【摘 要】
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温室效应主要由温室气体导致,温室气体中CO2贡献最大,CO2主要来源于化石燃料的使用;化学吸收法是研究和应用最广泛的处理方法,而吸收剂的化学性质和组成是降低运行能耗的关键。
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温室效应主要由温室气体导致,温室气体中CO2贡献最大,CO2主要来源于化石燃料的使用;化学吸收法是研究和应用最广泛的处理方法,而吸收剂的化学性质和组成是降低运行能耗的关键。本文主要针对提高循环负载量和降低解吸温度这两个关键问题开展混合吸收剂研究,主要结论如下: (1)论文研究了以N-甲基二乙醇胺(MDEA)为主六种混合吸收剂的吸收速率、循环负载量、解吸能耗,比较发现,循环负载MDEA-二乙烯三胺(DETA)>MDEA-脯氨酸钾>MDEA-丙氨酸钾>MDEA-精氨酸钾>MDEA-MEA>MDEA-PZ,均优于MDEA水溶液,解吸能耗MDEA-脯氨酸钾混合溶液最低,较MDEA-DETA降低了21.2%;对该吸收剂进行10次吸收/解吸循环实验后,吸收能力基本保持不变,表现出良好的稳定性,MDEA-脯氨酸钾混合溶液具有较好的综合性能;通过研究该溶液中脯氨酸钾浓度和吸收温度对吸收性能影响,研究表明,脯氨酸钾含量为5%wt,吸收温度30℃至50℃较合适。 (2)通过向DETA溶液中添加乙醇,解吸温度可降低至85℃,循环负载量增加了38.2%;对MDEA-脯氨酸钾溶液解吸温度可降低至88.6℃,循环负载基本保持不变;研究表明,通过加入低沸点溶剂降低溶液水含量,降低解吸温度可行。 (3)搭建了实验室规模的吸收解吸中试试验平台,测定了吸收剂综合性能。MDEA-脯氨酸钾溶液较MDEA-PZ溶液,平均单位能耗降低18.7%,表现出良好的节能降耗潜力;DETA添加乙醇后平均单位能耗从4.85GJ/t降低到4.3GJ/t,降幅11.3%,DETA-乙醇溶液经过9次循环,仍能保持较好的吸收解吸性能,说明溶液稳定可靠。
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