水合物法分离生物质气化气中CO2的研究.doc
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1、水合物法分离生物质气化气中CO2的研究摘要:以生物质气化气中的CO2为研究对象,研究压力、气液比、四丁基溴化铵(TBAB)浓度和洗焦废水对CO2分离效率的影响。结果表明:CO2的分离效率(分离因子)随进气压力的增大先增大后减小;随气液比的增加先减小后增大;达到水合物形成的平衡压力后,随TBAB浓度的增大而减小。较低浓度的洗焦废水由于可增加气体的溶解速率并减少水合物的诱导时间而增加水合物的形成速率。在2.1MPa、气液比14.63、TBAB物质的量浓度为0.29%时,CO2分离效率最高,分离后气相CO2气体含量由17.85%下降到8.71%,目标气体H2、CO损失率约为5%,水合物相中CO2含量
2、达81.63%。引言生物质气化技术是将生物质中大分子转化为小分子化合物最快捷的方法。该方法产生的气化气可用于发电或制作合成气等。但由于生物质气化气中含有大量CO2,在制作合成气时会降低单位体积的气体热值,降低单程转化率,增加能耗比。CO2的存在限制了生物质气化气的应用范围,所以脱除生物质气化气中的CO2有利于拓宽生物质气化气的应用范围。目前气体分离CO2的方法有变压吸附、膜分离法、吸收法等。吸附法吸收CO2的量是有限的;膜方法中膜材料本身价格较高;吸收法一般不能用于大规模的CO2分离;而水合物法具有节能环保、工艺流程简单、介质可循环利用、分离过程速度快等优点,因而得到快速发展。如黄强等研究了水
3、合物分离乙烯裂解气,水合物形成受温度压力气液比等影响。徐纯刚等研究了水合物法分离电厂烟气中的CO2的多级分离,二级分离后CO2浓度达90%。聂江华等研究了水合物法分离天然气中的CO2,将天然气中CH4札物质的量分数提升了17.4%。鲁涛等研究了四丁基溴化铵(TBAB)和四氢呋喃(THF)为添加剂下水合物形成条件。水合物法应用在很多种类气体分离过程,本文采用水合物法以TBAB溶液和洗焦废水为介质来分离生物质气化气中的CO2。1分离原理气体水合物是一种非化学当量的晶体结构化合物,其中水分子在适宜的外界条件下通过氢键的作用形成固定结构的主体晶格,俗称笼状物。而气体分子则作为客体分子被裹在主体晶格(即
4、笼状物)中并且稳定地存在。不同气体形成水合物的平衡压力不同,生物质气化气中目标气体是H2、CO、少量CH4和其他小分子烃类,无效气体是队和CO2(富氧气化产生的气体中N2很少),而目标气体的平衡压力大于CO2的平衡压力,在相同温度下,CO2更容易形成水合物。当用水合物法分离生物质气化气中CO2时,混合气的平衡压力高于CO2,低于目标气体的相平衡压力,生成水合物后,水合物相中CO2浓度大大高于目标气体浓度,从而实现CO2与目标气体的分离。图1中,气体进人反应装置,反应后形成水合物的气体保留在反应容器中,反应完的气体由上部分排出并收集,形成的水合物浆液由管道进人分离器,升高温度、减小压强可使水合物
5、分解放出水合物中的气体。这样原来的气体就分成水合物中气体(CO2多的气体)和反应完的气体CO2少的气体)。混合气体某一组分形成水合物的量与该组分在混合气体的含量有关,含量越大形成的量越多,从而分离效率越高;反之,含量越少形成的量越少,目标气体损失率越小。可将分离后得到的CO2少的气体和生物质气化气混合继续循环分离,CO2含量多的再次循环达到更高的分离效率,理论上循环次数越多损失率越小,分离效率越高。水合物形成的平衡压力较高,并且需低温条件,所以在分离过程需热力学添加剂如TBAB等,可降低水合物形成的平衡压力,升高形成的平衡温度。2实验2.1实验装置图图2为实验装置图,实验时通过减压阀将气瓶中气
6、体减压到实验所用压力,管路中气体经过低温冷却循环泵中的水冷却到实验温度,栗中的水进入反应釜给反应釜降温。真空泵将反应体系抽真空。反应釜控制仪记录反应釜内压力和温度的数值。反应后的气体通过气相色谱进行测量。2.2实验器材高压反应釜(有效容积900mL,10MPa,GSG-I),反应釜控制仪,低温冷却循环泵(DLSB-20/30),精密压力表,循环水式真空荥(SHZ-D(III),精密天平(FA1004),K型热电偶,气相色谱(A.T.7820A)。2.3实验材料生物质气化气(营口嘉禾气体有限公司),组分为:H211.18%,N246.74%,CO217.86%,CO 21.38%,CH42.64
7、%。四丁基溴化铵(纯度99.0%,天津科密欧化学试剂有限公司),自制蒸馏水,洗焦废水。2.4实验过程1)实验前向反应釜内加3MPa压力气体,关闭阀门,静止24h,压力不变,装置气密性良好;2)配置实验所用溶液;3)用蒸馏水多次冲洗反应釜内槽,再用配置好的溶液润洗反应釜内槽;4)将配好的溶液加人反应釜内槽,组装好反应釜;5)打开真空泵,将反应釜抽真空5min;6)打开低温冷却循环杲设定实验温度;7)打开气瓶阀门调节减压阀,用实验气体对管路内气体置换一段时间,然后向反应釜内注人实验气体达到设定压力,关闭气瓶阀门,关闭反应釜阀门;8)待反应釜内温度压力达到设定值时,打开反应釜控制仪,开启搅拌并开始记
8、录数据。当反应釜内的温度、压力稳定后,关闭控制仪,取气样通过气相色谱检测气样。3分离效果计算气体物质的量n用p-R方程计算,用迭代法求出压缩因子Z,再由式(1)计算,求出各组分气体的n。CO2水合率定义为水合物相中CO2物质的量与进气中CO2总量之比。H2的水合率即H2损失率定义为水合物相中H2物质的量与进气中H2总量之比。CO的水合率(即CO损失率)定义为水合物相中CO的物质的量与进气中CO总量之比。CO2的分离因子S是水合物中的CO2浓度和其他气体浓度和之比与进气中CO2浓度与其他气体浓度之和之比,表示CO2气体与其他气体的分离程度。4结果与讨论4.1进气压力对CO2分离效率的影响实验条件
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