北 京 化 工 大 学 课程论文 课程名称:高等化工热力学 任课教师:密建国 专 业:化学工程与技术 班 级: 姓 名: 学 号: 活性炭吸附储氢过程的热力学分析 摘要 储氢过程中热效应的不利影响是氢气吸附储存应用于新能源汽车需要解决 的关键问题之一。文章首先介绍了活性炭吸附储氢过程的热力学分析模型 ,包括 吸附等温线模型 ,吸附热的热力学计算以及气体状态方程。对吸附等温线模型的 研究意义及选取、 吸附过程中产生吸附热的数值确定方法、 不同储氢条件下气体 状态方程的适用性及选取进行了探讨。 关键词 :活性炭 ;吸附 ;储氢;热力学 第一章 绪论 1.1研究背景及意义 1.1.1研究背景 氢能 ,因其具有众多优异的特性而被誉为 21 世纪的绿色新能源。首先 ,氢能 具有很高的热值 ,燃烧 1kg 氢气可产生 1.25x10 6 kJ 的热量 ,相当于 3kg 汽油或 4.5kg 焦炭完全燃烧
热力学一般关系式及其应用 一. 热力学一般关系式 热力学一般关系式是根据热力学第一定律、 热力学第二定律以及某些状态参数的定义式 而导得的一些微分方程式。 它们以微分的形式来表达各种热力学参数之间的关系, 故也称热 力学微分方程式. 由于热力学一般关系式是从热力学的基本定律导得的. 因此,具有普遍适 用氏不仅适用于理想气体,也适用于实际气体,甚至还适用于固体和液体. 1).闭口系统的四个基本关系式 闭口系统热力学第一定律表达式为 Q=dU+ W 对简单可压缩系统,当过程为可逆时,则上式变成 Q=dU+pdV 根据热力学第二定律,对可逆过程则 Q=TdS 根据上面的式子, 再加上焓, 自由能, 自由焓的定义, 可以得到简单可压缩系统状态参数 间的四个基本关系式,如下: dU=TdS-pdV dH=Tds+Vdp dF=-SdT-pdV dG=-SdT+Vdp 这些式子可以用于闭