多孔材料负载碳酸氢钾吸附分离二氧化碳研究

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温室效应引起的全球变暖是人类目前所面临的主要环境问题之一。全球气候变暖的主要原因在于温室气体的大量排放。CO2对全球气候变暖的贡献最大,约占55%。因此,有效控制CO2排放是缓解全球气候变暖的关键。大气中CO2的人为排放源主要是化石燃料燃烧,约占CO2总排放量的80%,其中的1/3来自电厂。因此,电厂烟气CO2捕集是温室气体减排的关键。研究和开发CO2捕集技术成为目前环境领域的研究热点之一。本文通过制备多孔材料负载碳酸氢钾(KHCO3)吸附剂,结合扫描电镜、氮吸附、X射线衍射仪等表征手段,开展固定床吸附实验,对活性炭/分子筛/氧化铝负载KHCO3吸附CO2的吸附行为进行研究,同时考察了吸附/再生温度、气氛条件、气流量、循环性能等对实验过程的影响,为今后的推广应用提供理论基础和实验数据。在吸附剂制备、表征及吸附性能研究过程中,对制备好的各种吸附剂进行扫描电镜及氮吸附表征,分析结果显示炭基吸附剂随着负载率的增加,活性炭孔内及表面粘附越来越多的KHCO3,比表面积和总孔容积呈下降趋势,且负载率最高的炭基吸附剂在5次和10次循环后比表面积和总孔容积无明显的变化。分子筛或者氧化铝作为载体的吸附剂负载率、比表面积和总孔容积均低于炭基吸附剂,且饱和吸附量不佳,从各方面条件看,筛选出负载率最高的炭基吸附剂作主要研究分析对象。对炭基吸附剂吸附CO2实验的影响因子研究方面,随着负载率的增加,到达穿透点及吸附平衡的时间越长。最高负载率的炭基吸附剂在吸附温度60℃下经过3次循环,吸附性能无明显的降低,200℃再生温度下在45min内达到完全再生,吸附气流量从150mL/min提高到200mL/min,吸附系统穿透时间提前10min,水蒸汽浓度从10%上升到16%,穿透时间延长7min,水蒸汽浓度对吸附过程的影响比较重要。为了提高炭基吸附剂碳酸化性能加入水蒸汽预处理实验,对最高负载率炭基吸附剂进行活化,得知在本文实验条件下:加入水蒸汽预处理量3.5mL,吸附温度60℃,CO28%,H2O16%,气流量150mL/min,再生温度200℃,99.99N,%300mL/min,最高负载率炭基吸附剂能达到高效吸附与再生,此吸附/再生系统在10次循环后,吸附剂仍能保持很高的活性。在炭基吸附剂的饱和吸附量研究上,负载率越高,饱和吸附量越大,且活化后饱和吸附量有所增强,最高负载率炭基吸附剂饱和吸附量范围介于38.28~47.19mg/g之间,平均饱和吸附量43.20mg/g,经过10次吸附再生循环后,饱和吸附量并无明显降低。
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