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    吸收劑

    • 催化裝置干氣質(zhì)量調(diào)整思路及調(diào)整誤區(qū)解析
      ,從而導(dǎo)致作為吸收劑的粗汽油組分變輕,吸收劑進(jìn)入吸收塔上部第一層,在進(jìn)入塔后粗汽油中的C3、C4組分部分直接揮發(fā)攜帶到貧氣中進(jìn)入再吸收塔,由于輕柴油對(duì)C3、C4組分的吸收能力差,所以造成干氣中C3、C4含量間斷出現(xiàn)超標(biāo)。3 干氣不干調(diào)整方法3.1 提高吸收塔頂壓力3.2 降低吸收塔溫度3.3 增加補(bǔ)充吸收劑流量3.4 增加再吸收劑流量3.5 增大吸收塔中段取熱量3.6 調(diào)整氣壓機(jī)壓縮富氣二級(jí)進(jìn)口溫度,降低粗汽油中的輕烴含量3.7 改變吸收塔吸收劑的進(jìn)料位置

      石油和化工設(shè)備 2022年3期2023-01-07

    • 工業(yè)無水甲胺中水分測(cè)定的方法探討
      中用異丙醇作為吸收劑吸收工業(yè)甲胺氣體,制備成測(cè)定用液態(tài)試樣,且吸收劑在吸收樣品前需要知道其準(zhǔn)確質(zhì)量和準(zhǔn)確含水量,以便吸收試樣后準(zhǔn)確扣除空白,獲得被測(cè)樣品的真實(shí)含水量。其準(zhǔn)確質(zhì)量正常情況下依靠萬分之一天平進(jìn)行準(zhǔn)確稱量,水分含量測(cè)定采用卡爾?費(fèi)休法水分測(cè)定儀。使用卡爾?費(fèi)休法測(cè)定工業(yè)甲胺含水量,若不扣除吸收劑的含水量,會(huì)引入較大誤差,影響測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確度。而實(shí)際工作中可能會(huì)遇到吸收劑量未知的樣品(比如生產(chǎn)異常時(shí)車間送樣、客戶懷疑產(chǎn)品質(zhì)量送樣等已經(jīng)用未知吸收劑

      河南科技 2022年18期2022-11-07

    • 固-液相變二氧化碳吸收劑的研究進(jìn)展
      法捕集CO2時(shí)吸收劑的再生能耗高達(dá)3.7~4.0 GJ/t(以CO2計(jì),下同),過高的再生能耗可導(dǎo)致電廠發(fā)電成本增加70%~100%[4-5]。為降低CO2捕集能耗,相變吸收劑應(yīng)運(yùn)而生。該類吸收劑吸收CO2后能形成互不相溶的兩相,CO2主要富集于其中一相,因此僅需將CO2富相送至再生塔解吸,可大幅減少吸收劑的再生體積,進(jìn)而可將再生能耗降至1.8~2.5 GJ/t[6-8]。相變吸收劑根據(jù)相變形態(tài)的不同可分為液-液相變吸收劑和固-液相變吸收劑[9-10]。相

      潔凈煤技術(shù) 2022年9期2022-09-13

    • 鈣銅復(fù)合吸收劑CO2捕集性能優(yōu)化研究進(jìn)展
      環(huán)技術(shù)利用鈣基吸收劑的碳酸化反應(yīng)脫除煙氣中的CO2(CO2體積分?jǐn)?shù)低于20%),隨后利用其可逆的煅燒反應(yīng)獲得高體積分?jǐn)?shù)的CO2(經(jīng)壓縮后可供封存或利用),具有原料來源廣泛、成本低廉、理論CO2吸附率高(約0.786,CO2與吸附劑質(zhì)量比,全文同)等優(yōu)勢(shì),是一種非常有工業(yè)化應(yīng)用前景的CO2捕集技術(shù)[6]。為了在煅燒反應(yīng)器出口獲得高體積分?jǐn)?shù)的CO2,普遍采用燃料的富氧燃燒提供煅燒反應(yīng)所需的熱量,這就需要運(yùn)行空氣分離器制備純氧,進(jìn)而導(dǎo)致了系統(tǒng)能耗增加、經(jīng)濟(jì)性下降

      華南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2022年3期2022-07-18

    • 新型高負(fù)載CO2 吸收劑開發(fā)與中試研究
      技術(shù)。有機(jī)胺類吸收劑,如單乙醇胺(MEA)是最為常用的CO2吸收劑之一。由于其吸收率高、CO2容量大、黏度低、化學(xué)/熱穩(wěn)定性高,MEA 是研究最為成熟的吸收劑,但其再生能耗(以CO2計(jì),下同)高達(dá)4.0 GJ/t[6],占總能耗的60%~80%[7-8],且其對(duì)設(shè)備的腐蝕嚴(yán)重。因此,開發(fā)低再生能耗的有機(jī)胺吸收劑已成為當(dāng)前研究的重點(diǎn)。在實(shí)驗(yàn)室研究中,混合胺吸收劑[9-10]、無水吸收劑[11-12]、離子液體吸收劑[13-14]、氨基酸鹽吸收劑[15]和兩相

      熱力發(fā)電 2022年5期2022-06-09

    • 混合胺在二氧化碳捕集中的研究進(jìn)展
      ]。由于一元胺吸收劑無法同時(shí)滿足吸收速率高、反應(yīng)熱低、腐蝕小、黏度低、吸收容量大、降解速率低、原料價(jià)格低、環(huán)境友好等工業(yè)應(yīng)用要求,“十三五”期間,我國(guó)開展了低能耗混合胺吸收劑的開發(fā)[5]。本文將圍繞混合胺吸收劑系統(tǒng)闡述其作用機(jī)理及研究進(jìn)展。1 混合胺吸收劑伯胺和仲胺可與CO2反應(yīng)生成氨基甲酸酯,反應(yīng)速率快,但負(fù)載容量小,反應(yīng)熱高。叔胺和空間位阻胺可與CO2反應(yīng)分別生成碳酸氫鹽和不穩(wěn)定的氨基甲酸酯,負(fù)載容量高,反應(yīng)熱低,但反應(yīng)速率慢,因此一元胺很難同時(shí)滿足工

      大科技 2022年20期2022-05-25

    • 相變吸收捕集煙氣中CO2技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
      吸收法利用堿性吸收劑與煙氣中的酸性氣體CO發(fā)生反應(yīng),生成不穩(wěn)定的鹽類(如碳酸鹽、氨基甲酸鹽等),所生成的鹽類在一定的條件下可以逆向分解,實(shí)現(xiàn)CO的分離回收及吸收劑的再生,現(xiàn)有CO吸收富液主要采用熱解吸方式來實(shí)現(xiàn)吸收劑的再生,解吸能耗過大,相應(yīng)的設(shè)備腐蝕會(huì)導(dǎo)致捕集成本進(jìn)一步增加,從而使其工業(yè)化受到限制。為此,許多研究者基于傳統(tǒng)有機(jī)胺溶劑提出相變吸收劑。相比于傳統(tǒng)的有機(jī)胺或醇胺,相變吸收劑的優(yōu)勢(shì)在于吸收劑在一定的CO負(fù)荷范圍內(nèi)能夠發(fā)生吸收富相和貧相的分相,因此

      化工進(jìn)展 2022年4期2022-04-26

    • 廢棄蛋殼源高性能鈣基吸收劑的制備及其碳捕集性能
      通過高性能鈣基吸收劑與煙氣中CO的碳化反應(yīng)及后續(xù)碳化產(chǎn)物的連續(xù)循環(huán)煅燒再生,實(shí)現(xiàn)了燃燒煙氣中CO的有效捕集,而且在CO吸收容量、捕集純度、能耗及造價(jià)上均體現(xiàn)了顯著的優(yōu)勢(shì),吸引了國(guó)內(nèi)外的密切關(guān)注和大力研究。探索低成本、高性能的CaO基吸收劑是鈣循環(huán)技術(shù)工業(yè)化推廣應(yīng)用的前提和基礎(chǔ)。廢棄蛋殼作為食品工業(yè)固廢,年產(chǎn)量巨大,且其主要成分為CaCO,將其作為CaO 基吸收劑的原料用于鈣循環(huán)技術(shù)中,具有資源廣泛、價(jià)格低廉等諸多優(yōu)點(diǎn)。因此,充分利用廢棄蛋殼中的鈣源、探索蛋

      化工進(jìn)展 2022年3期2022-04-12

    • 新型吸收劑與局部慢化劑相結(jié)合的快堆控制棒設(shè)計(jì)研究
      源,于 超新型吸收劑與局部慢化劑相結(jié)合的快堆控制棒設(shè)計(jì)研究郭 輝1,顧漢洋1,馮快源1,于 超2(1. 上海交通大學(xué)核科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240;2. 中廣核研究院有限公司,廣東深圳 518026)新一代快堆對(duì)其控制棒的安全性、使用壽命和經(jīng)濟(jì)性提出了更高的要求。傳統(tǒng)快堆控制棒以碳化硼(B4C)為吸收劑,但B4C的氣體釋放、吸收力損失、高溫包殼碳化失效及輻照膨脹限制了其安全使用壽命。本文利用能有效處理控制棒空間自屏蔽現(xiàn)象的確定論計(jì)算方法,設(shè)計(jì)并分析了

      核科學(xué)與工程 2022年1期2022-04-07

    • 鈉基吸收劑對(duì)燃煤煙氣中SO3脫除性能研究
      爐內(nèi)噴入常用的吸收劑有石灰石與Mg(OH)2漿液等[13,16],可降低爐膛出口煙氣中SOx濃度,保持催化劑活性,但對(duì)SO3總體脫除效果不佳。吸收劑采用爐后噴入方式噴入時(shí),其噴入點(diǎn)常布置于空預(yù)器與SCR 裝置之間,可減少SO3排放,防止空預(yù)器受腐蝕。堿基吸收劑爐內(nèi)噴射與爐后噴射技術(shù)中不同類型的堿基反應(yīng)物均能被用作吸收劑,但不同吸收劑的SO3脫除效果與運(yùn)行成本不同。鈣基吸收劑相對(duì)成本較低,但整體SO3脫除效率不佳,當(dāng)Ca與SO3物質(zhì)的量比為8∶1~17∶1

      中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2022年12期2022-02-16

    • 分離回收高爐煤氣中二氧化碳的吸收劑及方法
      回收二氧化碳的吸收劑及方法,包括:煤氣洗滌降溫,煤氣增壓,將增壓后的煤氣自吸收塔的下部通入吸收塔至塔內(nèi)的壓力達(dá)到0.3~10 MPa,再繼續(xù)通入煤氣,同時(shí)將吸收劑經(jīng)吸收塔上部的噴嘴噴灑于塔中,使煤氣與吸收劑充分接觸以除去煤氣中的二氧化碳。本發(fā)明能夠有效地脫除煤氣中的二氧化碳?xì)怏w,煤氣中二氧化碳體積分?jǐn)?shù)降至0.75%以下。吸收劑能夠再生,再生效率達(dá)到97%以上。

      能源化工 2021年2期2021-12-30

    • 一類用于捕集二氧化碳的α-氨基酸鹽類吸收劑
      α-氨基酸鹽類吸收劑,包括α-氨基酸鹽,還包括促溶溶劑、促吸收劑和水,所述α-氨基酸鹽的體積分?jǐn)?shù)為15%~40%,所述促溶溶劑的體積比為5%~15%,所述促吸收劑的體積分?jǐn)?shù)為2%~8%。本發(fā)明通過將特定的主吸收劑α-氨基酸鹽、促吸收劑、促溶劑和水按適當(dāng)配比混合,形成了一種全新的α-氨基酸鹽類吸收劑。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下的益處和效果:氨基酸鹽具有極低的蒸氣壓,揮發(fā)和運(yùn)行損耗少;具有很好的抗氧化降解性能,大大延長(zhǎng)使用壽命;促溶劑的加入大大提高氨基酸鹽

      能源化工 2021年1期2021-12-28

    • NaCl共熔作用提高鈣基脫硫劑利用率研究
      溫度較低,鈣基吸收劑適宜與SO2發(fā)生硫酸化反應(yīng),因此可以實(shí)現(xiàn)源排放控制。在高溫固硫過程中,吸收劑表面會(huì)形成連續(xù)產(chǎn)物層。由于產(chǎn)物摩爾體積大于反應(yīng)物摩爾體積,產(chǎn)物層會(huì)堵塞孔隙(特別是小孔)入口,造成有效反應(yīng)接觸表面積減小和擴(kuò)散阻力增大,表面反應(yīng)由化學(xué)反應(yīng)控制逐漸進(jìn)入到產(chǎn)物層擴(kuò)散控制階段,反應(yīng)速率急劇下降[1-3],吸收劑的實(shí)際利用率往往只能達(dá)到30%~40%[1]。由于較低的利用率,大量吸收劑未參與脫硫反應(yīng),造成廢物處理成本增加,自然資源過量消耗,以及溫室氣體

      電力科技與環(huán)保 2021年6期2021-12-14

    • 多晶硅尾氣吸收影響因素研究
      低溫氯硅烷作為吸收劑,在吸收塔中與尾氣逆流接觸[3]。氯硅烷吸收掉尾氣中的HCl,同時(shí)低溫的氯硅烷與尾氣逆流接觸過程中將尾氣中含有的少量氯硅烷冷凝成液相,同吸收劑一起去HCl解吸塔解吸HCl。從而將尾氣中的少量氯硅烷、HCl分離出來,得到HCl與氯硅烷含量極低的H2,再去下游活性炭吸附單元將H2純化后循環(huán)再使用。本文運(yùn)用Aspen Plus軟件Rad Frac模塊,采用NRTL活度系數(shù)物性方法,對(duì)尾氣吸收單元進(jìn)行模擬和靈敏度分析,得出尾氣吸收的適宜條件。本

      河南化工 2021年10期2021-11-10

    • 智能活性包裝材料的研究進(jìn)展
      ; 指示劑; 吸收劑; 智能包裝; 活性包裝中圖分類號(hào):TS206? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? 文章編號(hào):1006-3315(2021)11-165-002智能包裝是指與其他包裝相比,它可以對(duì)包裝四周環(huán)境進(jìn)行“把握”“鑒別”“分辨”;也可以將包裝內(nèi)部信息準(zhǔn)確傳達(dá)的新型包裝。此外它還可以判斷食品的最佳食用期限,保持新鮮度[1]。1.智能包裝包裝從遠(yuǎn)古時(shí)期便被人們發(fā)明和使用,隨著20世紀(jì)新材料、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),智能包裝進(jìn)入了人們的視線。第一

      科學(xué)大眾·教師版 2021年11期2021-09-22

    • 液體吸收法處理粘膠纖維生產(chǎn)廢氣中二硫化碳的研究
      有機(jī)物作CS2吸收劑,通過實(shí)驗(yàn)室模擬實(shí)驗(yàn)對(duì)這6種吸收劑進(jìn)行了篩選,并以篩選出的吸收劑在中試裝置上對(duì)粘膠廢氣中的CS2進(jìn)行處理試驗(yàn),考察其對(duì)CS2的處理效果。2 實(shí)驗(yàn)2.1 原料吸收劑篩選實(shí)驗(yàn):吸收劑均為江蘇天音化工有限公司提供,工業(yè)級(jí);原料氣為成都麗雅纖維股份有限公司提供的含高濃度CS2廢氣,工業(yè)級(jí)。粘膠廢氣CS2處理中試試驗(yàn):吸收劑為江蘇天音化工有限公司提供,工業(yè)級(jí);粘膠廢氣為成都麗雅纖維股份有限公司粘膠纖維煙氣。2.2 實(shí)驗(yàn)裝置吸收劑篩選實(shí)驗(yàn):自建的實(shí)

      紡織科學(xué)研究 2021年5期2021-06-03

    • 煉廠火炬氣作為補(bǔ)充燃料氣的優(yōu)化改造
      造示意圖(3)吸收劑選擇為了考察不同吸收劑對(duì)火炬氣≥C3組分的吸收效果,分別采用焦化穩(wěn)定汽油、焦化頂循油、焦化粗汽油對(duì)擬定的火炬氣在相同的操作溫度(40℃)、壓力(1.0MPaG)、吸收劑用量(20m3/h)情況下,采用PROII8.3模擬軟件和SRK方程[1]進(jìn)行吸收模擬計(jì)算,采用不同吸收劑的吸收效果見表1,焦化頂循油、焦化穩(wěn)定汽油、焦化粗汽油對(duì)≥C3組分吸收率分別為83.98%、71.71%、64.28%。因此采用焦化頂循油作為吸收劑,吸收后的焦化頂循

      當(dāng)代化工研究 2021年9期2021-05-30

    • 氯硅烷吸收HCl工藝的模擬
      系統(tǒng)的物料作為吸收劑,使H2得以提純。HCl吸收單元作為工藝系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),對(duì)多晶硅的品質(zhì)和運(yùn)行能耗有重要影響。本文采用ASPEN plus軟件,計(jì)算了HCl在氯硅烷中的溶解度,在此基礎(chǔ)上對(duì)H2/HCl的吸收工藝進(jìn)行模擬,分析了吸收塔的溫度、壓力、吸收劑量以及吸收劑組成等對(duì)吸收效果的影響。結(jié)果和方法可以在HCl吸收設(shè)計(jì)和操作時(shí)作為參考。1 流程與工藝條件1.1 流程尾氣干法回收流程示意如圖1。圖1 流程示意圖還原尾氣VG來自多晶硅還原爐,經(jīng)逐級(jí)冷卻,將大部

      四川化工 2021年2期2021-05-12

    • 丁辛醇尾氣回收裝置C3吸收塔的模擬優(yōu)化
      也采用丁醛作為吸收劑吸收羰基合成反應(yīng)尾氣中的C3,但丙烯、丙烷的回收率只有80%。李霽峰[7]通過研究羰基合成反應(yīng)馳放氣含量和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,認(rèn)為丁辛醇尾氣回收可明顯提高丁辛醇裝置的競(jìng)爭(zhēng)性。國(guó)內(nèi)丁辛醇尾氣回收裝置雖然大都在運(yùn)行,但裝置操作能耗高,吸收劑損失量大,設(shè)備投資高。采用流程模擬軟件Aspen 模擬分析吸收塔塔板數(shù)、吸收劑進(jìn)料量、進(jìn)料溫度和吸收劑種類對(duì)丙烷、丙烯回收效果的影響,確定吸收過程的最佳工藝參數(shù),為工業(yè)吸收塔的正常運(yùn)行提供參考。本文主要基于某丁辛醇

      化工與醫(yī)藥工程 2021年1期2021-04-27

    • 基于中空纖維膜接觸器的混合胺吸收劑脫除煙氣中CO2
      PZ)四種胺類吸收劑具有不同的 CO2吸收特性,例如,伯胺MEA的吸收速率較大,但是CO2吸收量偏低[1];PG和PZ的氨基上帶有活潑H原子,可與CO2水解反應(yīng)生成氨基甲酸根雙性離子(NH2COOH-),對(duì)CO2的綜合吸收能力較強(qiáng)[2];叔胺MDEA具有吸收量大、易于解吸的優(yōu)點(diǎn),但其氨基上缺少活性H原子,CO2的整體吸收速率過低[3-4]。若將MEA、PG和 PZ加入單一MDEA溶液,對(duì)其進(jìn)行活化形成混合胺溶液,那么既能保持MDEA吸收量大的優(yōu)點(diǎn),其吸收速

      應(yīng)用化工 2021年1期2021-02-04

    • 一種新型甲苯吸收劑的復(fù)配及性能評(píng)價(jià)
      [6-10]。吸收劑分為有機(jī)溶劑和表面活性劑兩大類[11]。巫先坤等[12]采用新型礦物油對(duì)甲苯廢氣進(jìn)行吸收,初始吸收率可達(dá)97%。伍志波等[13]以生物柴油、水、Tween-80、正丁醇制備微乳液,吸收率高達(dá)91.14%。劉英等[14]在油水比(質(zhì)量比)為7∶3時(shí),對(duì)甲苯廢氣的去除率可達(dá)到90.3%。陳定盛等[15]對(duì)廢機(jī)油的吸收效果研究表明,廢機(jī)油對(duì)甲苯的去除率達(dá)到 95%~98%。但以上研究均未對(duì)純吸收劑復(fù)配后的吸收效果進(jìn)行研究,本研究采用吸收法,以

      應(yīng)用化工 2020年6期2020-07-30

    • 新型煙氣CO2捕集吸收劑測(cè)試分析與優(yōu)化
      術(shù)通過CO2與吸收劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)來實(shí)現(xiàn)CO2的分離,并借助其逆反應(yīng)進(jìn)行吸收劑再生,通常用熱碳酸鉀、氨水及醇胺類水溶液作為吸收劑[5]。該法具有快的CO2吸收速率和高的CO2產(chǎn)品純度,適合處理CO2濃度較低的混合氣體,由于脫除效果好且技術(shù)成熟,現(xiàn)已獲得迅速發(fā)展并成功實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。采用化學(xué)吸收法進(jìn)行大規(guī)模煙氣CO2捕集技術(shù)研究的熱點(diǎn)問題包括:煙氣預(yù)處理技術(shù)開發(fā)、高效吸收劑篩選、反應(yīng)器結(jié)構(gòu)優(yōu)化、低能耗捕集技術(shù)開發(fā)等。理想的化學(xué)吸收劑具有吸收容量高、成本低、吸收速

      天然氣化工—C1化學(xué)與化工 2020年2期2020-05-25

    • 惰性載體支撐鈣銅復(fù)合吸收劑的碳酸化性能及其動(dòng)力學(xué)分析
      的熱量煅燒鈣基吸收劑,從而避免了空氣分離器的運(yùn)行使用,提高了系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。Ozcan等[11]通過系統(tǒng)計(jì)算發(fā)現(xiàn),由于避免了空氣分離器的運(yùn)行使用,在相同CO2捕集效率下(約90%),鈣銅聯(lián)合循環(huán)工藝的能耗比鈣循環(huán)技術(shù)減少了3.5%。無論是鈣循環(huán)工藝還是鈣銅聯(lián)合循環(huán)工藝,吸收劑的性能在很大程度上影響著工藝的運(yùn)行效率。鈣基吸收劑在循環(huán)反應(yīng)過程中會(huì)發(fā)生燒結(jié),其CO2捕集性能會(huì)隨著循環(huán)次數(shù)的增加而急劇衰減[12-13]。然而,相比于鈣基吸收劑,鈣銅復(fù)合吸收劑CO2捕集

      石油學(xué)報(bào)(石油加工) 2020年6期2020-03-04

    • 一種二氧化碳吸收劑的存儲(chǔ)性能研究
      ?要:二氧化碳吸收劑的存儲(chǔ)方法有很多種,而對(duì)吸收劑采用真空密封包裝后放于玻璃干燥器中進(jìn)行存儲(chǔ)是一種行之有效的方法。對(duì)一種二氧化碳吸收劑的存儲(chǔ)性能進(jìn)行了研究,研究結(jié)果表明:對(duì)吸收劑進(jìn)行真空包裝能夠有效地隔離環(huán)境大氣中的水汽和二氧化碳,可以較好地保護(hù)好吸收劑;而將真空包裝好的吸收劑放于干燥器中存儲(chǔ),可以更好的保護(hù)好吸收劑;在吸收劑的存儲(chǔ)過程中,一定溫度和真空度下,吸收劑的穩(wěn)定性很好。關(guān) ?鍵 ?詞:空氣凈化;CO2吸收;存儲(chǔ)中圖分類號(hào):R852.83;V416

      當(dāng)代化工 2019年2期2019-12-10

    • 脫硫脫硝一體化的研究現(xiàn)狀
      趨勢(shì)。關(guān)鍵詞:吸收劑;煙氣;脫硫;脫硝中圖分類號(hào):X701.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-672X(2019)10-00-02DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.10.053Abstract:The technology of simultaneous flue gas desulfurization and denitrification is divided into three kinds: wet d

      環(huán)境與發(fā)展 2019年10期2019-11-28

    • 離子液體-水復(fù)配吸收劑對(duì)VOCs的吸收性能
      油和潤(rùn)滑油作為吸收劑吸收苯、甲苯氣體,兩種吸收劑對(duì)苯和甲苯的吸收率均可達(dá)90%,但吸收殘液會(huì)造成二次污染。姚恕等[10]采用柴油吸收苯類廢氣,其吸收率可以達(dá)到90%左右,但吸收劑本身會(huì)對(duì)環(huán)境造成危害。根據(jù)相似相溶的原理,有機(jī)溶劑可以更容易地吸收廢氣中的溶質(zhì),但有機(jī)溶液一般易燃易爆且難回收或回收效率低,使其在工業(yè)中的應(yīng)用受到限制[11]。離子液體作為一種綠色溶劑有著許多優(yōu)于常規(guī)有機(jī)溶劑的性質(zhì)[12],如熱穩(wěn)定性好、毒性低、溶解性強(qiáng)、揮發(fā)性小、易回收以及可重復(fù)

      石油學(xué)報(bào)(石油加工) 2019年6期2019-11-25

    • 吸收法處理二氯甲烷廢氣的模擬計(jì)算及優(yōu)化
      度的方法,通過吸收劑的再生,可以達(dá)到循環(huán)使用的目的,不產(chǎn)生二次污染[8]。本文采用流程模擬軟件Aspen Plus對(duì)二氯甲烷廢氣分離過程進(jìn)行研究,確定吸收劑種類、吸收流程和吸收塔操作參數(shù),同時(shí)在理論計(jì)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行試驗(yàn)認(rèn)證,為工業(yè)廢氣凈化設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。1 廢氣組成及計(jì)算要求本工藝流程所涉及的主要組分為二氯甲烷、DMF、水。常壓下,三者的物性如表1所示。表1 組分的物性廢氣進(jìn)氣量為1 000 m3/h,其中二氯甲烷的濃度為1 000 mg/m3。模擬計(jì)算擬

      中國(guó)資源綜合利用 2019年9期2019-10-09

    • 石墨烯/聚乙烯復(fù)合食品包裝膜中兩種紫外吸收劑向食品模擬物的遷移研究
      [1]。紫外線吸收劑可防止紫外線對(duì)聚合物的破壞,在特定條件下,紫外線吸收劑會(huì)以滲透、遷移等方式進(jìn)入食品中[2]。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于石墨烯/聚合物納米復(fù)合材料的制備和物理性能等有大量研究[3],聚合物基主要有:聚乙烯[4]、聚乳酸[5]、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯[6]、聚碳酸酯[7]、聚丙烯[8-10]、線型低密度聚乙烯(LLDPE)[11]、高密度聚乙烯[12-13]、聚苯乙烯[14]、聚乙烯醇[15]等聚合物[16]。然而,石墨烯納米復(fù)合材料中石墨烯對(duì)添加劑在食

      中國(guó)食品學(xué)報(bào) 2019年4期2019-05-18

    • 乙酸丁酯廢氣治理工藝研究
      ∶1體積比)為吸收劑處理乙酸丁酯廢氣,研究了吸收塔填料層高度、吸收劑溫度和吸收劑使用次數(shù)對(duì)處理效果的影響,研究出達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的最適工藝條件。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 試劑與儀器乙酸丁酯、油酸甲酯、油酸乙酯均為分析純。ACO-818型空氣泵;BT100-2J型蠕動(dòng)泵;吸收塔(填料層高度1 000 mm,塔徑50 mm,采用陶瓷散裝填料);PID VOC氣體檢測(cè)儀。1.2 實(shí)驗(yàn)方法實(shí)驗(yàn)流程見圖1。圖1 實(shí)驗(yàn)裝置流程圖Fig.1 Flow chart of exper

      應(yīng)用化工 2019年4期2019-05-07

    • CeO2摻雜對(duì)CaO基吸收劑CO2捕獲性能的影響
      主要問題是鈣基吸收劑的活性在循環(huán)過程中快速衰退[4]。因此,保持吸收劑高活性的方法受到了廣泛的關(guān)注。惰性材料的摻雜被認(rèn)為是有效維持吸收劑活性的方法之一,例如,Mg[5,6]、Al[7]、Mn[8]等元素的摻雜。這些惰性元素?fù)诫s的吸收劑表現(xiàn)出較為良好的CO2捕獲能力和循環(huán)穩(wěn)定性。然而,惰性元素的作用主要是改善吸收劑的結(jié)構(gòu)性質(zhì)來提高和維持活性。一般來說,惰性摻雜物僅僅是活性物料的支撐物,對(duì)于碳酸化反應(yīng)來說,它不能起到催化劑的作用。碳酸化反應(yīng)是氣固反應(yīng),活化能相

      燃料化學(xué)學(xué)報(bào) 2019年3期2019-04-03

    • 吸收劑復(fù)合改性對(duì)材料電磁性能的影響
      一般由膠黏劑、吸收劑和各種助劑組成。其中吸收劑是主體材料,直接決定了涂層吸波性能。根據(jù)吸波原理可知,影響吸波材料性能的重要因素包括吸收材料的阻抗匹配特性及材料衰減特性。其中,提高電磁波衰減需要提高吸波材料的電磁損耗特性,而吸波材料的阻抗匹配需要吸波材料具有較好的介電匹配特性,但由于單一吸收劑存在頻帶窄、吸波性能不穩(wěn)定等缺點(diǎn),單一吸收劑的吸波材料離預(yù)期目標(biāo)有一定差距[13-15]。因此,復(fù)合材料吸收劑表面改性研究受到了廣泛的關(guān)注[16-18],尤其在復(fù)合材料

      航空材料學(xué)報(bào) 2018年6期2018-12-05

    • MEA復(fù)合吸收劑吸收燃煤煙氣中CO2的抗氧劑作用及吸收條件優(yōu)化
      源。以有機(jī)胺為吸收劑,采用可逆吸收法分離富集CO2,以其吸收速率快、吸收效率高等優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛的應(yīng)用。由于有機(jī)胺溶液腐蝕性強(qiáng)和易氧化降解等特性,在使用過程中加大了吸收劑的消耗和設(shè)備的損耗。對(duì)有機(jī)胺進(jìn)行改性處理是目前研究的主要問題之一[3-6]。添加抗氧化劑可有效地緩解有機(jī)胺的氧化降解。本文采用MEA為吸收劑吸收燃煤煙氣中的CO2[7-9],研究抗氧劑對(duì)有機(jī)胺的抗氧化降解作用以及優(yōu)化抗氧劑的加入量。1 實(shí)驗(yàn)部分采用動(dòng)態(tài)配氣法配制煙道氣,CO2體積分?jǐn)?shù)15%。

      天然氣化工—C1化學(xué)與化工 2018年5期2018-11-15

    • 新型鈣基吸收劑捕集CO2和脫除焦油的研究
      但是普通CaO吸收劑在利用時(shí)存在以下問題[3]:(1)在該技術(shù)中,CaO需經(jīng)過多次“煅燒-碳酸化”循環(huán)反應(yīng),其反應(yīng)活性至關(guān)重要。但幾乎所有鈣基吸收劑均存在活性衰減的問題[4-6]。(2)雖然CaO有利于生物質(zhì)焦油的脫除,但是效果有限。同時(shí),焦油重整的產(chǎn)物積碳會(huì)覆蓋CaO分子活性位點(diǎn)[7],進(jìn)一步降低CaO捕集CO2的性能。(3)CaO的磨損問題也不容忽視。CaO吸收劑進(jìn)入高溫流化床后,受熱應(yīng)力、化學(xué)應(yīng)力的作用以及顆粒之間碰撞會(huì)導(dǎo)致磨損破碎,造成吸收劑損失[

      動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2018年7期2018-07-25

    • 紫外光吸收劑對(duì)SBS改性瀝青物理性能的影響
      與重視。紫外光吸收劑憑借其優(yōu)良的抗老化效果在塑料、橡膠等聚合物的抗紫外光老化中備受青睞。在研究紫外吸收劑對(duì)SBS改性瀝青抗老化性能影響的同時(shí),研究紫外光吸收劑對(duì)SBS改性瀝青性能的影響也至關(guān)重要。鑒于此,本文采用1種紫外光吸收劑(UV326)對(duì)2種不同類型的SBS改性瀝青進(jìn)行改性,研究紫外光吸收劑對(duì)SBS改性瀝青物理性能的影響。本文對(duì)于采用紫外光吸收劑制備出具有優(yōu)良路用性能的SBS改性瀝青具有重要的理論意義與現(xiàn)實(shí)價(jià)值。2 試驗(yàn)及材料準(zhǔn)備2.1 試驗(yàn)材料2.

      山西建筑 2018年11期2018-05-23

    • 撞擊流反應(yīng)器石灰乳法脫除工業(yè)廢氣中SO2
      a(OH)2為吸收劑,處理工業(yè)廢氣中的SO2。濕法脫硫的關(guān)鍵技術(shù)是吸收,在各種吸收劑中,石灰乳廉價(jià)易得,因而應(yīng)用最廣泛。關(guān)鍵詞 撞擊流反應(yīng)器 吸收劑 石灰乳法 脫硫0引言我國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家之一,煤炭在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比例高達(dá)76.2%,且高硫煤較多,所產(chǎn)生的含硫化合物氣體一般都是具有毒性的物質(zhì),不僅會(huì)引起儀器設(shè)備、管路腐蝕、催化劑中毒和產(chǎn)品質(zhì)量下降等問題,還會(huì)對(duì)人的健康產(chǎn)生嚴(yán)重的威脅,會(huì)引發(fā)呼吸道等疾病,因此就對(duì)人體的健康、大氣環(huán)境的保護(hù)

      科教導(dǎo)刊·電子版 2017年8期2017-05-16

    • 紫外線吸收劑在紡織品中的應(yīng)用和安全分析
      040)紫外線吸收劑在紡織品中的應(yīng)用和安全分析吳東曉,趙海浪,譚玉靜,楊沁睿(上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院,上海200040)簡(jiǎn)單介紹了紫外吸收劑的穩(wěn)定機(jī)理,并對(duì)其在紡織品中的應(yīng)用情況進(jìn)行了分析??偨Y(jié)了紫外吸收劑的危害性,并對(duì)紫外吸收劑所用的檢測(cè)方法進(jìn)行了闡述。認(rèn)為開發(fā)紡織品的紫外吸收劑是非常必要的,但需同時(shí)展開健康安全風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。紫外線吸收劑;紡織品;應(yīng)用;安全性0 引言抗紫外整理是紡織品功能整理中的重要部分[1]。目前來看,具有抗紫外功能的紡織品的市場(chǎng)前

      紡織檢測(cè)與標(biāo)準(zhǔn) 2017年3期2017-04-04

    • 鈣基吸收劑脫碳的模型建立及參數(shù)研究
      2206)鈣基吸收劑脫碳的模型建立及參數(shù)研究胡 玥, 徐 鋼, 段棟偉, 高亞馳, 張 鍇, 楊勇平(華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,熱電生產(chǎn)過程污染物監(jiān)測(cè)與控制北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102206)針對(duì)天然氣聯(lián)合循環(huán)(NGCC)電廠煙氣CO2脫除問題,對(duì)鈣基吸收劑循環(huán)煅燒與碳酸化CO2脫除法進(jìn)行了研究.利用Matlab建立數(shù)學(xué)模型,并分析了碳酸化反應(yīng)溫度、碳酸化塔床料量、循環(huán)吸收劑摩爾流量以及補(bǔ)充吸收劑摩爾流量對(duì)CO2捕集率的影響.結(jié)果表明:由于N

      動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2017年2期2017-02-18

    • 二苯甲酮-三嗪紫外線吸收劑的合成及結(jié)構(gòu)性能研究
      酮-三嗪紫外線吸收劑的合成及結(jié)構(gòu)性能研究秦 勉,麻文效*,張曉峰,謝 影(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 輕工與紡織學(xué)院,內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特 010800)以2,4-二羥基二苯甲酮、三聚氯氰、間苯二酚作為主要原料,通過2種方法合成二苯甲酮-三嗪混合型紫外線吸收劑(簡(jiǎn)稱混合型吸收劑)。方法A為由2,4-二羥基二苯甲酮、三聚氯氰制得4-(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-氧基)-2-羥基二苯甲酮(化合物Ⅰ),化合物Ⅰ再與間苯二酚反應(yīng)制得混合型吸收劑;方法B為由三聚氯氰、

      合成纖維工業(yè) 2016年6期2016-12-23

    • 凹凸棒石改性鈣基吸收劑循環(huán)碳酸化特性的試驗(yàn)分析
      凸棒石改性鈣基吸收劑循環(huán)碳酸化特性的試驗(yàn)分析單歷元1,李 輝1,2,孟冰露3,孟晶晶1,于有海3,閔永剛1,2(1.西安建筑科技大學(xué)材料與礦資學(xué)院,西安 710055;2.陜西循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程技術(shù)院,西安 710055;3.中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所,西安 710119)鈣基吸收劑在較高的溫度下可有效的循環(huán)捕集煙氣中的較低濃度的CO2,通過升溫釋放出高濃度的CO2。但其弊端在于隨著CO2釋放/吸附的不斷進(jìn)行,吸收劑的燒結(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重,CO2的吸收效率也顯著的

      硅酸鹽通報(bào) 2016年10期2016-12-22

    • 油氣吸收劑及其工業(yè)應(yīng)用探析
      600)?油氣吸收劑及其工業(yè)應(yīng)用探析劉 迪,鄭宗能(克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院,新疆 克拉瑪依 833600)指出了在吸收法油氣回收工藝中吸收劑是關(guān)鍵也是難點(diǎn),其性能直接影響著油氣的回收效果。詳細(xì)闡述了吸收法油氣回收技術(shù)中常用的油系列吸收劑和為油氣吸收而開發(fā)的專用吸收劑,以及這些吸收劑在工業(yè)上的應(yīng)用。概述了油氣吸收劑的技術(shù)進(jìn)展,展望了油氣吸收劑正往改性優(yōu)化和新吸收劑開發(fā)上發(fā)展。油氣回收;吸收法;吸收劑1 引言吸收技術(shù)在油氣回收領(lǐng)域中有廣泛的應(yīng)用,其具有原理簡(jiǎn)單、

      綠色科技 2016年16期2016-11-30

    • 一種以氧化鎂為主材料的二氧化碳吸收劑及制備方法
      材料的二氧化碳吸收劑及制備方法本發(fā)明涉及一種以氧化鎂為主材料的二氧化碳吸收劑及制備方法,屬于用于密閉空間環(huán)境的二氧化碳清除領(lǐng)域。以所述吸收劑配方總質(zhì)量為100%計(jì):氧化鎂:80%~85%,單水氫氧化鋰:12%~17%,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%~10%的氫氧化鈉水溶液:3%~5%;氧化鎂為將堿式碳酸鎂在320~400℃下焙燒1~3 h后得到;所述吸收劑密度為1.5~1.9 g/cm3,粒徑為2~6mm。通過將氧化鎂、單水氫氧化鋰和氫氧化鈉溶液混合均勻后壓制為藥板,再破

      無機(jī)鹽工業(yè) 2016年1期2016-03-15

    • 石油鉆井井口硫化氫吸收劑吸收效果試驗(yàn)
      選合適的硫化氫吸收劑,為硫化氫滅除裝置研發(fā)做準(zhǔn)備。從NaOH、NaCO3、NaHCO3中選取了NaHCO3作為硫化氫吸收劑,并對(duì)NaHCO3進(jìn)行吸收實(shí)驗(yàn)。【關(guān)鍵詞】石油鉆井;硫化氫;吸收劑1、引言在《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》(GBZ2-2007)明確提出,居民區(qū)環(huán)境大氣中硫化氫的最高濃度不得超0.01mg/m3;車間工作地點(diǎn)空氣中硫化氫最高濃度不得超過10mg/m3。[1]而在是石油行業(yè)當(dāng)中,15mg/m3限時(shí)加權(quán)平均值是日常工作8小時(shí)的暴露安全極限

      科技與企業(yè) 2015年7期2015-05-30

    • Synthesis of highly reactive sorbent from industrial wastes and its CO2 capture capacity
      廢棄物的高活性吸收劑合成及其循環(huán)捕集CO2性能孫榮岳1,2李英杰1(1山東大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院, 濟(jì)南 250061) (2南京工程學(xué)院能源與動(dòng)力工程學(xué)院, 南京 211167)利用一種典型的鈣基廢棄物電石渣作為CaO源合成CO2吸收劑.該高活性吸收劑由電石渣、九水硝酸鋁和甘油水溶液經(jīng)燃燒合成法合成.結(jié)果表明,該合成吸收劑表現(xiàn)出明顯好于電石渣的CO2捕集性能.50次循環(huán)后,合成吸收劑的CO2吸收量和碳酸化轉(zhuǎn)化率為0.38 g/g和0.70,分別是電石渣相

      Journal of Southeast University(English Edition) 2015年2期2015-05-08

    • CO2 capture using dry TiO2-doped Na2CO3/Al2O3 sorbents in a fluidized-bed reactor
      3/Al2O3吸收劑在流化床中的CO2捕集特性董 偉 陳曉平 余 帆(東南大學(xué)能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測(cè)控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210096)由于Na2CO3/Al2O3吸收劑的活性成分Na2CO3與CO2反應(yīng)活性較低,選用TiO2作為摻雜劑,采用浸漬法將其添加到Na2CO3/Al2O3吸收劑中進(jìn)行改性,研制一種新型具有高反應(yīng)活性的鈉基固體吸收劑.利用小型流化床反應(yīng)器進(jìn)行了14次循環(huán)脫碳/再生試驗(yàn),并對(duì)吸收劑進(jìn)行了XRD和氮吸附表征.結(jié)果表明:摻雜TiO2后,

      Journal of Southeast University(English Edition) 2015年2期2015-05-08

    • 氨基修飾復(fù)合型鈉基吸收劑的脫碳特性
      修飾復(fù)合型鈉基吸收劑的脫碳特性余帆1,吳燁2,董偉1,蔡天意1,張文靜1,張聰2,陳曉平1(1東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院,能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測(cè)控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京210096;2南京理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇 南京 210094)為彌補(bǔ)常規(guī)鈉基吸收劑活性差、脫碳量低的不足,制備了多種表面氨基修飾的新型復(fù)合型鈉基吸收劑并研究其脫碳特性。通過比較氨基流失率和實(shí)際脫碳量,選定二氧化硅的前驅(qū)物正硅酸乙酯為載體前驅(qū)物,以碳酸鈉為活性成分,分別以3-氨基丙

      化工學(xué)報(bào) 2015年10期2015-02-14

    • N-甲基二乙醇胺和三乙烯四胺混胺吸收CO2性能的研究
      30%(φ)的吸收劑用于吸收CO2,在自制的吸收/解吸實(shí)驗(yàn)裝置中考察混胺配比和吸收劑使用次數(shù)對(duì)吸收劑性能的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,吸收劑Ⅲ(26%(φ)MDEA+4%(φ)TETA)的吸收/解吸性能最好;在101.33 Pa和298.15 K的條件下,吸收劑Ⅲ對(duì)CO2的吸收量為0.8 699 mol/mol,平均吸收速率為1.880 mmol/s;在101.33 Pa和383.15 K的條件下,吸收劑Ⅲ對(duì)CO2的解吸率為91.61%;與第1次使用相比,吸收劑

      石油化工 2015年11期2015-02-05

    • 高效液相色譜法同時(shí)測(cè)定化妝品中的11種紫外吸收劑
      品中11種紫外吸收劑的方法。采用C18色譜柱,以乙腈和0.1%甲酸作為流動(dòng)相, 311 nm作為檢測(cè)波長(zhǎng),在11.5 min內(nèi)完成11種紫外吸收劑的基線分離。在優(yōu)化的實(shí)驗(yàn)條件下,目標(biāo)化合物的保留時(shí)間和峰面積的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差分別小于0.05%和1.20%;另外,所有目標(biāo)化合物的檢出限均低于2.24 mg/L, 并在5~500 mg/L 內(nèi)均具有良好的線性關(guān)系1 引 言太陽光中紫外線可分為紫外線A (400~320 nm)和紫外線B (320~290 nm),以

      分析化學(xué) 2014年12期2014-12-18

    • SO3 脫除技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究
      除霧器[4];吸收劑噴射吸收脫除SO3技術(shù)等.筆者在恒溫加熱爐上研究SCR 催化劑對(duì)SO2的氧化作用,探索不同溫度下SO2的氧化率,并將催化產(chǎn)生的SO3用于固定床反應(yīng)系統(tǒng).在固定床反應(yīng)系統(tǒng)中,對(duì)鎂基吸收劑Mg(OH)2和MgO、鈣基吸收劑Ca(OH)2和CaO 吸收煙氣中SO3的吸附特性進(jìn)行基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)研究,分析溫度和反應(yīng)時(shí)間對(duì)SO3吸附率的影響,比較這4種吸收劑的吸附效果.1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及裝置實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)原理圖見圖1,系統(tǒng)主要包括配氣系統(tǒng)、流量控制

      動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2014年12期2014-08-03

    • 以碳酸乙烯酯為吸收劑吸收環(huán)氧乙烷的方法
      中通過環(huán)氧乙烷吸收劑將混合氣中的環(huán)氧乙烷吸收下來,再通過汽提、濃縮、精制等,得到高純度的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品。目前工業(yè)上均是采用純水作為吸收劑,吸收效果不好,操作彈性小,國(guó)內(nèi)許多企業(yè)環(huán)氧乙烷吸收塔吸收能力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,吸收塔塔頂吸收尾氣中殘余環(huán)氧乙烷的含量超標(biāo),造成大量的物耗損失。國(guó)外有專利報(bào)道使用甲醇[1]、碳酸乙烯酯[2]、碳酸丙烯酯[3]等作為環(huán)氧乙烷吸收劑,取得不錯(cuò)的吸收效果。碳酸乙烯酯(EC)的比熱是水的40%,并且碳酸乙烯酯對(duì)環(huán)氧乙烷的吸附能力要強(qiáng)于

      化工技術(shù)與開發(fā) 2013年10期2013-09-27

    • 鈣基吸收劑循環(huán)煅燒/碳酸化法捕集CO2的發(fā)展
      0048)鈣基吸收劑循環(huán)煅燒/碳酸化法捕集CO2的發(fā)展韓昊霖(中國(guó)電力工程有限公司,北京 100048)煅燒過程中吸收劑的燒結(jié)現(xiàn)象和循環(huán)反應(yīng)過程中的磨損及破碎現(xiàn)象是導(dǎo)致鈣基吸收劑循環(huán)煅燒/碳酸化捕集CO2性能不穩(wěn)定的主要原因。針對(duì)目前幾種常用的提高鈣基吸收劑循環(huán)捕集性能的方法進(jìn)行了總結(jié),并對(duì)鈣基吸收劑順序脫除SO2/CO2的方法進(jìn)行解釋。鈣基吸收劑;燒結(jié);磨損;煅燒/碳酸化;CO2捕集1 概述目前,分離回收CO2的技術(shù)主要有物理吸附法、分離法、MEA溶液吸

      電力科技與環(huán)保 2012年3期2012-12-27

    • 空氣污染控制助力吸附和吸收技術(shù)的應(yīng)用
      明,2012年吸收劑最大的單一用途是從發(fā)電廠煙氣中捕獲SO2。吸附劑也在許多化學(xué)過程工業(yè)中用于捕捉揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)和氣味。目前在一些工業(yè)部門吸收劑與臭氧和氧化劑組合使用盡管還很少,但其增速卻很快。應(yīng)用于全球空氣污染控制的吸附劑和吸收劑產(chǎn)品預(yù)計(jì)2012年需求約為126億美元。2012年,工業(yè)裝置將花費(fèi)約29億美元使用吸收劑捕捉酸性氣體,將花費(fèi)約12億美元使用吸附劑捕捉揮發(fā)性有機(jī)化合物。發(fā)電廠將花費(fèi)78億美元使用吸收劑去除SO2和HCl。此外,還將

      化工裝備技術(shù) 2012年3期2012-07-09

    • 用于紅外碳硫分析儀的氣體干燥劑和CO2吸收劑
      干燥劑和CO2吸收劑公開號(hào):CN102397741A 公開日:2012.04.04申請(qǐng)人:榮金相本發(fā)明為用于碳硫紅外分析儀的氣體干燥劑和CO2吸收劑,它是將高純石英粉、高嶺土、藍(lán)晶石、可燃性植物粉按一定比例混合后燒結(jié)制成多孔材料的載體,然后在一定條件下滲入P2O5而成為氣體干燥劑,滲入氫氧化鈉成為CO2吸收劑。所述氣體干燥劑可保持顆粒結(jié)構(gòu)穩(wěn)定而不會(huì)形成氣阻,CO2吸收劑也能夠有穩(wěn)定的顆粒結(jié)構(gòu),顯色性能明顯。顯色劑:干燥劑使用氯化鈷,CO2吸收劑用酚酞。

      化學(xué)分析計(jì)量 2012年3期2012-04-11

    • 乙苯脫氫制苯乙烯的脫氫尾氣吸收工藝的研究
      察了進(jìn)氣溫度、吸收劑組成和溫度、吸收劑與脫氫尾氣的質(zhì)量比(液氣比)對(duì)吸收塔(塔頂絕對(duì)操作壓力 140kPa)的芳烴回收效果的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,在液氣比小于5.0時(shí),進(jìn)氣溫度、吸收劑溫度和液氣比對(duì)脫氫尾氣中苯含量和芳烴回收率的影響顯著;在液氣比大于 5.0時(shí),進(jìn)氣溫度、吸收劑溫度和液氣比對(duì)脫氫尾氣中苯含量和芳烴回收率影響較小;進(jìn)氣溫度和液氣比對(duì)脫氫尾氣中乙苯含量的影響不顯著,而吸收劑溫度對(duì)脫氫尾氣中乙苯含量的影響顯著;多乙苯殘油吸收劑組成對(duì)芳烴回收效果的影

      石油化工 2010年9期2010-11-09

    • 鈉堿法煙氣脫硫吸收劑pH值的控制與效果
      鈉堿法煙氣脫硫吸收劑pH值的控制與效果林世華,羅 凱(北京東方石油化工有限公司東方化工廠,北京 101149)以東方化工廠煤粉鍋爐堿法煙氣脫硫項(xiàng)目為例,分析了pH值對(duì)脫硫效果的影響以及影響吸收劑pH值的因素,并提出了調(diào)整解決方法。鈉堿法;煙氣脫硫;pH值;脫硫效果東方化工廠兩臺(tái)65t/h煤粉鍋爐采用濕法進(jìn)行煙氣脫硫處理,循環(huán)吸收劑用20%的NaOH加水配制而成,每小時(shí)處理SO2含量為800~1000mg/m3的煙氣1.5萬m3。脫硫吸收塔采用日本技術(shù),內(nèi)部

      中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2010年12期2010-11-02

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