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中原大學 化學工程學系 陳昱劭所指導 吳佳玲的 以超重力技術氣提非牛頓流體中的揮發性有機物 (2021),提出nl/min to l/min關鍵因素是什麼,來自於超重力、氣提、非牛頓流體。

而第二篇論文國立成功大學 航空太空工程學系 王振源、賴維祥所指導 洪士評的 丙烷自發熱重組於多孔性介質-觸媒混合床之產氫特性研究 (2013),提出因為有 丙烷、多孔性介質、自發熱重組法、合成氣的重點而找出了 nl/min to l/min的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了nl/min to l/min,大家也想知道這些:

以超重力技術氣提非牛頓流體中的揮發性有機物

為了解決nl/min to l/min的問題,作者吳佳玲 這樣論述:

旋轉填充床(rotating packed bed, RPB)是製程強化的設備之一,能利用離心力場產生比傳統填充塔高出幾百倍的質傳效率,是製程強化的關鍵。在文獻中有許多對於黏性流體在RPB中質傳係數影響的相關研究,但大部分都是針對牛頓流體進行探討,比較少針對非牛頓流體的質傳特性進行研究,因此本研究的目的在於探討非牛頓流體的質傳特性,使用旋轉填充床氣提羧甲基纖維素(Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, CMC)水溶液中的丙酮,探討RPB轉速、氣體流率、液體流率、CMC水溶液濃度對丙酮移除率(E)和總括氣膜質傳速率(KGa)的影響。 實驗結果顯示

,CMC水溶液的黏度會隨轉速增加而下降,尤其在1.0 wt% CMC時更明顯,轉速從500 rpm提升至2000 rpm時,黏度可降低約14% (20 cp)。在RPB氣提丙酮程序中,黏度對丙酮移除率和總括氣膜質傳速率的影響很小,且丙酮移除率和總括氣膜質傳速率不會隨著CMC濃度增加而下降。丙酮移除率隨轉速增加、氣體流率增加而上升,隨液體流率增加而下降,最佳丙酮移除率可達到62.38%,為0.6 wt% CMC在轉速2000 rpm,氣體流率70 NL/min,液體流率100 ml/min;總括氣膜質傳速率會隨轉速增加、氣體流率增加、液體流率增加而上升,最佳總括氣膜質傳速率可達到9.36 s-1

為0.6 wt% CMC在轉速2000 rpm,氣體流率70 NL/min,液體流率300 ml/min。 將KGa的實驗值與計算值比較後可以發現實驗值的KGa確實比填充塔的KGa計算值高很多,尤其是高黏度流體時,代表在高黏度流體下使用RPB進行氣提可以有更好的質傳效率。

丙烷自發熱重組於多孔性介質-觸媒混合床之產氫特性研究

為了解決nl/min to l/min的問題,作者洪士評 這樣論述:

本研究為使用丙烷進行自發熱重組產出合成氣,利用多孔性介質觸媒混合床進行重組反應,其中Pt/Al2O3觸媒放置於碳化矽多孔性介質之間。操作參數包括丙烷流率為1-4 L/min,O2/C為0.5-0.7,S/C為0-1。實驗先針對丙烷部分氧化法找出最佳重組濃度,研究結果發現,丙烷流率3 L/min,O2/C=0.55,Case A-30 PPI反應室溫度約800 0C,雖然較Case B-65 PPI低200 0C,但其H2濃度28.54 %與CO濃度21.88 %,皆高於Case B的H2濃度24.65 %與CO濃度19.74 %,顯示在Case A,丙烷流率3 NL/min,O2/C=0.5

5,有最佳的合成氣濃度。加入水汽進行丙烷自發熱重組,隨著S/C=0-1的增加,反應室上游溫度由800 0C降至300 0C,但反應室下游溫度皆無太大差異。而隨著S/C=0-1的增加,反應室下游的水氣轉移觸媒,有助於提高H2濃度與降低CO濃度,與S/C=0相比,S/C=1的H2濃度由27.41 %上升至30.11 %,CO濃度由20.59 %降至12.46 %。反應室的性能比較上,在Case A,丙烷流率3 L/min,丙烷轉化率隨O2/C比降低而遞減。在S/C=0時,丙烷轉化率皆最高,而隨著S/C增加,丙烷轉化率隨之下降。在O2/C=0.7,S/C=0~0.75時,丙烷轉化率皆可達100 %。

氫氣產率最高可達100 %,熱效率在O2/C=0.55,S/C=0時最高可達81.87 %。氫氣流率在O2/C=0.65, S/C=1時,最高為15.18 NL/min,輸出功率為2.46 kW。