Поиск по сайту:


Очистка газов от диоксида углерода

Диоксид углерода — относительно малотокенчный газ. Поэтому специальных способов очистки выбросов в атмосферу от диоксида углерода в настоящее время не применяют. Но в промышленности от него очищают ряд технологических газов (в первую очередь, этилен), предназначенных для дальнейшей переработки и где диоксид углерода является нежелательной примесью.[ ...]

Абсорбционные методы. Абсорбция водой — распространенный метод улавливания диоксида углерода из газов. Основные преимущества метода — доступность и дешевизна абсорбента, недостатки — невысокая поглотительная способность водой диоксида углерода (8 кг С02 на 100 кг абсорбента) и небольшая селективность. Наряду с диоксидом углерода в воде растворяются водород, оксид углерода, азот и др. Поэтому выделяющийся диоксид углерода недостаточно чистый.[ ...]

Схема установки очистки газа от диоксида углерода этим методом приведена на рис. 14. Газ промывают холодной водой в башнях с насадкой (скрубберах) под давлением 1,5—2,5 МПа, так как растворимость диоксида углерода в воде возрастает с повышением давления. При этом из газа удаляется частично н сероводород, растворимость которого также увеличивается. Затем давление снижают, и из воды выделяется (десорбируется) газ, содержащий до 85% диоксида углерода (остальное — водород, азот, сероводород), который используют для получения сухого льда, карбамида, соды и других продуктов.[ ...]

Абсорбция метанолом («ректизол»-процесс)—более выгодный метод, его можно использовать при температуре до —60 °С, когда резко повышается поглотительная способность метанола. Так, при —60 °С и давлении около 0,4 МПа в 1 г метанола может раствориться до 600 см3 диоксида углерода. Избирательность метанола по отношению к диоксиду углерода значительно выше, чем воды. Диоксид углерода из раствора выделяют понижением давления и повышением температуры.[ ...]

Кроме метанола можно использовать и другие органические растворители: М-метилпирролидон, сульфолан, пропиленкарбо-нат. Однако широкого распространения они пока не получили.[ ...]

Схема установки этаноламиновой очистки газа приведена на рис. 15.[ ...]

Максимальной абсорбционной способностью по отношению к диоксиду углерода обладает моноэтаноламин.[ ...]

Получаемый при этом нысококонцентрированнып диоксид углерода (99%-ный) используют для производства соды, карбамида, сухого льда. Остаточное его содержание в очищенном газе — 0,01—0,1% (масс.).[ ...]

Этот процесс с экономической и экологической точек зрения— один из лучших. Основной недостаток — значительный расход тепла на регенерацию сорбента, возрастающий с увеличением концентрации диоксида углерода в очищенном газе, а также потери относительно летучего абсорбента, хотя моноэтаноламин недефецитный и недорогой.[ ...]

Очистка растворами карбонатов. Основана на взаимодействии диоксида углерода с водными растворами карбонатов натрия и калия (обычно поташа) с активирующими добавками оксидов поливалентных металлов. Для повышения растворимости карбонатов в воде н скорости хемосорбционного процесса попользуют горячие растворы карбонатов (110—120°С). Обычно применяют 25%-ный водный раствор поташа, активи-пованиый мышьяком. Скорость абсорбции практически полностью лимитируется скоростью реакции п жидкой фазе СОг + ОН- —> НСО-3.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Схема установки для очистки газов от диоксида углерода водой Схема установки для очистки газов от диоксида углерода водой
Схема установки очистки газа моноэтаноламином Схема установки очистки газа моноэтаноламином

Аналогичные главы в дргуих документах:

См. далее:Очистка газов от диоксида углерода
См. далее:Очистка газов от диоксида углерода
Вернуться к оглавлению