Pyrolysis is another hydrogen-producing technology where the hydrocarbon is decomposed (without water or oxygen present) into hydrogen and carbon [52]. Pyrolysis can be done with any organic material [53–56] and is used for the production of hydrocarbons [55,56] and carbon nanotubes and spheres [57,58].
Since no water or air is present, no carbon oxides (e.g., CO or CO2)
are formed, eliminating the need for secondary reactors (WGS,
PrOx, etc.). Consequently, this process offers significant emissions
reduction. However, if air or water is present, for example the
materials have not been dried, and then significant CO2 and CO
emissions will be produced. Among the advantages of this process
are fuel flexibility, relative simplicity and compactness, clean
carbon by-product, and reduction in CO2 and CO emissions
[52,54,56,59–66]. The reactions can be written in the following
form [52]:
CnHm!nC þ 12
mH2 DH ¼ hydrocarbon dependent (14)
One of the challenges with this approach is the potential for
fouling by the carbon formed, but proponents claim this can be
minimized by appropriate design [59]. Since it has the potential for
lower CO and CO2 emissions and it can be operated in such a way as
to recover a significant amount of the solid carbon which is easily
sequestered [52,53,55,59,61–64,67], pyrolysis may play a significant
role in the future.
Pyrolysis is another hydrogen-producing technology where the
hydrocarbon is decomposed (without water or oxygen present)
into hydrogen and carbon [52]. Pyrolysis can be done with any
organic material [53–56] and is used for the production of
hydrocarbons [55,56] and carbon nanotubes and spheres [57,58].
Since no water or air is present, no carbon oxides (e.g., CO or CO2)
are formed, eliminating the need for secondary reactors (WGS,
PrOx, etc.). Consequently, this process offers significant emissions
reduction. However, if air or water is present, for example the
materials have not been dried, and then significant CO2 and CO
emissions will be produced. Among the advantages of this process
are fuel flexibility, relative simplicity and compactness, clean
carbon by-product, and reduction in CO2 and CO emissions
[52,54,56,59–66]. The reactions can be written in the following
form [52]:
CnHm!nC þ 12
mH2 DH ¼ hydrocarbon dependent (14)
One of the challenges with this approach is the potential for
fouling by the carbon formed, but proponents claim this can be
minimized by appropriate design [59]. Since it has the potential for
lower CO and CO2 emissions and it can be operated in such a way as
to recover a significant amount of the solid carbon which is easily
sequestered [52,53,55,59,61–64,67], pyrolysis may play a significant
role in the future.
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไพโรไลซิเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีไฮโดรเจนที่ผลิต
ไฮโดรคาร์บอนจะถูกย่อยสลาย (ไม่รวมน้ำหรือออกซิเจน)
เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอน [52] ไพโรไลซิสามารถทำได้กับ
วัสดุอินทรีย์ [53-56] และถูกนำมาใช้ในการผลิต
สารไฮโดรคาร์บอน [55,56] และท่อนาโนคาร์บอนและทรงกลม [57,58]
เนื่องจากไม่มีน้ำหรืออากาศเป็นปัจจุบันไม่มีคาร์บอนออกไซด์ (เช่น , CO หรือ CO2)
ที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์รอง (WGS,
เดือนหน้า ฯลฯ ) ดังนั้นกระบวนการนี้มีการปล่อยมลพิษอย่างมีนัยสำคัญ
ลดลง แต่ถ้าอากาศหรือน้ำเป็นปัจจุบันเช่น
วัสดุที่ไม่ได้รับการอบแห้งและ CO2 และ CO แล้วที่สำคัญ
การปล่อยก๊าซจะมีการผลิต ในข้อดีของกระบวนการนี้
มีความยืดหยุ่นเชื้อเพลิงความเรียบง่ายและความแน่นสะอาด
Carbon โดยผลิตภัณฑ์และการลด CO2 และ CO ปล่อย
[52,54,56,59-66] ปฏิกิริยาสามารถเขียนในต่อไปนี้
รูปแบบ [52]:
! CnHm nC Þ 12
MH2 DH ¼ไฮโดรคาร์บอนขึ้น (14)
หนึ่งในความท้าทายด้วยวิธีนี้มีศักยภาพสำหรับ
เหม็นโดยคาร์บอนที่เกิดขึ้น แต่ผู้เสนอเรียกร้องนี้สามารถ
ลดลง โดยการออกแบบที่เหมาะสม [59] เนื่องจากมีศักยภาพในการ
ลด CO และการปล่อย CO2 และจะสามารถดำเนินการในลักษณะที่
จะกู้คืนจำนวนเงินที่สำคัญของคาร์บอนที่เป็นของแข็งที่มีได้อย่างง่ายดาย
ทรัพย์ [52,53,55,59,61-64,67] ไพโรไลซิอาจจะเล่นอย่างมีนัยสำคัญ
บทบาทในอนาคต
การแปล กรุณารอสักครู่..

เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนผลิตอีกที่
ไฮโดรคาร์บอนเป็นย่อยสลาย ( โดยไม่ใช้น้ำหรือออกซิเจนปัจจุบัน )
เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอน [ 52 ] ไพโรสามารถทำได้กับวัสดุอินทรีย์– 56
[ 53 ] และใช้สำหรับการผลิตของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน [
55,56 ] และท่อนาโนคาร์บอนและทรงกลม [ 57,58 ] .
เพราะไม่มีน้ำ หรืออากาศ คือ ปัจจุบัน ไม่มีแหล่งคาร์บอน ( เช่น CO หรือ CO2 )
จะเกิดขึ้นไม่ต้องรอง ( wgs
พร ซ์ , เครื่องปฏิกรณ์ , ฯลฯ ) ดังนั้น กระบวนการนี้มีการปล่อย
อย่างมีนัยสำคัญลดลง แต่ถ้าอากาศหรือน้ำที่เป็นปัจจุบัน , ตัวอย่างเช่น
วัสดุที่ไม่แห้ง แล้วที่สำคัญและการปล่อย CO2 CO
จะผลิต ในข้อดีของกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นเชื้อเพลิง
ความเรียบง่ายสัมพัทธ์และความเป็นปึกแผ่น สะอาด
คาร์บอนผลพลอยได้และลดการปล่อย CO2 และ Co 52,54,56,59 –
[ 66 ] ปฏิกิริยาที่สามารถเขียนได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้
[ 52 ] :
cnhm ! NC þ 12
mh2 DH ¼ไฮโดรคาร์บอนขึ้นอยู่กับ ( 14 )
หนึ่งในความท้าทายด้วยวิธีนี้คือศักยภาพ
เปรอะเปื้อนโดยคาร์บอนรูปแบบ แต่ผู้เสนอข้อเรียกร้องนี้สามารถลดลงได้ โดยการออกแบบที่เหมาะสม
[ 59 ] เพราะมันมีศักยภาพสำหรับ
ลด CO และการปล่อย CO2 และมันสามารถทำงานได้ในลักษณะเช่น
การกู้คืนปริมาณคาร์บอนที่เป็นของแข็งที่สามารถแยก 52,53,55,59,61 – 64,67
[ ]
ไพโรอาจมีบทบาทในอนาคต
การแปล กรุณารอสักครู่..
