【摘 要】
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碳捕集和封存(carbon capture and sequestration,CCS)是当今世界最直接的一种控制二氧化碳排放的措施。目前工业上多采用的醇胺法处理存在解吸能耗高的问题。因此研究开发低成
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碳捕集和封存(carbon capture and sequestration,CCS)是当今世界最直接的一种控制二氧化碳排放的措施。目前工业上多采用的醇胺法处理存在解吸能耗高的问题。因此研究开发低成本,低能耗的CO2捕集技术已经成为各界关注的焦点。相变吸收法在吸收过程中出现吸收剂-吸收产物的分相现象,只有吸收产物会送到脱料板再生,吸收剂可直接回用,因此所需的溶剂再生能耗大大降低,被认为是理想的醇胺吸收替代方法。本实验以湿壁塔为反应装置以探索CO2吸收的动力学,通过DETA/PMDETA/环丁砜为的实验方案,通过最佳实验配比读出实验结论。环丁砜由于热稳定性高,对酸、碱稳定,是一种优良的溶剂。本文以DETA/PMDETA/环丁砜吸收二氧化碳为吸收剂,通过滴定和NMR仔细研究了相分离现象和CO2容量。利用核磁共振对其进行分析,混合胺溶液的能耗相对较低。进行进一步分析以确定所需的再生能量。为开发新型CO2吸收方法提供理论依据。在该研究中,DETA/PMDETA/环丁砜相变溶剂具有CO2吸收率高、吸收率快、能量低的特点。吸收CO2后,溶液分裂成含PMDETA/环丁砜的上层和富含CO2的DETA/PMDETA/环丁砜的下层。由于环丁砜和二氧化碳之间有很强的亲和力,所以吸收率提高了0.7倍。随着CO2负载或气体流速的增加,总传质系数由气膜传质控制向液膜传质控制转变。由于只有富CO2相被送到汽提塔进行再生,我们计算了DETA/PMDETA/环丁砜的再生热,与5M MEA相比,DETA/PMDETA/环丁砜的显热和汽化热分别降低了49.4%和80.1%,其总再生能耗为2.48GJ/t-CO2。明显低于传统的MEA工艺(3.85 GJ/t-CO2)。
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