【摘 要】
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为了克服1,4-N,N’-二(2-羟丙基)哌嗪(HPP)硫酸盐水溶液的解吸过程中的解吸能耗高的问题,我们倾向于将物理吸收剂聚乙二醇二甲醚(NHD),以一定量进入吸收剂以探测其对SO2吸收
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为了克服1,4-N,N’-二(2-羟丙基)哌嗪(HPP)硫酸盐水溶液的解吸过程中的解吸能耗高的问题,我们倾向于将物理吸收剂聚乙二醇二甲醚(NHD),以一定量进入吸收剂以探测其对SO2吸收和解吸的影响。同时,与吸收和解吸密切相关的物理性质,如原始吸收剂和SO2负载后的密度,粘度和表面张力;还研究了可能含有的成分如F-,Cl-和SO32-(为了模拟冶金学中的烟气成分)。结果证明,对于浓度为0.3mol/L的1,4-N,N’-二(2-羟丙基)哌嗪(HPP)硫酸盐水溶液,NHD的最佳参入量为总质量的3%,H2SO4和HPP之间的摩尔比约为1:2。在这种情况下,每摩尔HPP吸收S02饱和后的摩尔吸收量为0.6190 mol/mol。在解吸温度为101℃并伴有N2吹扫的条件下,解吸率达到91.9%。五次循环后,吸收剂溶液吸收/解吸性能未出现明显的恶化。添加的低Cl-浓度对SO2吸收和解吸几乎没有影响。低浓度的F-对吸收没有影响,但促进了解吸。SO32-促进了 SO2的饱和吸收,但降低了解吸性能。NHD掺入能够提高吸收过程中的脱硫率;还可以降低热解吸温度以及提高解吸率。通过使用10-mL Gay-Lussac比重瓶测量吸收剂溶液的密度;使用Ubbelohde毛细管粘度计测量吸收剂溶液的粘度;采用最大气泡法测定吸收剂溶液的表面张力。吸收剂溶液的温度范围为303.15~333.15 K,NHD质量分数范围为0.03-0.12,HPP质量分数范围为0.05~0.30。结果表明密度,粘度和表面张力都随温度下降。随着HPP(或NHD)质量分数的增加,密度和粘度增加。表面张力随HPP(或NHD)质量分数降低。NHD掺入略微提高了密度和粘度,但有效地降低了表面张力,这可能与提高的解吸性能有关。
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