6.1.2. Hydrogen yieldThe corresponding hydrogen yield profiles at diff การแปล - 6.1.2. Hydrogen yieldThe corresponding hydrogen yield profiles at diff ไทย วิธีการพูด

6.1.2. Hydrogen yieldThe correspond

6.1.2. Hydrogen yield
The corresponding hydrogen yield profiles at different feed temperatures and S/C feed ratios are shown in Fig. 3. Very interesting results are shown in these figures. At a low S/C feed ratio of 1.0 the hydrogen membrane has a significant improvement of hydrogen yield at all feed temperatures (300 °C, 400 °C, 500 °C) as shown in Fig 3a1–c1. For the reformer with membrane (CFFBMR) the increase of the feed temperature from 300 °C to 400 °C has a more pronounced effect on the hydrogen yield than the increase of the feed temperature from 400 °C to 500 °C. Weak maximum points appear at a feed temperature of 500 °C as shown in Fig. 3c1. The locations of these maxima are at same locations of 100% conversion of heptane as shown in Fig. 2c1. Reaction (1) is the main source of hydrogen production and by its stoppage the reaction media have lost a key supplier of hydrogen. After the maximum point of the CFFBMR the hydrogen contributors are reactions (2), (3) and (4). The maximum point of the CFFBMR gives slight drop in the profile because reactions (2), (3) and (4) continue to supply hydrogen, while in the case of the reformer without hydrogen membrane a drastic drop in hydrogen yield occurs after the maximum point due to the consumption of hydrogen in reaction media till the equilibrium value is reached.

0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
6.1.2. ผลผลิตไฮโดรเจนผลผลิตโปรไฟล์ที่สอดคล้องกันของไฮโดรเจนที่แตกต่างกันอาหารอุณหภูมิ และอัตราส่วน S/C ตัวดึงข้อมูลจะแสดงใน ผลลัพธ์น่าสนใจมากจะแสดงในตัวเลขเหล่านี้ ที่ต่ำ S/C ฟีดอัตรา 1.0 เมมเบรนไฮโดรเจนได้ปรับปรุงที่สำคัญของไฮโดรเจนที่ผลิตอาหารที่อุณหภูมิ (300 ° C, 400 ° C, 500 ° C) ดังแสดงในรูป 3a1 – c1 สำหรับคลาสเช้าด้วยเมมเบรน (CFFBMR) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิฟีดจาก 300 ° C ถึง 400 ° C มีมากขึ้นเด่นชัดผลผลผลิตไฮโดรเจนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิฟีดจาก 400 ° C ถึง 500 ° c จุดสูงสุดที่อ่อนปรากฏที่อุณหภูมิ 500 ° C ดังแสดงในรูป 3 c 1 อาหาร ตำแหน่งของแมกเหล่านี้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมของแปลง heptane ดังแสดงในรูป 2 c 1 100% ปฏิกิริยา (1) เป็นแหล่งหลักของการผลิตไฮโดรเจน และ โดยการหยุด ปฏิกิริยาสื่อได้สูญเสียผู้จำหน่ายหลักของไฮโดรเจน หลังจากจุดสูงสุดของ CFFBMR ผู้สนับสนุนไฮโดรเจนมีปฏิกิริยา (2), (3) และ (4) จุดสูงสุดของการ CFFBMR ให้ลงเพียงเล็กน้อยในส่วนกำหนดค่าเนื่องจากปฏิกิริยา (2), (3) และ (4) ยังคงใส่ไฮโดรเจน ในขณะที่ในกรณีของรีฟอร์มเมอร์ไม่มีเมมเบรนไฮโดรเจน ไฮโดรเจนผลผลิตลดลงอย่างมากเกิดขึ้นหลังจากจุดสูงสุดเนื่องจากปริมาณการใช้ไฮโดรเจนในปฏิกิริยาสื่อจนถึงค่าสมดุล
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
6.1.2 ไฮโดรเจนผลผลิต
ที่สอดคล้องโปรไฟล์ผลผลิตไฮโดรเจนที่อุณหภูมิฟีดที่แตกต่างกันและอัตราส่วนฟีด S / C จะแสดงในรูป 3. ผลที่น่าสนใจมากที่แสดงอยู่ในตัวเลขเหล่านี้ ในอัตราส่วนฟีดต่ำ S / C 1.0 เมมเบรนไฮโดรเจนมีการปรับปรุงที่สำคัญผลผลิตไฮโดรเจนที่อุณหภูมิของฟีดทั้งหมด (300 ° C, 400 ° C, 500 ° C) ดังแสดงในรูป 3A1-C1 สำหรับการปฏิรูปที่มีเมมเบรน (CFFBMR) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิฟีดจาก 300 ° C ถึง 400 ° C มีผลเด่นชัดมากขึ้นในอัตราผลตอบแทนไฮโดรเจนกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิฟีดจาก 400 ° C ถึง 500 องศาเซลเซียส คะแนนสูงสุดอ่อนแอปรากฏที่อุณหภูมิฟีด 500 ° C ดังแสดงในรูป 3c1 สถานที่ของ Maxima เหล่านี้มีในสถานที่เดียวกันของการแปลง 100% ของ heptane ดังแสดงในรูป 2C1 ปฏิกิริยา (1) เป็นแหล่งที่มาหลักของการผลิตไฮโดรเจนและโดยการสกัดกั้นสื่อของปฏิกิริยาได้สูญเสียผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญของไฮโดรเจน หลังจากที่จุดสูงสุดของ CFFBMR ร่วมสมทบไฮโดรเจนที่มีปฏิกิริยา (2), (3) และ (4) จุดสูงสุดของ CFFBMR ให้ลดลงเล็กน้อยในรายละเอียดเพราะปฏิกิริยา (2), (3) และ (4) ดำเนินการจัดหาก๊าซไฮโดรเจนในขณะที่ในกรณีของการปฏิรูปโดยไม่ต้องเมมเบรนไฮโดรเจนลดลงอย่างมากในผลผลิตไฮโดรเจนเกิดขึ้นหลังจากที่สูงสุด จุดเนื่องจากการบริโภคของไฮโดรเจนในสื่อปฏิกิริยาจนค่าสมดุลถึง

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
6.1.2 . ผลิตไฮโดรเจนที่ผลิตไฮโดรเจนโปรไฟล์ที่อุณหภูมิอาหารแตกต่างกันและ S / C อาหารอัตราส่วนแสดงในรูปที่ 3 . ผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากจะแสดงในตัวเลขเหล่านี้ ในระดับ S / C อาหารอัตราส่วน 1.0 ไฮโดรเจนเมมเบรนมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญของผลผลิตอาหารทั้งหมด ( ไฮโดรเจนที่อุณหภูมิ 300 องศา C , 400 ° C , 500 ° C ) ดังแสดงในรูปที่ 3a1 – C1 . เพื่อปฏิรูปกับเมมเบรน ( cffbmr ) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 300 องศา C จากอาหารถึง 400 องศา C ได้เด่นชัดมากขึ้น ผลต่อไฮโดรเจนผลผลิตสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 400 องศา C อาหาร 500 องศา อ่อนแอ คะแนนสูงสุดปรากฏในอาหารที่อุณหภูมิ 500 องศา C ดังแสดงในรูปที่ 3c1 . ที่ตั้งของ แม็กซิม่าอยู่ในสถานที่เดียวกันของการแปลง 100% ของเฮปเทนดังแสดงในรูปที่ 2c1 . ปฏิกิริยา ( 1 ) เป็นแหล่งที่มาหลักของการผลิตไฮโดรเจนโดยการหยุดปฏิกิริยาสื่อไม่มีซัพพลายเออร์หลักของไฮโดรเจน หลังจากจุดสูงสุดของผู้ cffbmr ไฮโดรเจนมีปฏิกิริยาที่ ( 2 ) ( 3 ) และ ( 4 ) จุดสูงสุดของ cffbmr ให้เล็กน้อยลงในรายละเอียด เพราะปฏิกิริยาที่ ( 2 ) ( 3 ) และ ( 4 ) ยังคงผลิตไฮโดรเจน ในขณะที่ในกรณีของนักปฏิรูปปราศจากไฮโดรเจนเยื่อลดลงอย่างมากในไฮโดรเจนผลผลิตเกิดขึ้นหลังจากจุดสูงสุดเนื่องจากการบริโภคของไฮโดรเจนในสื่อถึงคุณค่าสมดุลปฏิกิริยา ถึง
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: