CO2的捕集與資源化利用是化學研究的熱點。

(1)我國科學家李燦院士團隊突破了太陽能電解水制取H2和CO2加氫制甲醇(CH3OH)的關鍵技術(液態太陽燃料技術),技術路線如圖1所示。
①該路線實現了能量間的相互轉化,其中燃料電池工作過程中能量的轉化方式為 化學能轉化為電能化學能轉化為電能。
②氫能存儲/CO2加氫反應(催化劑:ZnO-ZrO2、壓強:50Mpa、溫度:315~320℃)的化學方程式為 3H2+CO2 ZnO-ZrO2、50Mpa 315~320℃CH3OH+H2O3H2+CO2 ZnO-ZrO2、50Mpa 315~320℃CH3OH+H2O。每生成1噸甲醇,理論上可減少排放 1.3751.375噸CO2。
③圖1中可循環使用的物質是CO2和 H2OH2O。
(2)捕集燃煤電廠煙氣(含有CO2、N2、O2及H2O)中的CO2,并將其甲烷(CH4)化的流程如下。

【資料卡片】a、MEA水溶液低溫可吸收CO2,升高溫度可解吸CO2。
b、恒溫流化床反應器出口溫度在300℃左右。
①“設備A”可實現CH4和H2O氣液分離,方法是:降低溫度降低溫度。
②根據資料卡片信息及流程,說出一種降低工藝成本的措施。 充分利用太陽能升高溫度充分利用太陽能升高溫度。
③CO2甲烷化的反應中,m(H2)m(CH4)=1:21:2。
④不同制氫工藝碳排放量對比圖如圖2所示,采用 風能制氫風能制氫(填制氫方式)可以實現碳減排。
Z
n
O
-
Z
r
O
2
、
50
M
pa
315
~
320
℃
Z
n
O
-
Z
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M
pa
315
~
320
℃
m
(
H
2
)
m
(
C
H
4
)
【考點】物質的相互轉化和制備;根據化學反應方程式的計算.
【答案】化學能轉化為電能;3H2+CO2 CH3OH+H2O;1.375;H2O;降低溫度;充分利用太陽能升高溫度;1:2;風能制氫
Z
n
O
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315
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【解答】
【點評】
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發布:2024/5/20 8:0:9組卷:71引用:1難度:0.4
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