목차
1. 수전해와 수전해조 란.
2. 수전해 방법의 종류
3. 기타 수소생산 방법
4. pem electrolyzer 논문 요약
5. I-V curve를 통한 성능판단 이유와 의미 설명
2. 수전해 방법의 종류
3. 기타 수소생산 방법
4. pem electrolyzer 논문 요약
5. I-V curve를 통한 성능판단 이유와 의미 설명
본문내용
석탄가스화 및 열분해법
20세기 초부터 사용된 방법으로 석탄을 코크로 만드는 과정에서 부산물로 수소를 얻는 방법으로 석탄에 수증기·산소·공기·수소등을 단독으로 또는 병용해서 작용시켜 수소 · 일산화탄소 · 메탄 등을 유효 주성분으로 하는 기체연료 또는 합성원료용 가스를 만드는 것. 석탄과 가스화제의 접촉방법에 따라 이동상형(移動床型) · 유동상형(流動床型) · 분류상형(噴流床型) 등으로 분류된다.
석탄 가스화의 방법은 기본적으로는 석탄을 열분해하여 열분해가스 · 타르 및 잔존탄소(殘存炭素)로 만들고, 수증기를 이용하여 잔존탄소를 일산화탄소 · 수소로 전화하는 것으로 수증기와의 반응이 흡열반응이기 때문에 반응열을 어떤 방식으로든 공급해야 되므로 여러 방법이 연구되고 있다. 가장 일반적으로는 수증기와 동시에 산소를 넣어 일부의 석탄을 연소시키는 방법이 쓰인다. 가스화온도를 높이면 수소 · 일산화탄소의 수득률이 증가하여 암모니아 · 메탄올을 합성하 는 원료가스에 적합하며 반대로 저온 · 고압하에서 가스화하면 함량이 증가하므로 발열량이 높아 연료 가스로 이용할 수 있다
6.부생수소
원유를 정제하는 과정에서 부산물로 수소를 얻는 방법(수소 획득이 목적이 아님)
20세기 초부터 사용된 방법으로 석탄을 코크로 만드는 과정에서 부산물로 수소를 얻는 방법으로 석탄에 수증기·산소·공기·수소등을 단독으로 또는 병용해서 작용시켜 수소 · 일산화탄소 · 메탄 등을 유효 주성분으로 하는 기체연료 또는 합성원료용 가스를 만드는 것. 석탄과 가스화제의 접촉방법에 따라 이동상형(移動床型) · 유동상형(流動床型) · 분류상형(噴流床型) 등으로 분류된다.
석탄 가스화의 방법은 기본적으로는 석탄을 열분해하여 열분해가스 · 타르 및 잔존탄소(殘存炭素)로 만들고, 수증기를 이용하여 잔존탄소를 일산화탄소 · 수소로 전화하는 것으로 수증기와의 반응이 흡열반응이기 때문에 반응열을 어떤 방식으로든 공급해야 되므로 여러 방법이 연구되고 있다. 가장 일반적으로는 수증기와 동시에 산소를 넣어 일부의 석탄을 연소시키는 방법이 쓰인다. 가스화온도를 높이면 수소 · 일산화탄소의 수득률이 증가하여 암모니아 · 메탄올을 합성하 는 원료가스에 적합하며 반대로 저온 · 고압하에서 가스화하면 함량이 증가하므로 발열량이 높아 연료 가스로 이용할 수 있다
6.부생수소
원유를 정제하는 과정에서 부산물로 수소를 얻는 방법(수소 획득이 목적이 아님)
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