إعادة تشكيل البخار

يوضح هذا الرسم البياني مدخلات ومخرجات عملية إعادة تشكيل الغاز الطبيعي بالبخار، وهي عملية لإنتاج الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، وهما غازان من غازات الدفيئة التي يمكن احتجازها باستخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

إعادة تشكيل البخار أو إعادة تشكيل الميثان بالبخار ( SMR ) هي طريقة لإنتاج الغاز التخليقي ( الهيدروجين وأول أكسيد الكربون ) عن طريق تفاعل الهيدروكربونات مع الماء. عادةً ما يُستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية. غالبًا ما يكون الهدف الرئيسي لهذه التقنية هو إنتاج الهيدروجين ، على الرغم من أن للغاز التخليقي استخدامات أخرى متعددة مثل إنتاج الأمونيا أو الميثانول . يُمثل التفاعل بالمعادلة التالية: [ 1 ]

CH4+ح2يا--CO+3ح2{\displaystyle {\ce {CH4 + H2O <=> CO + 3 H2}}}

التفاعل ماص للحرارة بشدة (Δ H SR = 206 kJ/mol).

يُطلق على الهيدروجين الناتج عن إعادة تشكيل البخار اسم الهيدروجين "الرمادي" عندما يُطلق ثاني أكسيد الكربون الناتج إلى الغلاف الجوي، و "الأزرق" عندما يُحتجز ثاني أكسيد الكربون (في الغالب) ويُخزن جيولوجيًا - انظر احتجاز الكربون وتخزينه . يُنتج الهيدروجين "الأخضر" الخالي من الكربون عن طريق التحليل الحراري الكيميائي للماء ، باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، أو الكهرباء منخفضة الكربون أو الخالية منه، أو الحرارة المهدرة، [ 2 ] أو التحليل الكهربائي ، باستخدام الكهرباء منخفضة الكربون أو الخالية منه. يُنتج الهيدروجين "الفيروزي" الخالي من انبعاثات الكربون عن طريق التحلل الحراري للميثان في خطوة واحدة للغاز الطبيعي. [ 3 ]

تُنتج عملية إعادة تشكيل الغاز الطبيعي بالبخار معظم الهيدروجين في العالم. ويُستخدم الهيدروجين في التخليق الصناعي للأمونيا ومواد كيميائية أخرى. [ 4 ]

ردود الفعل

تمت دراسة حركية تفاعل إعادة تشكيل البخار، وخاصة باستخدام محفزات النيكل والألومينا ، بالتفصيل منذ خمسينيات القرن العشرين. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

ما قبل الإصلاح

رسم توضيحي لتدفق العمليات العامة في محطة نموذجية لإصلاح البخار. من اليسار إلى اليمين: إزالة الكبريت، والإصلاح المسبق، وإصلاح البخار، وتحويل المناورة، وامتزاز تأرجح الضغط.
رسم توضيحي لتدفق العمليات العامة في محطة نموذجية لإصلاح البخار. (PSA = امتزاز تأرجح الضغط ، NG = الغاز الطبيعي)

الغرض من الإصلاح المسبق هو تكسير الهيدروكربونات الأعلى مثل البروبان أو البيوتان أو النفتا إلى الميثان (CH4 ) ، مما يسمح بإصلاح أكثر كفاءة في المراحل اللاحقة.

إعادة تشكيل البخار

إن التفاعل الذي أعطى الاسم هو تفاعل إعادة تشكيل البخار (SR) ويتم التعبير عنه بالمعادلة: [ 8 ]

[1]جح4+ح2ياجيا+3ح2ΔحSR=206 كج/مoل{\displaystyle [1]\qquad \mathrm {CH} _{4}+\mathrm {H} _ {2}\mathrm {O} \rightleftharpoons \mathrm {CO} +3\,\mathrm {H} _{2}\qquad \Delta H_{SR}=206\ \mathrm {kJ/mol} }

من خلال تفاعل تحويل غاز الماء (WGSR)، يتم إطلاق المزيد من الهيدروجين عن طريق تفاعل الماء مع أول أكسيد الكربون الناتج وفقًا للمعادلة [1]:

[2]جيا+ح2ياجيا2+ح2ΔحدبليوجيSR=-41 كج/مoل{\displaystyle [2]\qquad \mathrm {CO} +\mathrm {H} _{2}\mathrm {O} \rightleftharpoons \mathrm {CO} _{2}+\mathrm {H} _{2}\qquad \Delta H_{WGSR}=-41\ \mathrm {kJ/mol} }

تمت دراسة بعض التفاعلات الإضافية التي تحدث ضمن عمليات إعادة تشكيل البخار. [ 6 ] [ 7 ] وعادةً ما يتم تضمين تفاعل إعادة تشكيل البخار المباشر (DSR) أيضًا:

[3]جح4+2ح2ياجيا2+4ح2ΔحدSR=165 كج/مoل{\displaystyle [3]\qquad \mathrm {CH} _{4}+2\,\mathrm {H} _{2}\mathrm {O} \rightleftharpoons \mathrm {CO} _{2}+4\,\mathrm {H} _{2}\qquad \Delta H_{DSR}=165\ \mathrm {kJ/mol} }

نظرًا لأن هذه التفاعلات بحد ذاتها ماصة للحرارة بشدة (باستثناء تفاعل تحويل غاز الماء، الذي يُعد طاردًا للحرارة بشكل طفيف)، فإنه يلزم إضافة كمية كبيرة من الحرارة إلى المفاعل للحفاظ على درجة حرارة ثابتة. تقع ظروف التشغيل المثلى لمفاعل إصلاح الميثان بالبخار ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح بين 800  و900  درجة مئوية عند ضغوط متوسطة تتراوح بين 20 و30 بارًا. [ 9 ] ويتطلب ذلك فائضًا كبيرًا من البخار، يُعبر عنه بنسبة البخار إلى الكربون (S/C) المولية. تتراوح قيم نسبة S/C النموذجية بين 2.5:1 و3:1. [ 9 ]

الممارسات الصناعية

إنتاج الهيدروجين العالمي حسب الطريقة [ 10 ]

يُجرى التفاعل في مفاعلات ذات طبقة معبأة متعددة الأنابيب، وهي نوع فرعي من مفاعلات التدفق المكبسي . تتكون هذه المفاعلات من مجموعة من الأنابيب الطويلة والضيقة [ 11 ] الموجودة داخل غرفة احتراق فرن صناعي كبير ، مما يوفر الطاقة اللازمة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة للمفاعل أثناء التشغيل. تختلف تصاميم الأفران تبعًا لتكوين الموقد؛ وتُصنف عادةً إلى أفران ذات احتراق علوي، وأفران ذات احتراق سفلي، وأفران ذات احتراق جانبي. ومن التصاميم البارزة مفاعل فوستر-ويلر ذو الجدار المتدرج.

داخل الأنابيب، يُوضع مزيج من البخار والميثان في تماس مع عامل حفاز من النيكل . [ 11 ] يُفضل استخدام عوامل حفازة ذات نسبة عالية من مساحة السطح إلى الحجم نظرًا لمحدودية الانتشار الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة التشغيل . ومن أمثلة أشكال العوامل الحفازة المستخدمة: العجلات ذات الأضلاع، وعجلات التروس، والحلقات المثقوبة ( حلقات راشيج ). إضافةً إلى ذلك، تتميز هذه الأشكال بانخفاض الضغط ، وهو ما يُعد ميزةً لهذا التطبيق. [ 12 ]

تبلغ كفاءة إعادة تشكيل الغاز الطبيعي بالبخار 65-75%. [ 13 ]

تُنتج الولايات المتحدة ما بين 9 و10 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا، معظمها عن طريق إعادة تشكيل الغاز الطبيعي بالبخار. [ 14 ] وبلغ الإنتاج العالمي من الأمونيا، باستخدام الهيدروجين المُستخلص من إعادة التشكيل بالبخار، 144 مليون طن في عام 2018. [ 15 ] وانخفض استهلاك الطاقة من 100 جيجا جول/طن من الأمونيا في عام 1920 إلى 27 جيجا جول بحلول عام 2019. [ 16 ]

على الصعيد العالمي، يُنتج ما يقرب من 50% من الهيدروجين عن طريق إعادة تشكيل البخار. [ 10 ] وهي حاليًا أقل طرق إنتاج الهيدروجين تكلفةً من حيث التكلفة الرأسمالية. [ 17 ]

في مسعى لخفض انبعاثات الكربون في إنتاج الهيدروجين، يجري تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في هذا القطاع، والتي لديها القدرة على إزالة ما يصل إلى 90% من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العملية. [ 17 ] ومع ذلك، لا يزال تطبيق هذه التقنية يمثل تحديًا، ومكلفًا، ويرفع سعر الهيدروجين المنتج بشكل ملحوظ. [ 17 ] [ 18 ]

إعادة التشكيل الذاتي الحراري

تستخدم عملية إعادة التشكيل الذاتي الحراري (ATR) الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو البخار للتفاعل مع الميثان لتكوين غاز التخليق . يحدث التفاعل في حجرة واحدة حيث يتأكسد الميثان جزئيًا. التفاعل طارد للحرارة. عند استخدام ثاني أكسيد الكربون في عملية ATR، تكون نسبة الهيدروجين إلى أول أكسيد الكربون الناتجة 1:1؛ وعند استخدام البخار، تكون النسبة 2.5 :1. تتراوح درجة حرارة غاز التخليق الخارج بين 950 و1100  درجة مئوية، وقد يصل ضغطه إلى 100 بار. [ 19 ]

بالإضافة إلى التفاعلات [1] - [3]، يقدم ATR التفاعل التالي: [ 20 ]

[4]جح4+0.5يا2جيا+2ح2ΔحR=-24.5 كج/مoل{\displaystyle [4]\qquad \mathrm {CH} _{4}+0.5\,\mathrm {O} _{2}\rightleftharpoons \mathrm {CO} +2\,\mathrm {H} _{2}\qquad \Delta H_{R}=-24.5\ \mathrm {kJ/mol} }

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين عملية إصلاح الميثان بالبخار (SMR) وعملية إصلاح الميثان بالهواء (ATR) في أن الأولى تستخدم الهواء كمصدر حرارة الاحتراق لتوليد البخار، بينما تستخدم الثانية الأكسجين النقي. وتكمن ميزة عملية ATR في إمكانية تغيير نسبة الهيدروجين إلى أول أكسيد الكربون ، مما يُفيد في إنتاج منتجات متخصصة. ونظرًا لطبيعة بعض التفاعلات الإضافية التي تحدث داخل عملية ATR بأنها طاردة للحرارة، يُمكن إجراء العملية عمليًا عند صافي إنثالبي يساوي صفرًا (ΔH = 0). [ 21 ]

الأكسدة الجزئية

تحدث عملية الأكسدة الجزئية (POX) عندما يُحرق جزئيًا خليط وقود-هواء غير متكافئ في مُصلِح، مما يُنتج غازًا اصطناعيًا غنيًا بالهيدروجين. عادةً ما تكون عملية الأكسدة الجزئية أسرع بكثير من عملية الإصلاح بالبخار، وتتطلب وعاء مفاعل أصغر. تُنتج عملية الأكسدة الجزئية كمية أقل من الهيدروجين لكل وحدة من الوقود المُدخل مقارنةً بعملية الإصلاح بالبخار لنفس الوقود. [ 22 ]

إعادة تشكيل البخار على نطاق صغير

تُعتبر التكلفة الرأسمالية لمحطات إعادة تشكيل البخار باهظة للغاية بالنسبة للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولا تنخفض تكاليف هذه المنشآت المعقدة بشكل ملحوظ مع انخفاض حجمها. تعمل محطات إعادة تشكيل البخار التقليدية بضغوط تتراوح بين 200 و600 رطل لكل بوصة مربعة (14-40 بار) ودرجات حرارة مخرج تتراوح بين 815 و925  درجة مئوية.

لمحركات الاحتراق

يُعدّ الغاز المحترق والمركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من المشاكل المعروفة في صناعة النفط والغاز البحرية والبرية، حيث يُطلق كلاهما غازات دفيئة في الغلاف الجوي. [ 23 ] وتستخدم عملية إعادة تشكيل محركات الاحتراق تقنية إعادة التشكيل بالبخار لتحويل الغازات العادمة إلى مصدر للطاقة. [ 24 ]

تعتمد عملية إعادة تشكيل محركات الاحتراق على إعادة التشكيل بالبخار، حيث يتم تحويل الهيدروكربونات غير الميثانية ( NMHCs ) الموجودة في الغازات منخفضة الجودة إلى غاز التخليق (H2 + CO) ثم إلى الميثان (CH4 ) وثاني أكسيد الكربون (CO2 ) والهيدروجين (H2 ) ، مما يؤدي إلى تحسين جودة غاز الوقود (رقم الميثان). [ 25 ]

لخلايا الوقود

يوجد أيضًا اهتمام بتطوير وحدات أصغر بكثير تعتمد على تقنية مماثلة لإنتاج الهيدروجين كمادة أولية لخلايا الوقود . [ 26 ] وتخضع وحدات إعادة تشكيل البخار صغيرة الحجم لتزويد خلايا الوقود حاليًا للبحث والتطوير، وتشمل عادةً إعادة تشكيل الميثانول ، ولكن يجري النظر أيضًا في أنواع وقود أخرى مثل البروبان والبنزين وغاز السيارات ووقود الديزل والإيثانول . [ 27 ] [ 28 ]

العيوب

لا يزال نظام إصلاح الوقود - نظام خلايا الوقود - قيد البحث، ولكن على المدى القريب، ستستمر الأنظمة بالعمل على أنواع الوقود الحالية، مثل الغاز الطبيعي والبنزين والديزل. ومع ذلك، يدور نقاش مستمر حول جدوى استخدام هذه الأنواع من الوقود لإنتاج الهيدروجين، في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري. لا يُلغي إصلاح الوقود الأحفوري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ولكنه يُقللها ويُزيل انبعاثات أول أكسيد الكربون تقريبًا مقارنةً بحرق أنواع الوقود التقليدية، وذلك بفضل زيادة الكفاءة وخصائص خلايا الوقود. [ 29 ] ومع ذلك، بتحويل انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى مصدر مُحدد بدلًا من انبعاثه بشكل مُوزع، يُصبح احتجاز الكربون وتخزينه أمرًا مُمكنًا، مما يمنع انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ولكنه يزيد من تكلفة العملية.

تعتمد تكلفة إنتاج الهيدروجين عن طريق إصلاح الوقود الأحفوري على حجم الإنتاج، والتكلفة الرأسمالية للمصلح، وكفاءة الوحدة، بحيث أنه في حين قد لا تتجاوز التكلفة بضعة دولارات لكل كيلوغرام من الهيدروجين على نطاق صناعي، فقد تكون أكثر تكلفة على النطاق الأصغر اللازم لخلايا الوقود. [ 30 ]

التحديات التي تواجه أجهزة الإصلاح التي تزود خلايا الوقود

هناك العديد من التحديات المرتبطة بهذه التقنية:

  • يحدث تفاعل إعادة التشكيل عند درجات حرارة عالية، مما يجعله بطيئًا في البدء ويتطلب مواد باهظة الثمن تتحمل درجات الحرارة العالية.
  • تتسبب مركبات الكبريت الموجودة في الوقود في تسمم بعض المحفزات، مما يجعل تشغيل هذا النوع من الأنظمة باستخدام البنزين العادي أمرًا صعبًا . وقد تغلبت بعض التقنيات الحديثة على هذا التحدي باستخدام محفزات مقاومة للكبريت.
  • يُعدّ التكويك سببًا آخر لتعطيل المحفز أثناء عملية إعادة تشكيل البخار. فارتفاع درجات حرارة التفاعل، وانخفاض نسبة البخار إلى الكربون، والطبيعة المعقدة للوقود الهيدروكربوني التجاري المحتوي على الكبريت، كلها عوامل تجعل التكويك مُفضلاً بشكل خاص. تُعرف الأوليفينات، وخاصة الإيثيلين، والمركبات العطرية بأنها سلائف للكربون، لذا يجب الحد من تكوينها أثناء عملية إعادة تشكيل البخار. بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن المحفزات ذات الحموضة المنخفضة أقل عرضة للتكويك عن طريق تثبيط تفاعلات نزع الهيدروجين. يمكن لكبريتيد الهيدروجين (H₂S ) ، وهو الناتج الرئيسي في إعادة تشكيل الكبريت العضوي، أن يرتبط بجميع محفزات المعادن الانتقالية لتكوين روابط معدنية-كبريتية، مما يقلل من نشاط المحفز عن طريق تثبيط الامتزاز الكيميائي لمتفاعلات إعادة التشكيل. في الوقت نفسه، تزيد أنواع الكبريت الممتزة من حموضة المحفز، وبالتالي تعزز التكويك بشكل غير مباشر. تتميز محفزات المعادن النفيسة، مثل الروديوم والبلاتين، بميل أقل لتكوين كبريتيدات بكميات كبيرة مقارنةً بمحفزات المعادن الأخرى، مثل النيكل. يُعد كل من الروديوم والبلاتين أقل عرضة للتسمم بالكبريت عن طريق امتصاص الكبريت كيميائياً فقط بدلاً من تكوين كبريتيدات المعادن. [ 31 ]
  • قد تتعرض أغشية خلايا الوقود البوليمرية منخفضة الحرارة للتسمم بأول أكسيد الكربون (CO) الناتج عن المفاعل، مما يستدعي تضمين أنظمة معقدة لإزالة أول أكسيد الكربون. لا تعاني خلايا الوقود الصلبة المؤكسدة (SOFC) وخلايا الوقود الكربوناتية المنصهرة (MCFC) من هذه المشكلة، لكنها تعمل في درجات حرارة أعلى، مما يبطئ وقت بدء التشغيل، ويتطلب مواد باهظة الثمن وعزلًا سميكًا.
  • تتراوح الكفاءة الديناميكية الحرارية للعملية بين 70٪ و 85٪ ( على أساس القيمة الحرارية الصافية ) اعتمادًا على نقاء منتج الهيدروجين.

انظر أيضاً

مراجع

  1. ليو، كي؛ سونغ، تشونشان ؛ سوبراماني، فيلو، محرران. (2009). تقنيات إنتاج وتنقية الهيدروجين والغاز التخليقي . doi : 10.1002/9780470561256 . ISBN 9780470561256.
  2. سفاري، فريد؛ دينجر، إبراهيم (2020). "مراجعة وتقييم مقارن لدورات التحليل الحراري الكيميائي للماء لإنتاج الهيدروجين" . تحويل الطاقة وإدارتها . 205 112182. Bibcode : 2020ECM...20512182S . doi : 10.1016/j.enconman.2019.112182 . S2CID 214089650 . 
  3. لومبرز، بروك (2022). "النمذجة الرياضية ومحاكاة التحلل الحراري التحفيزي للميثان من أجل إنتاج الهيدروجين بكفاءة اقتصادية محسّنة" . المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين . 47 (7): 4265-4283 . Bibcode : 2022IJHE...47.4265L . doi : 10.1016/j.ijhydene.2021.11.057 . S2CID 244814932. تاريخ الاسترجاع: 16 مارس 2022 . 
  4. كرابتري، جورج دبليودريسلهاوس، ميلدريد إس.؛ بوكانان، ميشيل في. (2004). اقتصاد الهيدروجين (ملف PDF) (تقرير فني).
  5. أكيرز، دبليو دبليو؛ كامب، دي بي (1955). "حركية تفاعل الميثان مع البخار" . مجلة AIChE . 1 (4): 471-475 . Bibcode : 1955AIChE...1..471A . doi : 10.1002/aic.690010415 . ISSN 1547-5905 . 
  6. 1 2 شو، جيانغوو؛ فرومنت، جيلبرت ف. (1989). "إصلاح الميثان بالبخار، والميثنة، وتحويل غاز الماء: الجزء الأول: الحركية الذاتية" . مجلة AIChE . 35 (1): 88-96 . Bibcode : 1989AIChE..35...88X . doi : 10.1002/aic.690350109 . ISSN 1547-5905 . 
  7. 1 2 هو، كاي هو؛ هيوز، رونالد (15 مارس 2001). "حركية إعادة تشكيل الميثان بالبخار باستخدام محفز Ni/α-Al2O" . مجلة الهندسة الكيميائية . آفاق في هندسة التفاعلات الكيميائية. 82 (1): 311-328 . doi : 10.1016/S1385-8947(00)00367-3 . ISSN 1385-8947 . 
  8. ليفالي، تريفور ل.؛ ريتشارد، أنتوني ر.؛ فان، ماوهونغ (13 أكتوبر 2014). "التقدم في تقنيات إنتاج الهيدروجين عن طريق تحويل غاز الماء وإصلاح البخار - مراجعة" . المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين . 39 (30): 16983-17000 . doi : 10.1016/j.ijhydene.2014.08.041 .
  9. 1 2 سبيت، جيمس ج. (2020). مصفاة المستقبل ( الطبعة الثانية). كامبريدج، ماساتشوستس: دار نشر جلف بروفيشنال. ISBN  978-0-12-816995-7. OCLC 1179046717 . 
  10. دينجر ، إبراهيم؛ أكار، كنعان ( 14 سبتمبر 2015). "مراجعة وتقييم طرق إنتاج الهيدروجين لتحسين الاستدامة" . المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين . 40 (34): 11096. Bibcode : 2015IJHE...4011094D . doi : 10.1016/j.ijhydene.2014.12.035 . ISSN 0360-3199 . 
  11. 1 2 سبيت، جيمس ج. (2020). دليل عمليات الهيدروكربونات الصناعية ( الطبعة الثانية). كامبريدج، ماساتشوستس. ISBN  9780128099230. OCLC 1129385226 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  12. ^ رايميرت ، راينر. مارشنر، فريدمان؛ رينر، هانز يواكيم. بول، والتر. ملحق، اميل. بريجك، ميرون. ليبنر، فالديمار؛ شواب، جورج (2011). "إنتاج الغاز، 2. العمليات" . موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . دوى : 10.1002/14356007.o12_o01 . رقم ISBN 978-3-527-30673-2.
  13. "إنتاج الهيدروجين - إصلاح الميثان بالبخار (SMR)" (ملف PDF) ، صحيفة حقائق الهيدروجين ، مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) في 4 فبراير 2006 ، تم استرجاعها في 28 أغسطس 2014
  14. "حقيقة شهر مايو 2018: يتم إنتاج 10 ملايين طن متري من الهيدروجين سنوياً في الولايات المتحدة" . Energy.gov .
  15. النيتروجين (المثبت) - الأمونيا (ملف PDF) (تقرير). هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. يناير 2020.
  16. ^ ينس رامسكوف (16 ديسمبر 2019). "Vinder of Videnskabens Top 5: الهيدروجين والميثانول من مصادر الطاقة" . Ingeniøren (باللغة الدنماركية).
  17. 1 2 3 فيلازكيز آباد، أ.؛ دودز، ب. إي. (2017-01-01)، "إنتاج الهيدروجين" ، في أبراهام، مارتن أ. (محرر)، موسوعة التقنيات المستدامة ، أكسفورد: إلسيفير، ص 293-304 ، doi : 10.1016/b978-0-12-409548-9.10117-4 ، ISBN  978-0-12-804792-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2021
  18. عبد الله، أحمد؛ حنا، ريان؛ شيل، كريستين ر؛ باباجان، أويتون؛ فيكتور، ديفيد ج (29 ديسمبر 2020). "شرح الاستثمارات الناجحة والفاشلة في احتجاز الكربون وتخزينه في الولايات المتحدة باستخدام التقييمات التجريبية وتقييمات الخبراء" . رسائل البحوث البيئية . 16 (1): 014036. doi : 10.1088/1748-9326/abd19e . S2CID 234429781 . 
  19. توبسو إيه تي آر
  20. بلومبرغ، تيمو؛ موروسوك، تاتيانا ؛ تساتسارونيس، جورج (ديسمبر 2017). "تقييم اقتصادي حراري مقارن لطرق تصنيع إنتاج الميثانول من الغاز الطبيعي" . العلوم التطبيقية . 7 (12): 1213. doi : 10.3390/app7121213 .
  21. سيميلسبيرجر، تي. أ. (2009-01-01)، "الوقود - تخزين الهيدروجين | ناقلات كيميائية" ، في غارش، يورغن (محرر)، موسوعة مصادر الطاقة الكهروكيميائية ، أمستردام: إلسيفير، ص 504-518 ، doi : 10.1016/b978-044452745-5.00331-2 ، ISBN  978-0-444-52745-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2021
  22. "إنتاج الهيدروجين: إصلاح الغاز الطبيعي" .
  23. "الانبعاثات الجوية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2013-09-26.
  24. "وارتسيلا تطلق منتج GasReformer لتحويل غاز إنتاج النفط إلى طاقة" . مارين إنسايت . 18 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2015.
  25. "طريقة تشغيل محطة محرك الغاز ونظام تغذية الوقود لمحرك الغاز" .
  26. "معالج الوقود الأحفوري" . 2000-10-04.
  27. ويزينسكي، ميروسلاف ل.؛ ميغاريتيس، ثانوس؛ ليرل، روي س. (2001). الهيدروجين من إعادة تشكيل وقود غاز العادم: محركات أكثر صداقة للبيئة، وأقل استهلاكًا للوقود، وأكثر سلاسة (ملف PDF) (تقرير فني). مجموعة أنظمة الطاقة المستقبلية، جامعة برمنغهام .
  28. "إصلاح الوقود المستخدم بشكل شائع اليوم" . 2000-10-04.
  29. لا يؤدي إصلاح الوقود الأحفوري إلى إزالة أي ثاني أكسيد الكربون
  30. دوتي، ف. ديفيد (2004). "نظرة واقعية على توقعات أسعار الهيدروجين". CiteSeerX 10.1.1.538.3537 . {{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  31. تشنغ، تشينغهي؛ جانكي، كريستيان؛ فاراوتو، روبرت (2014). "إصلاح الدوديكان المحتوي على الكبريت بالبخار باستخدام محفز الروديوم-البلاتين: تأثير معايير العملية على استقرار المحفز وبنية الفحم". التحفيز التطبيقي ب: البيئي . 160-161 : 525-533 . Bibcode : 2014AppCB.160..525Z . doi : 10.1016/j.apcatb.2014.05.044 .