CO2的捕集与资源化利用是化学研究的热点。

(1)我国科学家李灿院士团队突破了太阳能电解水制取H2和CO2加氢制甲醇(CH3OH)的关键技术(液态太阳燃料技术),技术路线如图-1所示。
①该路线实现了能量间的相互转化,电解水的过程是由电能转化为 化学能化学能(填“化学能”或“太阳能”)。
②氢能存储/CO2加氢反应(催化剂:ZnO-ZrO2、压强:5.0Mpa、温度:315~320℃)的化学方程式为 3H2+CO2 压强:5.0Mpa、温度:315~320℃ 催化剂:ZnO-ZrO2CH3OH+H2O3H2+CO2 压强:5.0Mpa、温度:315~320℃ 催化剂:ZnO-ZrO2CH3OH+H2O,每生成1吨甲醇,理论上可减少排放 1.3751.375吨CO2。
③图-1中可循环使用的物质是CO2和 H2OH2O。
(2)捕集燃煤电厂烟气(含有CO2、N2、O2及H2O)中的CO2,并将其甲烷(CH4)化的流程如图。

【资料卡片】
a、MEA水溶液低温可吸收CO2,升高温度可解吸CO2。
b、恒温流化床反应器出口温度高。
①“吸收塔”中电厂烟气从塔底通入,MEA水溶液从塔顶喷淋。这样操作的优点是 反应物可充分接触,反应更加充分反应物可充分接触,反应更加充分,“解吸塔”实现CO2解吸的操作是 升高温度升高温度。
②“设备A”可实现CH4和H2O气液分离,方法是 降低温度降低温度。
③根据资料卡片信息及流程,说出一种降低工艺成本的措施:充分利用太阳能升高温度充分利用太阳能升高温度。
④CO2甲烷化的反应中,m(H2)m(CH4)=1:21:2。
⑤不同制氢工艺碳排放量对比图如图-2所示,采用 风能制氢风能制氢(填制氢方式)可以实现碳减排。
压强
:
5
.
0
M
pa
、
温度
:
315
~
320
℃
催化剂
:
Z
n
O
-
Z
r
O
2
压强
:
5
.
0
M
pa
、
温度
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315
~
320
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催化剂
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Z
n
O
-
Z
r
O
2
m
(
H
2
)
m
(
C
H
4
)
【答案】化学能;3H2+CO2 CH3OH+H2O;1.375;H2O;反应物可充分接触,反应更加充分;升高温度;降低温度;充分利用太阳能升高温度;1:2;风能制氢
压强
:
5
.
0
M
pa
、
温度
:
315
~
320
℃
催化剂
:
Z
n
O
-
Z
r
O
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【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:88引用:2难度:0.4
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