一种基于盐析效应应用高粘度吸收剂分离CO2的方法

    公开(公告)号:CN105477979B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610035837.9

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 一种基于盐析效应应用高粘度吸收剂分离CO2的方法,属于气体分离技术领域和环境保护领域。包括将待分离的CO2在一定温度压力下吸收解吸,具体如下:向高粘度胺类吸收剂中加入与水互溶的有机溶剂,混合得到新型吸收剂;新型吸收剂与待分离的CO2反应,由于盐析效应形成液‑液两相或液‑固两相,两相分别是CO2负载的富相和CO2负载的贫相;仅CO2负载的富相进行解吸,得到CO2;将解吸后的吸收剂与CO2负载的贫相混合进行循环吸收。该方法在吸收过程中降低吸收剂粘度,在解吸过程中提高吸收剂的浓度,减少解吸单元的处理量,降低水的蒸发量和升温的能耗,进而实现高粘度吸收剂低能耗分离CO2。

    一种利用节流膨胀原理促进二氧化碳吸收剂再生的方法

    公开(公告)号:CN105771550B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201410806474.5

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种利用节流膨胀原理促进二氧化碳吸收剂再生的方法,包括以下步骤:A、使负载CO2的吸收剂流经节流装置中节流元件的上游侧;B、使吸收剂在一定压差下透过节流元件中的孔道到达下游侧,实现吸收剂的再生,再生贫液与CO2分别从节流装置的再生贫液出口和CO2气体出口流出,未透过节流元件的吸收剂从吸收剂残液出口流出;C、分别收集再生贫液与CO2气体。本发明利用节流膨胀原理,在吸收剂透过节流元件微孔的瞬间,促进刚刚解吸出来的CO2微小气泡在吸收剂液滴中的快速聚并及膨胀,大幅度提高了CO2与吸收剂分离的速率,可使吸收剂于再生设备内的停留时间缩短到数秒,并通过降低再生过程温度,降低了再生能耗及吸收剂物耗。

    一种基于助溶效应应用高粘度吸收剂分离CO2的方法

    公开(公告)号:CN105709566B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201610035545.5

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02C10/06

    Abstract: 种基于助溶效应应用高粘度吸收剂分离CO的方法,属于气体分离技术领域和环境保护领域。由于胺类的助溶效应,向高粘度胺类吸收剂中加入与水不互溶的有机溶剂,混合可得到吸收剂;吸收剂与待分离的CO反应,由于胺类在反应过程中减少,助溶效应减弱,吸收剂形成液‑液两相或液‑固两相,两相分别是CO负载的富相和CO负载的贫相;仅CO负载的富相进行解吸,得到CO;将解吸后的吸收剂与CO负载的贫相混合进行循环吸收。该方法在吸收过程中降低吸收剂粘度,在解吸过程中提高吸收剂的浓度,减少解吸单元的处理量,降低水的蒸发量和升温的能耗,进而实现高粘度吸收剂低能耗分离CO。

    一种基于盐析效应应用高粘度吸收剂分离CO2的方法

    公开(公告)号:CN105477979A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610035837.9

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02C10/06 B01D53/1475

    Abstract: 一种基于盐析效应应用高粘度吸收剂分离CO2的方法,属于气体分离技术领域和环境保护领域。包括将待分离的CO2在一定温度压力下吸收解吸,具体如下:向高粘度胺类吸收剂中加入与水互溶的有机溶剂,混合得到新型吸收剂;新型吸收剂与待分离的CO2反应,由于盐析效应形成液-液两相或液-固两相,两相分别是CO2负载的富相和CO2负载的贫相;仅CO2负载的富相进行解吸,得到CO2;将解吸后的吸收剂与CO2负载的贫相混合进行循环吸收。该方法在吸收过程中降低吸收剂粘度,在解吸过程中提高吸收剂的浓度,减少解吸单元的处理量,降低水的蒸发量和升温的能耗,进而实现高粘度吸收剂低能耗分离CO2。

    一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法及系统

    公开(公告)号:CN104607037A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410804153.1

    申请日:2014-12-23

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02A50/2359 Y02C10/02 Y02C10/04

    Abstract: 本发明公开了一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法及系统。本发明涉及一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法及系统。本发明通过加碱吸收、加酸解吸产生pH摆动代替传统的温度或压力摆动过程,是一种高效低耗的新型处理工艺。具体工艺为,待处理气体通过固载有碳酸酐酶填料的吸收设备,使CO2被吸收剂吸收;吸收剂饱和后进入解吸设备,在此步骤通过加入酸液,利用强酸置换弱酸的原理,将CO2气体释放出来并送入CO2收集装置中。解吸后的吸收剂为盐溶液,可循环或采用电解、结晶等方式进行处理。该方法避免了吸收、吸附等传统工艺使用的热再生或减压再生法,从而降低能耗并克服了传统工艺因解吸不彻底引起的无效循环问题;所采用的碳酸酐酶填料能够加速低浓度CO2吸收的速率。

    一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法

    公开(公告)号:CN104607037B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201410804153.1

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法。本发明通过加碱吸收、加酸解吸产生pH摆动代替传统的温度或压力摆动过程,是一种高效低耗的新型处理工艺。具体工艺为,待处理气体通过固载有碳酸酐酶填料的吸收设备,使CO2被吸收剂吸收;吸收剂饱和后进入解吸设备,在此步骤通过加入酸液,利用强酸置换弱酸的原理,将CO2气体释放出来并送入CO2收集装置中。解吸后的吸收剂为盐溶液,可循环或采用电解、结晶等方式进行处理。该方法避免了吸收、吸附等传统工艺使用的热再生或减压再生法,从而降低能耗并克服了传统工艺因解吸不彻底引起的无效循环问题;所采用的碳酸酐酶填料能够加速低浓度CO2吸收的速率。

    一种用于酸性气体分离的MDEA复合吸收剂及分离方法

    公开(公告)号:CN105536437B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610035154.3

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 一种用于酸性气体分离的MDEA复合吸收剂及分离方法,属于气体分离技术领域。MDEA复合吸收剂含MDEA、与水不互溶的醇类及水,MDEA的质量百分比为10‑60%,与水不互溶的醇类的质量百分比为10%‑60%,水的质量百分比为10%‑80%;由于MDEA的助溶效应,吸收酸性气体前为均相,吸收酸性气体后形成液‑液两相,上液相为负载酸性气体的贫液相,下液相为负载酸性气体的富液相,仅富液相进入解吸单元,降低解吸能耗。本发明的复合吸收剂吸收酸性气体后形成液‑液两相易于分离,通过调整吸收剂的组成比例以得到适应于该过程的最优的上、下液相的体积比及吸收剂的负载量,降低进入解吸单元的富液相的量,降低解吸能耗。

    一种用于酸性气体分离的MDEA复合吸收剂及分离方法

    公开(公告)号:CN105536437A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610035154.3

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 一种用于酸性气体分离的MDEA复合吸收剂及分离方法,属于气体分离技术领域。MDEA复合吸收剂含MDEA、与水不互溶的醇类及水,MDEA的质量百分比为10-60%,与水不互溶的醇类的质量百分比为10%-60%,水的质量百分比为10%-80%;由于MDEA的助溶效应,吸收酸性气体前为均相,吸收酸性气体后形成液-液两相,上液相为负载酸性气体的贫液相,下液相为负载酸性气体的富液相,仅富液相进入解吸单元,降低解吸能耗。本发明的复合吸收剂吸收酸性气体后形成液-液两相易于分离,通过调整吸收剂的组成比例以得到适应于该过程的最优的上、下液相的体积比及吸收剂的负载量,降低进入解吸单元的富液相的量,降低解吸能耗。

    一种利用节流膨胀原理促进二氧化碳吸收剂再生的方法

    公开(公告)号:CN105771550A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410806474.5

    申请日:2014-12-22

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02C10/06 Y02P20/152

    Abstract: 本发明涉及一种利用节流膨胀原理促进二氧化碳吸收剂再生的方法,包括以下步骤:A、使负载CO2的吸收剂流经节流装置中节流元件的上游侧;B、使吸收剂在一定压差下透过节流元件中的孔道到达下游侧,实现吸收剂的再生,再生贫液与CO2分别从节流装置的再生贫液出口和CO2气体出口流出,未透过节流元件的吸收剂从吸收剂残液出口流出;C、分别收集再生贫液与CO2气体。本发明利用节流膨胀原理,在吸收剂透过节流元件微孔的瞬间,促进刚刚解吸出来的CO2微小气泡在吸收剂液滴中的快速聚并及膨胀,大幅度提高了CO2与吸收剂分离的速率,可使吸收剂于再生设备内的停留时间缩短到数秒,并通过降低再生过程温度,降低了再生能耗及吸收剂物耗。

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