연소 특성화를 통해 연료가 풍부한 연소 배기 가스를 만들기 위한 프로토콜이 개발되었으며 마이크로 튜브형 화염 보조 연료 전지 테스트 및 연구에 적용됩니다.
방법 논문
연소 특성화를 통해 연료가 풍부한 연소 배기 가스를 만들기 위한 프로토콜이 개발되었으며 마이크로 튜브형 화염 보조 연료 전지 테스트 및 연구에 적용됩니다.
연소 기반 발전은 여러 열 엔진 시스템을 통해 수년 동안 이루어졌습니다. 최근에는 소규모 발전 및 미세연소로의 움직임과 연료전지 연구의 발전에 따라 고체산화물 연료전지와 화염 및 연소 배기가스를 결합한 새로운 발전 수단이 생겨나고 있습니다. 이러한 고체 산화물 연료 전지 시스템은 연소열에 의존하는 대신 연소를 통한 연료 개질에 의존하여 전기화학적 발전을 위한 합성 가스를 생성합니다. 다양한 조건에서 연소 부산물을 평가하기 위한 절차가 개발되었습니다. 이러한 응용 분야에서 연료가 풍부한 연소 배기 가스를 평가하기 위한 이론 및 계산 절차가 개발되었지만 실험 기법도 등장했습니다. 실험 절차는 연료 개질기 및 발열 수단으로서의 연소 과정을 평가하기 위해 화염 및 배기 가스에 대한 가스 크로마토그래프 또는 질량 분석기 분석에 의존하는 경우가 많습니다. 이 분야에서 개발된 실험 기술은 마이크로 튜브형 화염 보조 연료 전지의 개발에 새롭게 적용되었습니다. 이 작업에서 논의된 프로토콜은 연료가 풍부한 연소 배기 가스를 특성화하고 화염 보조 연료 전지 테스트에 사용하기 위한 연료가 풍부한 연소 배기 가스 모델을 개발하는 절차를 지정하기 위한 과거 기술을 기반으로 합니다. 절차의 개발과 그 적용 및 제한 사항에 대해 설명합니다.
기술이 계속 개발 고체 산화물 연료 전지 (SOFC) 기술 혁신이 최근에보고되었다. 많은 장점 중의 SOFC 다른 연소 기반 발전 기술 1에 비해 높은 연료 효율, 낮은 연료 방출과 적당한 유연성 공지되었다. 또한,의 SOFC는 아주 작은 규모에서 높은 연료 효율을 허용하는 확장 성이다. 불행하게도, 현재 수소 인프라의 한계는 종종 비효율적 연료 개질 시스템에 대한 필요성을 만들었습니다. 최근의 개발은 마이크로 관상 화염 이용한 연료 전지 (MT-FFC)은 저자의 전작이보고있다. 마운트-FFC 연소 3 통해 발열 개질 연료를 제공 일본어 직화 형 연료 전지 (DFFC)의 장점에 기반 불꽃을 이용한 연료 전지 (FFC)의 첫번째 예이다. DFFC 설치는 주변 envir에 개방 불꽃과 직접 접촉하는 고체 산화물 연료 전지 (SOFC)를 배치onment. 화염은 부분적으로 순수한 메탄 또는 다른 무거운 탄화수소에 비해 탄소 코킹 덜 잠재적으로 SOFC에서 직접 사용할 수있는 H 2 CO를 생성하기 위해 탄화수소 연료를 산화시킨다. 또한, 상기 화염의 작동 온도로 SOFC 가져 필요한 열 에너지를 제공한다. 원래 DFFC에 대한 최근의 변화는 화염 영역 밖으로 SOFC를 이동하고, FFC (2)를 생성하기 위해 고체 산화물 연료 전지 (SOFC)에 연소 배기 가스를 쏟아야에 의해 발생했습니다. DFFC 달리 연소 (대신 주위의) 부분 밀폐 챔버 내에서 대기와 비 연료를 제어 할 수 있고, 배기 가스가 직접 완전 연소가 발생하지 않고, 연료 전지에 공급 될 수 있도록 발생한다. FFCS는 높은 연료 사용 및 DFFCs 2에 비해 높은 전기 효율 등의 추가 장점이있다.
연구의 새로운 영역으로, 필요한 실험 기술 MT-FF의 가능성을 평가할 수있다미래 발전 애플리케이션을위한 고사. 이러한 기술은 CO 2 H 2 O와 함께, 부분 산화, 또는 연료 - 풍부 연소하고, 또한 합성 가스라고도 H 2 CO를 생성하는 방법으로 식별 된 배기 가스의 분석을 필요 합성 가스는 발전 용 연료 전지에 직접 사용할 수있다. 연료 - 풍부 연소 배기 가스의 분석은 또한 최근에 확립되었고, 많은 다른 목적을위한 이론적 4 계산적 5,6- 실험적 7 실시되었다. 이론 및 계산 연구의 대부분은 반응 메커니즘의 연소 제품 정력적으로 유리한 종, 화학 반응 속도 모델을 평가하기 위해 화학 평형 분석 (CEA)에 의존하고있다. 이러한 방법은 매우 유용되었지만, 많은 새로운 기술이 연구 개발 중에 실험 기술에 의존하고있다. 실험 기술은 일반적으로 아나에 의존하여 연소 배기 가스의 용해 중 가스 크로마토 그래피 (GC) (7) 또는 질량 분광계 (MS) 8. GC의 줄 / 주사기 또는 MS 프로브 중 하나는 연소 배기에 삽입되고, 측정은 화학 종의 농도를 평가하기 위해 수행된다. 실험 기술의 적용은 소규모 발전 분야에서 공통되고있다. 몇 가지 예는 단일 챔버의 SOFC 7,9 및 DFFCs 10 ~ 15 작동하기 위해 개발 된 마이크로 연소기를 포함한다. 연소 배기 가스의 분석은 상이한 온도, 유량 및 당량비를 포함한 다양한 작동 조건 하에서 발생한다.
DFFC 연구, 연료와 산화제의 영역에서 완전 연소를 보장 주위에 열린 버너, 부분적으로 혼합 또는 비 혼합 할 수 있습니다. 화염 조성물을 분석 할 필요 더불어, MS는 DFFC 연구 연소 분석 (16) 대부분의 경우에 사용 된. FFC의 최근 발전은 연료의 완전 산화를 방지하도록 부분적으로 밀폐 된 환경에서 예 혼합 버너의 연소에 의존하여 다르다. 그 결과, 공기 누출이없는 제어 된 환경에서, 연소 배기 가스의 분석이 필요하다. 이러한 목적을 위해 개발 된 기술은 다양한 실험 당량비에서 연소 배기의 GC 분석으로 마이크로 연소기 연구에 사용 된 이전의 기술에 의존한다. GC 분석의 결과,이 연소 배기 조성물의 특성 리드 (즉, CO (2)을 포함하여 각 배기 성분의 체적 %, H 2 O, N 2 등)이 분석에 의해 측정 된 비율에 따라 별도의 가스의 혼합을 허용 GC는 미래 FFC 연구를위한 모델 연료가 풍부한 연소 배기를 만들 수 있습니다.
연료가 풍부한 연소 배기 분석 모델의 연료가 풍부한 연소 배기를 개발 및 적용을위한 프로토콜SOFC 테스트를위한 배기를 보내고은이 논문에서 설정됩니다. 일반적인 문제 및 제한 사항이 기술에 대해 설명합니다.
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1. 연소 계산





2. 연소 특성 실험 설정

그림 1. 연소 특성 실험 장치 개략도. 연소 특성 실험 장치 개략적으로 보여주는 연료, 공기 및 배기 흐름 (검은 색 화살표) 및 데이터 흐름 (빨간색 화살표). 일방향 밸브는 플래시 백을 방지하기 위해 사용된다.

도 2 마이크로 관상 화염 이용한 연료 전지 시험 설치 개략도. H 2, CO, CO 2의 흐름, N 2 (검은 화살표)는 MFC 다시 플래시를 방지하는 일방향 밸브로 조절된다. 다시 고체 산화물 연료 전지 (SOFC)에 전자의 텐쇼에로의 고체 산화물 연료 전지 (SOFC)의 흐름 (녹색 선)합니다. 열전대 데이터 및 전기 데이터의 흐름이 빨간색 화살표로 표시됩니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
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연소 특성 챔버는 이전 테스트 동안 챔버 또는 다른 공기 누출에 공기의 역류에 대해 원하는 동등한 비율에서 테스트로 확인해야합니다. 오픈 챔버에서 연소 공정은 거의 등압 것으로 알려져있다. 그 결과, 연소실 내의 압력은 외부 환경으로부터의 공기가 상기 챔버 배출구 또는 다른 누설 지점에서 연소 챔버로 다시 흐르는 없다는 것을 보장하기에 충분하지 않을 수있다. 더 역류가 발생되지 않았 음을 확인하기 위해 몇 가지 실험적인 기술이 있습니다. 먼저, 비 촉매 버너 리치 가연성 한계도 많은 연료 (18, 19)에 대해 설정된다. 이 풍부 인화 한계에 도달 할 때까지 점화 후, 흐름의 당량비 서서히 조정한다. 풍부 인화 한계 화염 담금질없이 상당히 초과 할 수 있다면, 공기가 t에 백 흐르는 증거가있다그가 원하는보다 희박한 혼합하여 얻어진 연소실. 3 1.85의 당량비로 건조 메탄 연소 배기까지 얻은 초기 결과를 ...
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여기서 설명하는 프로토콜은 이전의 연소 특성 연구와 연료 전지 시험 간의 중요한 브리지이다. 개질 연료 및 연료 전지 테스트 연소 사용 DFFC 셋업 10-15에 수년간 적용되었다. 그러나 DFFCs에서 연소 과정의 특성이 염 조성물 (16)의 원위치 특성화 주로 우려 MS 및 8을 사용한다. DFFC가 주위에 개방 된 바와 같이, 배기 조성물은 주로 물 및 CO (2) 및 배기 특성이 필요하지 않은 구성된다. 부분적으로 밀폐 된 챔버 내에서 연소 배기의 특성에 대한 최근 FFC 개념에게 절차를 개발하기 위해 (즉, 연료 - 에어 비율을 유지 한)이 필요하다. 대신 MS를 사용하는 GC 연소 배기 분석 (7)에 적용된다. 이 배기 내 연료 전지를 시험하기위한 배기하는 간단한 방법을 특성화 한 후AUST이 필요합니다. 그것이 완전히 통합 된 버너와 연료 전지 검사 장치를 개발하는 것이 가능하지만,이 ...
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저자는 공개할 것이 없습니다.
이 작업은 시러큐스 대학교 (Syracuse Center of Excellence in Energy and Environmental Systems)가 수여하는 시러큐스 대학교 (Syracuse University)와의 계약에 의해 지원되며, 미국 에너지부 (US Department of Energy)의 프라임 어워드 번호 DE-EE0006031 및 뉴욕 주 에너지 연구 개발 기관 (NYSERDA)의 어워드 번호 53367, NYSERDA의 계약 61736에 따른 매칭 펀딩, 엠파이어 스테이트 개발(Empire State Development)의 과학, 기술 및 혁신 부서(NYSTAR)가 시러큐스 우수 센터(Syracuse Center of Excellence)를 통해 수여하는 수상 번호 #C120183. 이 작업은 National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program의 보조금 번호 1247399의 지원을 받습니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 가스 크로마토그래프 | SRI Instruments, Inc. | SRI 8610C | |
| K 형 열전대 | 오메가 | KQXL-116G-6 | 사용자 정의 길이 |
| K 형 열전대 연장 와이어 | 오메가 | EXTT-K-20-SLE-100 | |
| 질량 유량 컨트롤러 | 오메가 | FMA5427 | 0-40 L / min (N2< / sub>) 메탄에 사용 |
| 유량 컨트롤러 | 오메가 | FMA5443 | 0-200 L / min (N2) 공기 |
| 질량 유량 컨트롤러에 | 오메가 | FMA5402A | 0-10 ml/min (N2) CO |
| 질량 유량 컨트롤러에 | Brooks Instrument | SLA5850 | 200 SCCM(프로판) CO2 |
| Mass 유량 컨트롤러에 | Brooks Instrument | SLA5850 | 5 L/min (공기) N2 |
| 질량 유량 컨트롤러 | Brooks Instrument | SLA5850 | 500 SCCM (N2) H2regulator에 사용 |
| Harris Products Group | HP721-125-350-F | 메탄 탱크 | |
| 레귤레이터 | Harris Products Group | HP702-050-590-E | 에어 탱크 |
| 레귤레이터 | Airgas | Y11-SR145B | CO 탱크 |
| 레귤레이터 | Harris Products Group | HP702-050-320-E | CO2 탱크 |
| 레귤레이터 | Airgas | Y12-215B | N2 탱크 |
| 레귤레이터 | Harris Products Group | HP702-015-350-D | H2 탱크 |
| 메탄, 압축, 초고순도 | Airgas | UN1971 | 극인화성 |
| 공기, 압축, 초순수 | Airgas | UN1002 | 건강에 유해한 것으로 분류되지 않습니다. |
| CO, 압축, 초고순도 | Airgas | UN1016 | 흡입 독성, 극인화성 |
| CO2< / sub>, 압축, 연구 등급 | Airgas | UN1013 | 고농도 |
| 질식 N2< / sub>, 압축, 초고순도 | Airgas | UN1066 | 건강에 유해한 것으로 분류되지 않습니다. |
| H2, 압축, 초고순도 | Airgas | UN1049 | 가연성이 매우 높으며 보이지 않는 화염 소스 미터로 연소 |
| Tektronix, Inc. | Keithley 2420 | USB를 통해 컴퓨터에 연결 | |
| 수평 분할 관상로 | MTI Corportation | OTF-1200X | |
| 데이터 수집 | 내쇼날인스트루먼트 | NI cDAQ-9172 | |
| 열전대 입력을 | 내쇼날인스트루먼트 | NI 9211 | cDAQ-9172에 연결 |
| 질량 흐름 컨트롤러용 컴퓨터 제어 | 내쇼날인스트루먼트 | NI 9263 | 연결 질량 흐름 컨트롤러용 cDAQ-9172 컴퓨터 제어 |
| 테스트 소프트웨어 | National Instruments | LabVIEW 8.6 | |
| Ceramabond | Aremco | 552-VFG | 1 파인트 |
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