檢索結果:共23筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="載氧體"
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本研究之主要目的為製備氧化鐵/氧化鋁/氧化鈦複合載氧體與氧化鐵/氧化鋁複合載氧體,並於固定床反應器與不同的氣體燃料反應,以探討各項實驗操作變因(如:燃料氣體濃度、操作溫度)對載氧體還原轉化率之影響。…
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化學迴路燃燒系統具高效燃燒與分離二氧化碳的功能,其反應系統設計、載氧體流體化狀態及固氣接觸時間,均會影響反應效率。本研究以澳洲和巴西鐵礦為載氧體,以實場廢液異丙醇(IPA)與蝕刻後消除液(EKC)為…
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全球暖化日益嚴重,因此碳捕捉以及封存已經是世界各國致力發展之技術,其中又以化學迴路燃燒程序不需耗費大量成本以及資源就可以將二氧化碳分離出來,使其後續捕捉二氧化碳更輕易。在化學迴路燃燒程序中又以載氧體…
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化石燃料的大量使用增加CO2排放,CO2等溫室氣體引起的全球暖化逐漸引起環境災害和經濟損失。化學迴路燃燒(Chemical Looping Combustion,CLC)是一種具CO2內分離特性且不…
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本研究主要針對鐵鈦複合載氧體之還原動力及其應用於流體化床式反應器進行研究。研究中分別以氫氣及一氧化碳作為燃料氣體於熱重分析儀中還原載氧體並探討不同氧化鐵及二氧化鈦比例與不同載氧體粒徑對於動力學參數之…
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本研究之主要目的為藉由氧化銅的高還原速率與氧化鐵良好的熱穩定性來提升載氧體之反應性,並製備出適合應用於化學迴路燃燒與產氫程序之合成鐵-銅系複合載氧體。本研究為了製備出高反應特性之鐵銅複合載氧體,對於…
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本研究係以兩種鐵礦石AB(Australia B.H.P)與BC(Brazil CVRD)作為載氧體,應用於化學迴圈燃燒程序中,並以金屬改質(K、Na、Mg、Ca)載氧體,針對6種實驗變因(反應溫度…
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化學迴圈程序(Chemical Looping Process)為一項具有二氧化碳捕獲能力的能源技術,可產出熱能作為發電使用,同時不需使用額外的氣體分離單元即可產生純度95%以上之二氧化碳。化學迴圈…
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本研究之主要目的為製備適合化學迴圈釋氧程序之銅系載氧體,探討氧化銅釋氧與氧化之反應動力,並應用於石墨燃燒。實驗結果顯示:氧化銅於氮氣氣氛下進行釋氧程序時,隨著反應溫度提高,氧化銅分解速率隨之增加;而…
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氫氣的來源相當多元化且使用後主要產物為水,具有低污染的優點。而現今之製氫技術朝向水分解產氫之脈絡發展,因此使用化學迴圈程序分解水產氫技術值得研究探討。化學迴圈產氫程序利用載氧體在三個反應器之間與燃料…