MDEA吸收CO_2的活化剂及吸收设备研究进展
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活化M D EA 脱碳技术在我公司的应用黄鉴水(柳州化学工业集团有限公司,广西柳州 545002) [摘 要]介绍该公司利用活化M D EA 脱碳技术对苯菲尔脱碳系统进行改造的情况。
改造后装置运行表明,活化M D EA 脱碳技术具有蒸汽、电、溶剂消耗低,净化度高,溶液稳定等优点。
[关键词]M D EA 脱碳;活化剂;苯菲尔脱碳;改造 [中图分类号]TQ 113126+413 [文献标识码]B [文章编号]100429932(2001)0120038203Application of active MD EA CO 2rem ovaltechn ique i n our com panyHU AN G J ian 2shu i(L iuz hou Che m ical Ind ustry G roup Corp .L td ,L iuz hou 545002,Ch ina )Abstract :M odificati on of B enfield CO 2rem oval w ith active M D EA CO 2rem oval techn ique is p resen ted .P lan t operati on after m odificati on show s that active M D EA CO 2rem oval techn ique has advan tages such as low con sum p ti on of steam ,electricity and so lven t ;h igh pu rificati on and good so lven t stab ility .Key words :M D EA CO 2rem oval ;activato r ;B enfield CO 2rem oval ;m odificati on[收稿日期]2000205217[作者简介]黄鉴水(1968-),男,广西藤县人,1991年毕业于广西大学化工系,工程师。
文章编号:1006-3080(2024)02-0208-06DOI: 10.14135/ki.1006-3080.20230109001含乙醇胺三元低共熔溶剂吸收CO 2的研究李秀婷, 邵 斌, 练昕宜, 韦凯媛, 李天阳子, 钟缪亦兰, 胡 军, 王小永(华东理工大学化学与分子工程学院, 上海200237)摘要:以氯化胆碱(ChCl )、甘油(Gly )、乙醇胺(MEA )为原料,制备了ChCl-Gly-MEA 三元低共熔溶剂(DES ),研究了其在室温和常压下对CO 2的吸收性能。
在ChCl 、Gly 、MEA 具有不同物质的量之比(1∶1∶4、1∶1∶6、1∶1∶8、1∶1∶10)的4种样品中,当ChCl 、Gly 、MEA 物质的量之比为1∶1∶10时,CO 2的吸收量最大,每克DES 中CO 2的吸收量为0.18 g 。
CO 2流速越高、含水量越低,则ChCl-Gly-MEA 三元DES 对CO 2的吸收量越大。
ChCl-Gly-MEA 三元DES 对CO 2的吸收机理同时存在物理吸收和化学吸收,MEA 的加入会显著提高其化学吸收作用。
经5次吸收-解吸-再吸收后,ChCl-Gly-MEA 三元 DES 仍保持97.3%的再生效率,说明ChCl-Gly-MEA 三元DES 具有良好的再生性。
关键词:低共熔溶剂(DES );CO 2;物理吸收;化学吸收;再生性中图分类号:O647.3文献标志码:A以传统化石燃料为主的工业能源消费排放了大量的CO 2,导致全球气候变暖、海平面上升和极端天气频发等一系列生态环境问题[1-2]。
在2020年联合国气候大会上,中国作出承诺于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和[3]。
碳捕集是有效控制CO 2排放、实现化石能源大规模低碳化利用的重要手段之一[4]。
目前,胺溶液吸收法被广泛应用于CO 2捕集,但存在能耗高、腐蚀性强等问题[5]。
因此,使用离子液体、低共熔溶剂(DES )等绿色环保溶剂对CO 2进行吸收,逐渐受到了科学家们的重视 [6-8]。
MDEA吸收CO2的活化剂及吸收设备研究进展引言二氧化碳是一种重要的温室气体,对全球气候变化产生重要影响。
因此,减少二氧化碳的排放已成为全球范围内的关注焦点。
MDEA(N-甲基二乙醇胺)是一种常用的CO2吸收剂,广泛应用于燃煤电厂和工业领域中。
本文将介绍MDEA作为CO2吸收剂以及相关吸收设备的研究进展。
MDEA在CO2吸收中的应用MDEA是一种可溶于水的有机胺类化合物,具有良好的CO2吸收性能。
在CO2吸收过程中,MDEA通过与二氧化碳形成化学反应,将其从气相吸收到液相中。
MDEA具有以下几个优点:1.高吸收能力:MDEA具有较高的CO2吸收速率和吸收量,能够有效降低CO2的排放量。
2.高选择性:MDEA对CO2有较高的选择性,可以实现较高的CO2捕获效率。
3.可再生性:MDEA可以通过加热、减压等方法对CO2进行再生,实现循环使用。
然而,MDEA作为CO2吸收剂也存在一些问题,如其对氧气和氮气的溶解度较低,可能引起吸收设备的腐蚀等。
因此,研究人员对MDEA的改性和吸收设备的优化开展了大量的研究。
MDEA活化剂的研究进展为了提高MDEA的吸收性能和循环效率,研究人员通过引入新型活化剂对MDEA进行了改性。
以下是一些常见的MDEA活化剂研究进展:1. 金属络合物活化剂金属络合物活化剂可以提高MDEA对CO2的吸收速率和吸收量。
例如,磁化铁氧体/氧化石墨烯复合材料活化剂的引入可以显著提高MDEA对CO2的吸收效果。
此外,氯化铅活化剂也被广泛研究,具有较高的吸收性能。
2. 新型有机胺活化剂除了传统的有机胺类活化剂,还有一些新型的有机胺类活化剂被研究人员提出。
例如,研究人员发现,氨基酸盐类化合物作为MDEA的活化剂能够提高其吸收性能和选择性。
另外,研究人员还发现聚酰胺类化合物也具有较好的活化效果。
3. 多孔材料活化剂多孔材料可以增加MDEA的表面积和吸附容量,提高其对CO2的吸收效果。
研究人员合成了多种具有高孔隙度和孔隙结构的活化剂,如金属有机框架材料和碳材料,用于改性MDEA。