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MCFC的结构示意图如图2所示。MCFC组装方式是:隔膜两侧分别是阴极和阳极,再分别放上集流板和双极板。MCFC电池组的结构如图3所示。按气体分布方式可分为内气体分布管式(a)和外气体分布管式(b)。外分布管式电池组装好后,在电池组与进气管间要加入由LiAiO2和ZrO2制成的密封垫。由于电池组在工作时会发生形变,这种结构导致漏气,同时在密封垫内还会发生电解质的迁移。鉴于它的缺点,内分布管式逐渐取代了外分布管,它克服了上述的缺点,但却要牺牲极板的有效使用面积。在电池组内氧化气体和还原气体的相互流动有三种方式:并流、对流和错流。
1、熔融碳酸盐燃料电池的优点
熔融碳酸盐燃料电池可以采用非贵重金属作为催化剂,降低了使用成本。能够耐受CO和CO2的作用,可采用富氢燃料。用镍(Ni)或不锈钢作为电池的结构材料,材料容易获得并且价格便宜。熔融碳酸盐燃料电池为高温型燃料电池,余热温度高,余热可以充分利用。
2、熔融碳酸盐燃料电池的缺点
以Li2CO3及k2CO3混合物做成电解质,在使用过程中会烧损和脆裂,降低了熔融碳酸盐燃料电池的使用寿命,其强度与寿命还有待提高。在整个化学反应过程中,CO2要循环使用,从燃料电极排出的CO2要用经过催化除H2的处理后,再按一定的比例与空气混合送入氧电极,CO2的循环系统增加了熔融碳酸盐燃料电池的结构和控制的复杂性。
碱金属和碱土金属碳酸盐显碱性。碳酸铵显中性。
1、什么是氢燃料电池 氢燃料电池是当前为保护环境各国积极发展的一种新型的能源电池,它的基本原理是:以氢气和氧气为原料,通过电化学反应直接产生电能,运行时产生的温度一般不超过80℃,反应后的产物只有水。...
不能溶于水的碳酸盐显中性;能溶于水的碳酸盐中,如果是强碱与碳酸生成的盐就显碱性,如:碳酸钠、碳酸钾等强碱弱酸盐,只有碳酸根离子水解,所以显碱性。CO32-+H2O=HCO3-+OH-(可逆)HCO3-...
MCFC的电解质为熔融碳酸盐,一般为碱金属Li、K、Na、Cs的碳酸盐混合物,隔膜材料是LiAiO2,正极和负极分别为添加锂的氧化镍和多孔镍。
MCFC的工作原理如图1所示。
MCFC的电池反应如下:
阴极反应:
阳极反应:
电池反应:
由上述反应可知,MCFC的导电离子为
MCFC的材料包括电极材料、隔膜材料和双极板材料。
1、电极材料
MCFC的电极是H2、CO氧化和O2 还原的场所,MCFC的电极必须具备两个基本条件:①保证加速电化学反应,必须耐熔盐腐蚀;②保证电解液在隔膜、阴极和阳极间的良好分配,电极与隔膜必须有适宜的孔度相配。
MCFC的阳极电催化剂经历了Ag、Pt、Ni,主要采用Ni-Cr合金或Ni-Al合金。采用Ni取代Ag和Pt是为了降低电池成本,而演变为镍合金是为了防止镍的蠕变现象。
MCFC的阴极材料有NiO、LiCOO2、LiMnO2、CuO和CeO2 等,由于NiO电极在MCFC工作过程中会缓慢溶解,同时还会被从隔膜渗透过来的氢还原而导致电池短路,所以LiCOO2等新型阴极材料正逐渐取代NiO。
2、隔膜材料
隔膜是MCFC的核心部件,必须具备高强度、耐高温熔盐腐蚀、浸入熔盐电解质后能阻气和具有良好的离子导电性能。MCFC的隔膜材料是LiAiO2,LiAiO2粉体有三种晶型,分别为α型 (六方晶系)、β型 (单斜晶系)和γ型 (四方晶系)。外形分别为球形、针状和片状,密度则分别3.400g·cm-3、2.610g·cm-3和2.615g·cm-3。
3、双极板材料
MCFC的双极板有三个主要作用:①隔开氧化剂(O2或空气)与还原剂 (天然气、重整气);②提供气体流动通道;③集流导电。MCFC的双极板材料主要为不锈钢和各类镍基合金。
MCFC在建立高效、环境友好的50~10000kW的分散电站方面具有显著优势。MCFC以天然气、煤气和各种碳氢化合物为燃料,可以实现减少40%以上的CO2排放,也可以实现热电联供或联合循环发电,将燃料的有效利用率提高到70%~80%。
① 发电能力50kW左右的小型MCFC电站,主要用于地面通讯和气象台站等。
② 发电能力在200~500kW的MCFC中型电站,可用于水面舰船、机车、医院、海岛和边防的热电联供。
③ 发电能力在1000kW以上的MCFC大型电站,可与热机联合循环发电,作为区域性供电站,还可以与市电并网。
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碳酸盐分析仪软件说明 (天津陆海生产) 安转 将碳酸岩分析仪文件夹拷贝到硬盘上,然后打开里面的安装包文件夹,双击 setup.exe, 安装在碳酸岩分析仪文件下即可。 软件主界面 软件设置界面 在主界面菜单中点击设置,弹出软件设置界面,用于串口的选择和井名的添加、选择。 默认串口为串口 1。在一口新井工作前要添加新井的井名,同时软件自动在其所在的文件夹 下 中建立相应的数据库。 样品分析时, 在主界面右侧的信息框中填入录井区块、 岩性、井深、分析人的确切信息。 零点和满点可手工输入,通过快速校准键进行确认。 绘图时间单位是分钟,用于确认表格的大小;分析时间就是采样结束时间单位是秒。 分界时间单位也是秒, 用于区分碳酸钙和碳酸镁。 可以手工填入, 也可自动生成。 按住 Shift 键,谱图中将生成一根红线,用鼠标确定其位置, 用于切割分析曲线, 分界时间随之自动生 成。 在查看历史纪录时,可
地震在碳酸盐岩储层预测中的应用
地震在碳酸盐岩储层预测中的应用 【摘 要】碳酸盐岩储层研究是世界性难题,由于碳酸盐岩储层的非均质性 强,单一储层预测方法已经不能满足勘探开发的需要。 充分利用地震资料在空间 密集采样的优势, 能够提高碳酸盐岩储层预测准确度, 降低了钻探风险。 本文主 要介绍了碳酸盐岩储层预测中常用的地球物理方法与技术: 地震属性分析、相干 体技术、体曲率技术、地震相分析、蚂蚁体追终技术。 【关键词】地震解释;储层预测;地震属性分析 0.引言 油气勘探实践表明,世界上 50%以上的油气赋存于碳酸盐岩储层中 [1]。碳 酸盐岩在我国分布在:四川盆地、塔里木盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、南 方以及海域的相关盆地 [7]。具有很大勘探潜力,由于碳酸盐岩储层的非均质性 强单一预测方法不能满足勘探开发需求, 地震资料密集采样优势包含丰富的地质 信息,在碳酸岩储层预测中地震储层预测技术起着重要作用。 1.碳酸盐岩地震
发生熔融的温度叫熔点或熔融温度。小分子晶体的熔点温度范围很窄(一般小于1℃),而聚合物由于结晶不完全;其熔融温度往往是一个较宽的范围(一般为10~20℃)。
常温下是固体的物质在达到一定温度后熔化,成为液态,称为熔融状态。也是液态,只是在常温下不稳定。 原指纤维的着火点、燃烧热、火焰温度和限氧指数等指标,对易燃程度,火势的蔓延与扩大,有决定作用。有的纤维在燃烧的同时,受热熔化,象蜡烛油一样脱离火源。它对燃烧,起到釜底抽薪的缓解作用,但熔融物若与皮肤接触,会造成难以剥离的严重烫伤。合成纤维存在熔融问题,与纤维素纤维混纺的织物,在测试中可以做到不滴熔融物,但粘搭烫伤皮肤的问题依然存在,经过阻燃整理,或在合成纤维纺丝液中加入阻燃剂,可以使合纤达到阻燃要求,但融点改变不大。 2100433B
熔融碱金属碳酸盐的物理化学特性及其在能源转化过程中的应用,包括作为催化剂、反应介质、电解质及热载体等。混合熔盐比纯组分具有更低的熔点及较高的催化活性,通过对不同碱金属碳酸盐的合理匹配可以优化其物化性能(如熔点、黏度等),从而可提高其催化活性、增强流动性及降低电极材料NiO在熔融碳酸盐中的溶解度。