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    <二氯丙烷轉化產生的氫氣量和膜分離效率共同決定>
      

      氫氣的收率由膜反應器中反應側二氯丙烷轉化產生的氫氣量和膜分離效率共同決定。如圖5(b)所示,在催化劑的活陛一定時,滲透側氫氣的收率隨滲透數的增加快速增加,直至趨于穩定,這與透氫膜對H:的移除量有關。由于反應器的入口處,滲透側氫氣初始分壓為0,進料側二氯丙烷脫氫產生氫氣后,此時膜兩側的氫氣分壓差較大,滲透驅動力最大,氫氣收率快速增加;隨著滲透數B的增大,移除氫氣量不斷增加,滲余側氫氣濃度下降,膜兩側氫氣分壓差減小,滲透驅動力減弱,氫氣收率增加速率減慢;直至滲余側與透過側氫氣分壓接近,氫氣的移除量不再隨滲透數增加而有明顯增大,膜兩側的氫氣分壓不斷接近,氫氣滲透量非常小,收率趨于穩定。因此,氫氣收率呈現出先增加后穩定的趨勢。在滲透數一定時,氫氣的收率隨著Da值的增加而增加,但在高Da值時,其繼續增加的趨勢不明顯,這與滲余側二氯丙烷脫氫反應速率有關。當Da從0.1增大至300時,二氯丙烷脫氫產生氫氣的速率隨著Da值的增大而增大,滲透側氫氣收率增加;當Da>300時,二氯丙烷脫氫反應的催化劑活性足夠強,增加Da對氫氣生成速率影響不大,因此氫氣收率不再增加,趨于穩定。從圖5(c)可以看出,在所有Da值下,滲透側氫氣的純度都隨著滲透數B的增大而逐漸降低,因為滲透數B增大,使更多的氫氣從滲余側轉移到滲透側,增大滲余側二氯丙烷和丙烯的分壓,進而增大了二氯丙烷和丙烯滲透的驅動力,從而導致透過側二氯丙烷和丙烯的含量增多,氫氣的純度降低。另外,對于任意的給定的滲透數B,氫氣的純度隨著Da的增大而增加。這是由于Da越大,催化活性越強,相同時間內更多的二氯丙烷參與反應產生氫氣,增加反應側氫氣的分壓,使更多的氫氣滲透,因此透過側氫氣純度越高。www.chnlcjt.com

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