HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Тема недели: Каковы причины высокого уровня углекислого газа в воздухе?

2011-01-09View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 654262293 21.06.2011 в 13:54. Каковы причины высокого уровня углекислого газа в очищаемом воздухе? Можно отдельно рассмотреть различные методы декарбонизации (метод с углеродом и пропанолом, метод NHD, метод PSA, процесс очистки метанола при низкой температуре, термощелочной метод и т. д.) (10 января 2011 года)
Reply #22011-01-09
Охлаждение метанолом при низких температурах: объем циркулирующего метанола мал, концентрация CO2 в газе повышается, регенерация метанола происходит плохо, количество холода в системе недостаточно, объем поступающего газа слишком велик, соотношение газа и жидкости высоко, скорость добавления вещества велика, что приводит к смещению потока через решетки колонны
Reply #32011-01-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 654262293 10.01.2011 в 13:23. Причины высокого уровня углерода в газе, очищаемом с помощью раствора карбопрена: 1. Низкий объем циркуляции раствора карбопрена. 2. Температура жидкости карбопрена высока. 3. Давление в системе низкое. 4. Плохая регенерация, низкий расход воздуха для аэростирки. 5. У углеродно-пропиленовой жидкости высокое содержание воды. 6. Засорение наполнителя в выхлопной башне, смещение потока.
Reply #42011-01-09
Декарбонизация осуществляется с использованием раствора карбона. Высокое содержание кислорода в очищенном газе обусловлено тем, что для регенерации раствора используется процесс газовой экстракции, в результате чего в бедном растворе повышается содержание кислорода. При поглощении CO2 в абсорбционной колонне кислород из бедного раствора выделяется, что приводит к повышению содержания кислорода в декарбонизированном очищенном газе. При поступлении жидкости с низким содержанием углерода в колонну декарбонизации возникает большая разница давлений в системе, что приводит к утечкам. В результате в колонну попадает воздух, что способствует повышению уровня кислорода.
Reply #52011-01-09
Метод декарбонизации NHD: объем циркулирующей жидкости для декарбонизации мал; содержание воды в жидкости NHD высоко; температура охлаждающего устройства высока; процесс регенерации жидкости для декарбонизации не полный. Проблемы: засорение входа воздуха; низкое давление в системе; высокое содержание сероводорода в газе, проходящем через систему; чрезмерный объем газа; некорректные показания приборов
Reply #62011-01-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Chemical Gas Purification 9 февраля 2011 года в 08:29. Для декарбонизации используется метод адсорбции при изменяющемся давлении: 1. Как следует из названия, речь идет об адсорбции при изменяющемся давлении; главным фактором здесь, конечно же, является давление. При определенных условиях, если давление адсорбции ниже расчетного значения, уровень углекислого газа в газе, прошедшем декарбонизацию, повышается; 2. Время адсорбции: при слишком длительном времени адсорбции углекислый газ в адсорбционной колонне проникает сквозь слой адсорбента, что приводит к повышенному содержанию углекислого газа в газе, прошедшем через процесс декарбонизации ; 3. Время создания вакуума: если оно слишком короткое, уровень углекислого газа, оставшегося в адсорбционной колонне, повышается. При одинаковом времени адсорбции это приводит к увеличению содержания углекислого газа в газе, прошедшем процедуру декарбонизации.

4. Повышенное содержание углекислого газа в исходном газе: при определенных условиях способность к декарбонизации при использовании метода регулируемой адсорбции остается неизменной. Однако при повышенном содержании углекислого газа в исходном газе уровень этого газа в газе, прошедшем процедуру декарбонизации, также повышается.

5. Утечки в клапанах: когда клапаны, отвечающие за смену режимов работы колонн, имеют утечки, уровень углекислого газа в газе, прошедшем процедуру декарбонизации, повышается. Эта проблема встречается часто, и ее трудно выявить.

6. Порча адсорбционного материала: при порче адсорбционного материала уровень углекислого газа в газе, прошедшем процедуру декарбонизации, повышается (например, из-за наличия воды или нафталена в исходном газе, что сокращает срок службы адсорбционного материала).

7. Снижение эффективности вакуумного насоса: как уже говорилось, время создания вакуума и эффективность вакуумного насоса имеют схожий эффект, но причины их действия различны. Существует множество факторов, которые могут привести к снижению эффективности вакуумного насоса; они не рассматриваются здесь подробно.

8. Давление в источнике питания программируемых клапанов: независимо от того, являются ли программируемые клапаны пневматическими или гидравлическими, недостаточное давление может повлиять на правильную работу клапанов и на степень их закрытия. Это, в свою очередь, влияет на процесс регулируемой адсорбции ;
Reply #72011-01-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 654262293 10.01.2011 в 13:24. Основные причины высокого содержания CO2 в газе, очищаемом с помощью метода гидролиза: 1. Недостаточное давление при процессе абсорбции углерода. 2. Ненадлежащий контроль температуры во время абсорбции. 3. Низкое содержание карбоната калия в общем количестве щелочей в растворе для абсорбции. 4. Неравномерный контакт газа и жидкости в абсорбционной башне или слишком короткое время контакта. 5. Недостаточный объем циркуляции раствора; нагрузка системы не соответствует объему циркуляции раствора. 6. Недостаточное количество диэтиламинта, используемого в качестве агента, способствующего абсорбции. 7. Механические проблемы в абсорбционной башне. 8. Грязность раствора для абсорбции
Reply #82011-01-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 654262293 10.01.2011 в 13:24: 1. Газы: высокая температура, высокое содержание углекислого газа, низкое давление в системе; 2. Жидкость: высокая температура, низкий расход, плохое десорбирование, высокое содержание углекислого газа в бедной жидкости, низкое качество жидкости ; 3. Оборудование: смещение потока в башне, плохое распределение газа и жидкости, засорения, проблемы с насосом, низкий расход и т. д
Reply #92011-01-10
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Chemical Gas Purification 9 февраля 2011 года в 08:31. Используется технология очистки с использованием метанола при низкой температуре: 1. Объем циркулирующего метанола невелик. 2. Низкое давление в системе. 3. Повторная переработка метанола происходит плохо. 4. Низкая температура бедного метанола. 5. Нагрузка на систему слишком велика. 6. Засорение наполнителя башни, смещение потока.
Reply #102011-01-10
Охлаждающая обработка метанолом: 1. Сильные колебания нагрузки на газ, прошедший преобразование; 2. Сильные изменения в составе газа после преобразования ; 3. Неполное восстановление метанола путем промывки ; 4. Высокое содержание воды в растворе метанола при его промывке ; 5. Утечка внутри теплообменника газов ; 6. Анализ данных неверен ; 7. Диапазон регулировки количества метанола для промывки слишком велик ; 8. Высокая температура промывки метанола ; 9. Порча решеток во вспомогательной башне или её обрушение ; 10. Температура метанола при очистке в средней части колонны высока ; 11. Высокая температура газа после преобразования ; 12. Количество метанола для промывки слишком мало или расход искажен ; 13. Скорость потока газа в регенерационной колонне слишком высока ; 14. Отклонения давления, температуры и нагрузки в реакторе для промывки от заданных значений ;
Reply #112011-01-12
Эффективность декарбонизации низкая. Если используется процесс очистки с использованием метанола при низкой температуре, необходимо регулировать степень насыщения углеродом, чтобы она была ниже 80%. Таким образом сила движущей силы для процесса переноса веществ увеличивается, и эффективность декарбонизации повышается
Reply #122011-01-12
Это означает необходимость увеличения расхода метанола. Также возможно, что эффективность процесса регенерации недостаточна, в результате чего в растворе метанола остается много CO2, что сказывается на процессе поглощения
Reply #132011-01-12
Причин много: это связано с расходом абсорбента, температурой, свойствами наполнителя, а также с возможным засорением системы. При процессе низкотемпературной обработки метанолом проблемы могут возникать из-за слишком низкого объема циркуляции метанола, слишком высокой скорости потока газа, чрезмерного объема газа, а также из-за слишком низкой или слишком высокой температуры абсорбции
Reply #142011-01-12
Я здесь впервые, хочу немного узнать. Прошу администраторов написать ответы на вопросы, чтобы все могли поделиться информацией
Reply #152011-01-12
Что касается процесса очистки от низкого уровня щелочи, то технологии для снижения уровня CO2 уже достаточно развиты! !
Reply #162011-01-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 654262293 13.01.2011 в 08:08. В чем заключается принцип метода горячей щелочи?
Reply #172011-01-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Цинхай == Чучело 13.01.2011 в 16:55: 1. Общая щелочность слишком низкая. 2. Объем циркулирующей жидкости недостаточен. 3. Изменения в составе раствора: содержание активатора слишком низкое. 4. Уровень регенерации не соответствует стандартам. 5. Давление абсорбции слишком низкое. 6. Температура бедной жидкости слишком высока. 7. Нагрузка слишком велика
Reply #182011-01-14
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 654262293 14.01.2011 в 16:12. Ответ на сообщение №17: Цинхай == Пугало: 1. Высота колонны для осаждения частиц слишком велика; 2. Температура в нижней части ректификационной колонны слишком низкая; 3. Нестабильный поток жидкости; 4. Высота верхней части абсорбционной колонны слишком велика или слишком мала
Reply #192011-02-08
Проходил мимо, хотел бы узнать! ! ! ! !
Reply #202011-02-08
В основном это вызвано высоким давлением при восстановлении
Reply #212011-02-09
В качестве примера можно привести процесс декарбонизации с использованием углекислого спирта. В этом процессе основным механизмом очистки газа от CO2 является физическое поглощение. Уровень очистки газа зависит от давления и температуры в реакторе, от объема циркулирующей жидкости углекислого спирта, а также от конструкции реактора (то есть от количества теоретических ступеней для процесса поглощения)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.