学位论文:13X分子 筛吸附分离CH4CO2的基础性能对策.pdf
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1、硕士学位论文Y2401082摘要 一一一沼气是一种具有较高热值的可燃气体,主要成分为CC、CO2以及少量的 N2 H2、。2、H2s等气体。其中大量存在的C02(20%-60%)不仅会降低沼气的 热值,还会对管线及设备造成腐蚀。使用变压吸附法脱除其中CO2可以有效的 增加沼气的利用价值。目前.,工业上用于沼气提纯的吸附剂主要是硅胶,本文选 用13X分子筛吸附剂与常规的硅胶吸附剂进行对比,分别从静态吸附平衡和动 态吸附两方面考察了 CH4/CO2在两种吸附剂上的吸附分离性能。本文着重研究CH4/CO2两种组分的分离,首先利用智能重量分析仪分别测 量了纯组分CH4、CO?在两种吸附剂上的吸附等温线
2、,通过吸附量的对比选择较 好的吸附剂。选择13X分子筛,分别测定了 298 K、310 K、326 K条件下CO?摩尔分数为20%、40%和60%时CH4/CO2混合组分在13X分子筛上的吸附等温 线,并与DL-IAST模型预测的混合组分吸附量进行对比。结果表明,DL-IAST 模型可以很好的描述CH4/C6在13X分子筛上的吸附行为,在温度为310K,压 力为latm时,CO?在13X分子筛上的吸附选择性达到98。利用Clausius-Clapeyron方程,计算出了 CH4 CO2在13X分子筛上的吸附 热。结果表明,CE、C5在13X分子筛上的吸附培均随着吸附量的增加而减少,而CO?的吸
3、附热要大于CH4的吸附热。选用Fic k扩散模型,计算了 298 K、310 K、326 K下CH4、CO?在13X分子筛上的扩散系数。结果表明,CH4 C6在 13X分子筛上的扩散系数数量级均为10.%与文献值相符;扩散系数随着压力的 升高而下降,随着温度的升高而升高;并且CO?的扩散系数高于CH4,说明CO?在13X分子筛内的传质阻力低于CH4o利用单塔固定床装置考察了 CH4/C5混合气体流动状态下在硅胶和13X分 子筛上的吸附分离性能。在不同压力及流量下,CO?在13X分子筛上的穿透曲线 比在硅胶上陡峭,说明C5在13X分子筛上的传质阻力要小于硅胶,同时CO2 在13X分子筛上的穿透吸
4、附量也大于硅胶;对CO?在两种吸附剂上的脱附性能 进行了考察,采用抽真空脱附的方式,其中CO2在硅胶上基本能完全脱附,在 13X分子筛上不能完全脱附,但是经过多次吸附脱附之后CO?在13X分子筛上 的吸附量还是大于硅胶,在0.6 MPa,200 mL/min条件下经过多次吸附脱附后 CO2在13X分子筛上的穿透吸附量基本稳定在28 mL g1左右,而CO?在硅胶上摘要的穿透吸附量在18 mL,左右。对多次吸附脱附后CH4/CO2在两种吸附剂上的分离系数进行考察,CH4/CO2 在硅胶上的分离系数约为5.5,在13X分子筛上的分离系数在7左右。实验结果 表明,在流动状态下,CHJ CCh在13X
5、分子筛上也有较好的吸附分离效果。根据三塔变压吸附时序,通过单塔固定床实验初步确定了各步骤时序。连续 地对CH4/CO2混合气体进行变压吸附实验,结果表明,13X分子筛变压吸附分离 CH4/CO2是可行的,原料气流量对CH4回收率有较大影响,当原料气流量为2.13 L min1的条件下,产品气CH4的浓度达到99.3%,CH4的回收率为93.4%。关键词:13X分子筛硅胶CH4/CO2吸附热扩散系数变压吸附硕士学位论文ABSTRACTBiogas is a c ombustible gas with h igh h eat value.Th e main c ompents of biogas
6、are CH4 and CO2,it also c ontains some little of N2,H2,O2,H2s and oth er gases.Th e abundant CO2(20%-60%)will not only reduc e th e h eat value of biogas,but also c ause c orrosion of pipelines and equipments.PSA removal in wh ic h th e CO2 c an be effec tive to inc rease th e value of biogas.At pre
7、sent,industrial adsorbent for biogas purific ation is silic a gel.Th e selec ted 13X molec ular sieve adsorbent c ompared with th e c onventional silic a gel adsorbent,respec tively,from th e static adsorption equilibrium and dynamic adsorption to examine th e adsorption and separation performanc e
8、of CH4/CO2.Th is artic le only to c onsider two c ompents of CH4 and CO2.First,pure adsorption isoth erms of CH4 and CO2 on two adsorbents were measured by h igh-prec ision intelligent gravimetric analyzer.Selec ting a good adsorbent with h igh adsorption c apac ity.Pure and binary adsorption isoth
9、erms of CH4 and CO2 on 13X molec ular sieve were measured using th e h igh-prec ision intelligent gravimetric analyzer at temperature of 298,310 and 326 K respec tively.CO2 mole frac tion were 20%,40%and 60%.Double-Langmuir model was used to study th e pure gas adsorption,th e DL model and th e idea
10、l adsorbed solution th eory(IAST)were c ombined to predic t binary adsorption isoth erms.Adsorption amount of th e single c omponent of mixture gas and th e selec tivity of CO2 were c alc ulated using th e model.It was sh owed th at th e c ombined model(DL-IAST)c an be applied to CH4 and CO2 binary
11、mixtures on 13X molec ular sieve perfec tly.Th e selec tivity of CO2 inc reased with pressure and finally reac h ed 98 at 310 K,indic ating th at th e 13X molec ular sieve is a good adsorbent for separating CH4/CO2.Adsorption enth alpys of CH4 and CO2 on 13X molec ular sieve were c alc ulated by Cla
12、usius-Clapeyron equation.Th e results sh owed th at adsorption enth alpys of CH4 and CO2 dec reased with th e inc rease of adsorption c apac ity.Adsorption enth alpy of CO2 was greater th an CH%Dynamic parameters of CH4 and CO2 were also c alc ulated by Fic k diffusion model at th e temperature of 2
13、98 K,310 K and 326 K inABSTRACTrespec tively.It was sh owed th at th e magnitude of diffusion c oeffic ient of CH4 and CO2 were IO_15 wh ic h was agreement with reports in th e literature value.Adsorption and separation performanc e of CH4/CO2 mixed gas flow state on th e two adsorbents were investi
14、gated using th e single fixed bed devic e.At different pressures and flow rates,th e breakth rough c urves of CO2 on 13X molec ular were steep th an silic a gel,suggesting th at CO2 on th e 13X molec ular mass transfer resistanc e is less th an silic a gel,and dynamic adsorption c apac ity of CO2 on
15、 th e 13X molec ular sieve is greater th an silic a gel;CO2 desorption performanc es of two adsorbents were investigated by vac uum desorption.CO2 on silic a gel was c ompletely desorbed wh ile on 13X molec ular sieve c ould not be c ompletely desorbed.Adsorption c apac ity of CO2 on 13X molec ular
16、sieve was still greater th an silic a gel after multiple adsorption and desorption.At 0.6 MPa,200 mL-min*1,th e penetrate adsorption c apac ity of CO2 on 13X molec ular sieve was stability of 28 mL g1 and 18 mL-g-1 on silic a gel after multiple adsorption and desorption.After several adsorption-deso
17、rption th e separation c oeffic ients of CH4 and CO2 on th e two adsorbents were investigated.Th e separation c oeffic ient of CH4/CO2 on silic a gel was about 5.5 and on 13X molec ular sieve was about 7.Compreh ensive experiments sh owed th at adsorption and separation performanc e of CH4/CO2 on 13
18、X molec ular sieve is superior at flow state.Th rough a single fixed bed experiments,we tryed to find out th e time of eac h step in PSA.Continous PSA experiments of CH4/CO2 mixed gases sh owed th at it was feasible for adsorption and separation of CH4/CO2 on 13X molec ular sieve by PSA.Th e feed ga
19、s flow rate was effec t to CH4 rec overy rate.Wh en th e feed gas flow rate was 2.13 mL min_1,th e produc t gas c onc entration of CH4 was 99.3%and th e rec overy rate was 93.4%.KEYWORDS:13X molec ular sieve;Silic a gel;CH4/CO2;Adsorption enth alpy;Diffusion c oeffic ient;PSA.IV硕士学位论文目录摘要.IABSTRACT.
20、Ill第一章文献综述.11.1 前言.1I.2 CH4/CO2的分离方法.21.2.1 吸收法.21.2.2 膜分离法.41.2.3 低温精储法.51.2.4 吸附分离法.613吸附剂的选择.81.3.1 活性炭.81.3.2 分子筛.81.3.3 硅胶.101.3.4 活性氧化铝.101.4 静态吸附平衡理论模型.111.4.1 纯组分静态吸附等温方程.111.4.2 混合组分静态吸附平衡理论模型.131.5 变压吸附法分离沼气中CH4/CO2的研究进展.151.6 本论文的研究内容.16第二章 实验方法与装置介绍.172.1 实验原料.172.2 原料气的配置.172.3 分析方法.182
21、.3.1 色谱分析的原理及操作条件.182.3.2 色谱校正因子的计算.182.4 实验装置.192.4.1 1GA(智能重量分析仪)的工作原理及特点.192.4.2 单塔吸附装置的构成及工作原理.232.4.3 多塔变压吸附装置的构成及工作原理.26第三章 静态吸附平衡.343.1 纯组分的吸附等温线.:.34v目录3.1.1 CH4 CO2在不同吸附剂上的吸附等温线.343.1.2 CH4 CO2纯组分在13X分子筛上的吸附等温线.363.2 混合组分吸附等温线的测定.373.2.1 理想吸附溶液理论模型.38322 DL模型与理想吸附溶液理论的结合.38323混合组分吸附等温线实验值和预
22、测值比较.393.3 CO2的吸附选择性.413.4 CH4、COz在13X分子筛上的吸附热力学.443.5 吸附动力学.47351扩散系数计算模型.473.5.2扩散系数的计算.493.6 小结.53第四章 动态吸附实验.544.1 单塔固定床实验.544.1.1 不同压力及流量下CO?的穿透曲线.544.1.2 两种吸附剂对C02的脱附性能.574.1.3 CH4/CO2的分离系数.584.2 三塔PSA小试实验.594.2.1 PSA条件的确定.594.2.2 实验结果.614.3 小结.63第五章结论与展望.655.1 结论.655.2 展望.66参考文献.67科研成果.72致谢.73
23、VI硕士学位论文第一章文献综述1.1 前言能源的开发利用使得人类的物质生活有了极大的提高。然而随着经济的发展 和人口的迅速增K,人类需要的能源数量FI益增多。煤炭、石油、天然气等化石 燃料是不可再生资源,目前已探明的化石燃料只够人类使用100年左右,能源供 应日益紧张。由于能源供应不足导致的国际油价大涨,以及石油炼制产业引起的 温室效应、酸雨、粉尘污染等种种环境问题,已经成为当今世界瞩目的最重要的 战略性热门话题。各国都在大力开发传统能源的基础上积极发展新能源开发。作 为一种可再生资源,生物质能源的可贮藏性及连续转化能源的特性,决定了生物 质能源将会成为非常有前景的替代能源。生物质是指利用大气
24、、水、土地等通过 光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质,包括植物、动物和微生物。沼气作为一种普遍、易获得的生物质能以其高效稳定的大规模应 用受到普遍关注。根据我国的国情,我国农业废弃物资源分布广泛,其中可作为 新能源用途的秸秆可折合1.8亿吨标准煤,这些植物都可以经过处理产生沼气,理论上可以产生的沼气量相当于5700万吨标准煤1。沼气的开发利用已有几十年的历史,利用沼气作为治理环境污染的一种途 径,既减少了环境污染,又获得了能源和高效有机肥。沼气是一种具有较高热值 的可燃气体,主要成分为甲烷(CH4)、二氧化碳(CO?)以及少量的氮气(刈)、氢气(Hz)、氧气(02)、
25、硫化氢(&S)等气体,其中甲烷含量约为40%65%。沼气的热值约为2025MJ/m3,In?沼气的热值相当于0.8 Kg标准煤。与其他燃 气相比,沼气的抗爆性能较好,是一种公认的清洁型可再生燃料我国农村有7亿多人的做饭、取暖依靠传统生物质能,是目前世界上使用传 统生物质能人口最多、数量最大的国家。但是现有农村沼气池所产生的沼气利用 手段单一,利用效率较低。随着沼气产量的不断增加,沼气的中高端利用途径不 断扩展。沼气的热值主要由CHd提供,然而其中大量存在的CO2(20%40%)不仅会降低沼气的热值,还会对管路及设备造成腐蚀,因此,研究开发安全有效 的分离沼气中CH4/CO2的技术具有重要的战略
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