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1、在工業(yè)過程中,煙道氣和天然氣中都存在不同量的水蒸氣,使得分離純化混合氣過程是在一定濕度條件下進(jìn)行的。因此,要充分考慮水蒸氣對(duì)固體吸附劑吸附分離性能的影響,這是本課題研究的重點(diǎn)?;钚蕴渴乾F(xiàn)階段普遍使用的吸附劑之一,能在較低溫度下可逆吸附大量CO2,且其具有大的比表面積和低的吸附熱。分子篩也是一種常見的吸附劑,具有有序的孔道結(jié)構(gòu),可以選擇性吸附小分子。金屬有機(jī)骨架材料(MOFs)具有大的比表面積和孔容、孔徑可調(diào)等優(yōu)點(diǎn),在氣體的分離和儲(chǔ)存方面
2、已被廣泛應(yīng)用。本文主要從以下幾個(gè)方面研究水蒸氣共存條件下,幾種吸附劑對(duì)CO2/N2和CO2/CH4混合氣體吸附分離的影響。
1.采用水熱合成法合成了兩種帶有氨基功能團(tuán)的金屬有機(jī)骨架材料NH2-MIL-125和NH2-UiO-66。利用體積法測(cè)定了在三個(gè)不同溫度下MOFs材料對(duì)CO2、CH4和N2的單組分吸附等溫線,并采用Langmuir和雙位Langmuir吸附模型擬合所得單組分吸附等溫線。結(jié)果表明,Langmuir或雙位La
3、ngmuir吸附模型能較好地描述擬合三種單組分氣體的吸附行為。再利用穿透柱裝置考察CO2/CH4和CO2/N2雙組份混合氣分別在NH2-MIL-125和NH2-UiO-66上的吸附分離性能。結(jié)果表明,在干燥條件下,當(dāng)溫度一定時(shí)混合氣的分離效果與壓力成正比,而當(dāng)壓力一定時(shí)混合氣的分離效果與溫度成反比,與理想吸附溶液理論(LAST)的預(yù)測(cè)相一致;在水蒸氣共存下,穿透曲線隨著水蒸氣相對(duì)濕度的增大沒有發(fā)生明顯的變化,表明水蒸氣對(duì)NH2-MIL-
4、125和NH2-UiO-66兩種材料分離CO2/CH4和CO2/N2兩種混合氣體影響不大?;趯?shí)驗(yàn)穿透曲線,估算雙組份的吸附等溫線,結(jié)果表明,共存水蒸氣對(duì)雙組份的吸附量也沒有明顯的變化。
2.分別測(cè)量低壓下CO2、CH4和N2三種單組分氣體在13X上的吸附等溫線,并采用合適的吸附模型擬合所得單組分氣體的吸附行為。再利用穿透柱裝置,考察CO2/CH4和CO2/N2在13X上的分離性能。結(jié)果表明,干燥條件下,13X對(duì)CO2/CH4
5、和CO2/N2有較好的吸附分離性能。水蒸氣共存下,隨著相對(duì)濕度的增大,兩種混合氣的分離效果逐漸變差?;趯?shí)驗(yàn)穿透曲線,估算雙組份的吸附等溫線,結(jié)果表明,CO2在13X分子篩上的吸附量隨著相對(duì)濕度的增大和循環(huán)次數(shù)的增加而逐漸減少,說明水蒸氣的存在對(duì)13X分子篩分離CO2/CH4和CO2/N2有明顯的影響。
3.活性炭Kureha carbon是一種疏水性材料,對(duì)CO2/CH4和CO2/N2有較好的吸附分離性能。水蒸氣共存下,隨著
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