加变压吸附(PSA)装置对驰放气中氢气再次进行回收利用,可大大降低了能源消耗,提高甲醇产量。

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  • 简介:摘要:氯碱厂副产回收过程的安全技术是确保工厂生产过程中氢气回收和处理过程安全可靠的关键。以下对氯碱厂副产生产过程、充装过程的安全技术进行分析。

  • 标签: 氯碱厂 副产氢 回收过程 安全技术
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨能长距离输送的经济性,并对其能源基础、经济实用性评估、技术优化与创新、市场前景与政策建议进行深入研究。通过对能长距离输送的成本、效率和可行性进行分析,得出了一系列关于长距离输送的经济性问题的结论。

  • 标签: 氢能长距离 输送 经济性
  • 简介:摘要:随着能的应用,固态储技术也在迅速发展。储合金是最接近实际应用的一类储材料,其中,TiMn2系储合金由于吸放速率快,放可逆性好,价格低廉等优点,受到广泛关注,但是,需要根据不同应用场景对其储性能进行调节,而元素调节是TiMn2系合金性能调控的重要手段,因此本文综述了TiMn2系合金中常见取代元素对合金结构和性能的影响及机理,为该类合金的设计和应用提供理论依据。

  • 标签: 储氢合金 TiMn2系合金 元素取代 储氢性能
  • 简介:摘要:能作为最理想的石油替代能源,被广泛的应用于各种领域。然而,由于储运等问题,能的广泛应用还面临着一些挑战.本文围绕提高制工艺中氢气收率问题,对现有制工艺进行了系列的优化实验。首先,通过对不同的制原料,如天然气、煤以及生物质进行分析研究,选定最佳的制工艺基础,并对其进行改进,以提高氢气的收率。接着,将各种改进工艺应用于工业生产,进行大量实验与分析。结果显示,经过优化的制工艺,氢气收率明显提高,同时,节约了能源消耗,减少了废弃物的产出,显著提高了经济效益。本研究的成果可为当前的制工艺提供新的改进思路和实用的技术支持。

  • 标签: 制氢工艺 优化实验 氢气收率 能源消耗 经济效益
  • 简介:摘要:依照氢化氢转化装置的结构属性,对影响其热效能增强的一些难题展开研究与探讨。主要是为解决转化炉系统的泄露问题而展开的一些研究与实践。通过使用专门设计的密封设备,减少了转化炉排出的烟雾中的氧元素,从而增强了转化炉的热能。

  • 标签: 制氢装置 转化炉 热效率提升
  • 简介:摘 要:在过去的一百多年里,由于二氧化碳的大量释放,导致了温室效应和气温升高,对人们的生活环境产生了重大的威胁。随着国家“双碳”政策的出台,能的发展被列为国家的优先发展方向。氢气作为能的主要应用领域之一。在这一背景下,能源相关行业对氢气的制备、储存和运输等进行了详细地阐述,归纳出了氢气的高效、绿色、可持续和广泛的用途。燃料电池系统是一种比较复杂的装置,它的安全性检测是一个很关键的问题,它的检测方法包括故障检测,氢气泄漏检测,以及电池的同步电压检测。燃料电池系统将成为氢气能源产业化的一种重要途径和载体。

  • 标签: 氢燃料电池系统 氢能 检测技术 产业化