《表3 不同提纯氢源浓度下的tabs和mLaNi4.75Fe0.25》

《表3 不同提纯氢源浓度下的tabs和mLaNi4.75Fe0.25》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《储氢提纯和氢网络的耦合优化》


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由于系统中仅有7股氢源,且浓度跨区不大,对每个氢源作为提纯原料的情况进行分析。当吸氢转化率为0.9999、温度为303 K时,根据吸氢动力学方程计算可得图10所示的镧镍系储氢材料LaNi4.75Fe0.25及LaNi4.85Al0.15动力学关系。由图10(a)可知,LaNi4.75Fe0.25储氢材料的吸氢性能随提纯原料浓度的增大而提高。由式(10)和式(11)计算可得不同提纯原料浓度下的tabs及,具体见表3。由该表可见,吸氢时间随提纯原料浓度的增大而减少,而LaNi4.75Fe0.25的材料用量则增加。前者的减少是由于反应推动力的增加,后者的增加是由于待提纯的氢气增加。因此,可综合考虑二者优化提纯原料。