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Warum zersetzt der mit Niedertemperatur-Methanol gewaschene CO2-Desorptionsturm des zweiten Turms Kohlendioxid bei niedriger Temperatur?
Dieses Verständnis... Aber der zweite Turm stößt Kohlendioxid aus. Je niedriger die Temperatur von Methanol ist, desto besser kann es Kohlendioxid absorbieren. Warum benötigt der zweite Satz eine Entspannungsverdampfung bei niedriger Temperatur?
Unter der Prämisse sicherzustellen, dass Schwefelwasserstoff nicht desorbiert wird, wird Kohlendioxid ausgeflasht.
Die Absorption von Methanol selbst erfolgt bei niedriger Temperatur. Müssen Sie das Methanol zur Analyse auf Normaltemperatur erhitzen und es dann zur Absorption auf niedrige Temperatur abkühlen? Frei
Niedrigtemperatur-Flash-CO2 kann die CO2-Temperatur noch weiter senken, was das Recycling von Kälteenergie erleichtert. Es kann verhindern, dass Schwefelwasserstoff und Methanol in großen Mengen austreten, und die Qualität von CO2-Produkten sicherstellen.
Je niedriger die Temperatur, desto besser kann CO2 absorbiert werden, aber die Temperatur ist zu niedrig. Auch der entsprechende Druck ist gering. Die Löslichkeit von CO2 nimmt entsprechend ab
Durch Flash-Verdampfung wird Wasserstoff zurückgewonnen, und der zweite Turm erzeugt Kohlendioxid und gewinnt dabei Kälteenergie zurück.
Mein Verständnis ist falsch, es sollte 1 sein. Die Analyse von CO2 bei niedrigem Druck erzeugt kalte Energie. 2. Der Zweck der Kühlung vor der CO2-Zersetzung besteht darin, die Zersetzung von CO2 und die Zersetzung von H2S so gering wie möglich zu halten. Der Zweck der Kühlung besteht auch darin, Kälteenergie für das System zu speichern.
Es ist die niedrige Temperatur, die durch die Analyse von CO2 entsteht
Erzeugen Sie Kälteenergie, um die Desorption von Schwefelwasserstoff zu vermeiden
1. Eine Niedertemperaturanalyse kann die Reinheit von CO2 sicherstellen. Bei hohen Temperaturen ist der Methanol- und Wasserstoffgehalt im CO2-Produkt hoch und die Reinheit des Produkts kann nicht garantiert werden. Unter normalen Umständen enthält Turm 2.2 kein H2S, aber das Methanol im mittleren Abschnitt von Turm 3 gelangt in den Flash-Tank und verdampft CO2. Im CO2 wird H2S enthalten sein. Nachdem dieser Teil des CO2 in Turm 2 gelangt ist, muss Turm 2 auf niedriger Temperatur gehalten werden, um diesen Teil von H2S zu absorbieren.
Ich denke, dass niedrige Temperaturen einerseits die Zersetzung von H2S verhindern und andererseits die Zersetzung selbst dazu führt, dass die Temperatur sinkt.
Wenn Kohlendioxid in Methanol gelöst wird, entsteht Lösungswärme und die Desorption senkt die Lösungsmitteltemperatur. Durch die Desorption im zweiten Turm wird jedoch hauptsächlich der Druck reduziert.
Da Turm 1 selbst eine niedrige Temperatur aufweist, muss Turm 2 lediglich drucklos gemacht werden, um die Anforderungen für die Analyse von Kohlendioxid zu erfüllen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Temperatur zu erhöhen, was Energie verschwendet. Das verbleibende Kohlendioxid im Methanol kann durch Druckentlastung in Turm 3 und Gasanhebung in Turm 7 gelöst werden.
Das aus dem Absorptionsturm kommende Methanol hat ursprünglich eine niedrige Temperatur und wird dann im Niederdruckturm analysiert. Das Kohlendioxid wird verdampft, um Kühlung zu erzeugen, sodass die Temperatur noch niedriger ist. Nutzen Sie einfach das Prinzip der Dekompression.
1. Analysieren Sie die Rückgewinnung von Kälteenergie. Das bedeutet, dass zunächst ein Kryokühler zum Wärmeaustausch mit dem Kältemittel verwendet wird, um die Temperatur zu senken. Bei niedrigem Druck analysieren und weiter abkühlen lassen. Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt nur eine geringe Menge Schwefelwasserstoff desorbiert und von schwefelfreiem Methanol absorbiert.