加压水在不同微通道混合器中的脱碳性能研究文献综述

 2021-10-23 21:40:29

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一、研究背景 1.沼气的性质沼气是有机物在厌氧条件下经微生物发酵产生的一种可燃混合气体[3],沼气的主要成分是甲烷(CH4,55e%),其次是二氧化碳(CO2,30@%),沼气的能量来源于CH4,而过多的CO2会降低沼气的能量密度,通过脱除CO2可以提高气体用的能量值从而提升沼气的品质[4]。

2.常用的脱碳方法国内常用的CO2捕获分离技术有低温(深冷)分离法、液体吸收法、膜分离法、吸附法等。

2.1低温(深冷)分离法低温纯化法指的是将气体混合物在加压条件下通过冷凝,导致CO2发生相变[4],从而使CO2分离回收,此法常用于液化提纯高浓度的CO2(>99%)。

该法的优点是可以直接得到液态或固液混合状态的CO2,可以直接储存或通过液泵转化储存,允许组分以液体的形式回收,运输较为方便。

但低温法设备庞大、能耗较高,如果分离物里含有一些物质,其凝固点温度高于操作温度,在操作温度下呈固态,易堵塞仪器,在分离操作之前必须预先分离,增加了分离成本。

另一方面,此法需要较多冷却设备,进一步增加了分离成本。

因此深冷分离法仅用于特殊环境或配合其它分离方法是用,在沼气中分离CO2时,一般很少使用,只适用于油田开采现场[5.6]。

国外使用较多的 工 艺 方 法 是 Rayn-Holmes法,但缺点是工艺复杂、大幅降温导致能耗较高[7]。

2.2液体吸收法液体吸收法是指利用能选择性吸收CO2的液体作为吸收剂,而使得含有CO2的混合气体得到净化,按照作用原理的不同,分为物理吸收和化学吸收法。

2.2.1 物理吸收法利用溶剂分子的官能团对不同分子的亲和力不同而有选择性地吸收气体,遵循亨利定律,吸收能力与被吸收气体的分压成正比,溶剂再生.容易,一般只要减压闪蒸或用惰性气体气提即可达到再生效果,再生热耗低或不需要热耗[1]。

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