[N1111][Gly]与DMEE混合无水吸收剂对CO2的吸收

被引量 : 0次 | 上传用户:lihuihui1986712
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二氧化碳的过量排放引起地球气温持续上升、海平面上升等严重环境问题,随着环境问题的日益突出,对二氧化碳的治理已刻不容缓。离子液体作为绿色溶剂具有不可挥发性、高热力学稳定性、可设计性等特点而受到广泛关注。因其由阴阳离子构成,其中的碱性基团能与酸性二氧化碳发生化学反应,吸收能力较强,可用于吸收处理二氧化碳。同时,作为吸收剂的离子液体可以以再生方式回收利用,通过加热或减压等方法实现。本文采用四甲基铵甘氨酸离子液体([N]1111][Gly])与二甲氨基乙氧基乙醇(DMEE)混合新型无水吸收剂在双斧吸收塔中吸收二氧化碳。为了研究黏度、浓度组成、温度以及压力分别对该吸收剂吸收CO2方面的影响,我们利用双釜吸收装置测定了5~60wt%浓度的离子液体,在298-318 K温度范围及0-300kPa的二氧化碳分压条件下的平衡吸收。同时还测定了一系列浓度的吸收剂在298-328K温度范围内黏度、密度的物理性质,以及10%wt%和50%wt%两种不同浓度的离子液体在298K、308K、318K三个温度下的单位摩尔离子液体吸收量和单位摩尔氨吸收量,从而研究出温度以及DMEE浓度对混合无水吸收剂的物理性质和吸收性能的影响。实验发现随着DMEE浓度的增加或[N1111][Gly]浓度的减少,混合无水吸收剂的密度缓慢降低,黏度明显降低。在Pe小于10kPa的范围内,随P。增加,每摩尔离子液体对二氧化碳的负荷量显著增加,而温度对其的影响则微乎其微。随着P。逐渐增加到50kPa,二氧化碳负荷量也逐渐增加。随着P。进一步增长,二氧化碳负荷量则呈直线型增加。对于离子液体浓度为10%wt的溶液来说,当P。>10kPa时,温度越高,二氧化碳负荷量越小。而温度对吸收负荷量的影响在10%wt浓度的溶液中比在50%wt浓度的溶液表现的更为明显。在低压下,离子液体的化学吸收决定整个吸收过程,而在高压下,物理吸收则占主导地位,因此,温度的作用则更加显著。对于50%wt浓度离子液体的混合溶液来说,由于高浓度的离子液体决定了其化学吸收的主导地位,因此温度对其吸收几乎没有影响。比较两种混合溶液(IL+DMEE)每摩尔离子液体的气体负荷量发现,当P。一定时,离子液体的量决定了二氧化碳的吸收量,50%wt浓度的nC02/namine值远大于10%wt浓度的溶液。与此同时还说明了DMEE的加入可以大大加快二氧化碳的吸收速率并提高其吸收量,这是因为它在减少了离子液体粘度的同时充当了质子接收器的作用。本文对该混合无水吸收剂的再生进行了初步研究。二氧化碳被混合吸收剂吸收后产生了沉淀,且该沉淀较易分离,同时通过加热又可以再生,循环利用。在353 K条件下,二氧化碳的再生效率高于97%,且重复再生实验对其再生效率影响并不大。无水二氧化碳吸收剂在较低的温度下也具有较高的再生效率,与醇胺水溶液再生相比,大大降低了能耗。
其他文献
空气悬浮颗粒物已成为影响空气质量的重要因素。近年来我国大气污染情况严重,空气质量令人堪忧,许多城市雾霾天气频发,导致城市能见度降低,呼吸道疾病发病率提高。为了应对大
水语中有着较丰富的表达小量的语法手段,"ti33"在水语小量表达中具有重要的作用,具有数量、形体等方面的小量语义特征,能够作为小称词缀构词,也能够构成丰富的表达小量的固定
磁性纳米材料具有独特的理化性质,被广泛的应用于生物磁分离、免疫分析、靶向给药、基因转染和磁共振造影剂等生物医学领域,而且随着应用研究的不断深入,也对磁性纳米材料的
随着经济的快速发展,我国的水污染问题已经面临一个非常严重的局面。其中,工业源的排放占很大的一部分。随着焦化工业的发展,焦化废水的排放量也在日益增加。作为常见的一种
燃煤电站是中国CO2的主要排放源之一,随着温室效应对生态威胁的日益严重,燃煤电站锅炉尾部烟气中CO2的捕集尤其受到关注,其中,膜分离技术是有效捕集CO2的方法之一。因其具有
二氧化钛(Ti O2)因光催化活性高、稳定性好、无毒等优点而具有广泛的应用前景。然而,对太阳能利用效率低是限制其实际应用的重要原因。对Ti O2进行掺杂改性并开发具有特殊形
由于我国是能源需求大国,在我国的经济发展中对能源的需求量较大,以传统能源进行发展不但对环境造成了较大的污染,同时也对传统能源产生了较大的依赖,不利于我国持续稳定的发
技术监督作为电力企业传统的提升设备可靠性和安全性的重要手段,在保障企业安全生产方面发挥了重大的作用,在新的形势下,如何进一步做实、做优技术监督工作,使其在电力生产方
近年来,我国一些大中城市持续雾霾天气,PM2.5因此受到国内外政府和众多研究机构部门的高度重视。金属元素是PM2.5的重要组分,分析金属元素在PM2.5中的物理特性、含量及形态,
目的研究复方斑蝥注射液(Compound Cantharis Injection,CCI)的抗肿瘤作用,并观察CCI对小鼠H22肿瘤细胞Fas蛋白表达的影响。方法(1)通过小鼠腋皮下接种H22肿瘤细胞,观察CCI对