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外文翻譯---通過加酸來降低富co2溶液的co2再生能量需求(文件)

2025-06-11 08:37 上一頁面

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【正文】 (KJ) 顯熱 (KJ) 總能量(KJ) 釋放CO2(mmoles) 能源(MJ/mol CO2) 樣品 1 無 0 辛二酸 2 辛 二酸 4 辛二酸 6 鄰苯二甲酸 2 鄰苯二甲酸 4 鄰苯二甲酸 6 樣品 2 無 0 辛二酸 2 辛二酸 4 辛二酸 6 鄰苯二甲酸 2 鄰苯二甲酸 4 鄰苯二甲酸 6 樣品 3 無 0 辛二酸 辛二酸 1 辛二酸 2 辛二酸 3 辛二酸 4 辛二酸 6 在這項研究中做的初步實驗里存在一些不確定 性。反應(yīng)指出的是因為上面所說的不確定性與這里顯示的相比,在實際系統(tǒng)中加酸能對 CO2解吸 產(chǎn)生較小影響,進一步的工作需要進行測試來代表實際條件的相當 大的系統(tǒng) 。 致謝 真誠的感謝昆士蘭大學的財政支持。 Yesavage, V. F.。 Douglas, P. L. Energy Conversion and Management 2020, 46, 475–487. 4. Barreau, A。 Lete, F. Oil Gas Sci. Technol. Rev. IFP 2020, 61 (3), 345–361. 5. Bavbek, O。 Li, M. J. Chem. Eng. Data 1999, 44 (6), 1396–1401. 8. Dijkstra, J. W.。 Marki, E.。voll, M.。 McLarney, M.。 Gulf Publishing Company: Houston, TX, 1997. 15. Lee, J. Strategy for CO2 Sequestration and Clean Air Protection. In First National Conference on Carbon Sequestration, Oak Ridge, 2020。 Idem, R。 Hoff, K. A.。 Otto, F. D. AIChE J. 1989, 50 (5), 861–864. 23. Weiland, R. H.。 Rice, R. G. AIChE J. 1982, 28 (6), 963–973. 。 Cronin, B. J. Chem. Eng. Data 1997, 42 (5), 1004–1006. 24. Weiland, R. H.。 da Silva, E. F. Absorption as a Method for CO2 Capture. In Second Nordic Minisymposium on Carbon Dioxide Capture and Storage, Goteborg, 2020, 2429. 華中農(nóng)業(yè)大學本科畢業(yè)論文(或設(shè)計)外文翻譯 15 21. Thuy, L. T.。 Anderson, R. R.。 Shyu, C. T. Waste Manage. 1999, 19, 255–262. 17. Ramachandran, N。 Oct 2020. 14. Kohl, A。 Heyn, R.。 Rochelle, G. T. AIChE J. 1993, 39 (8), 1389–1397. 13. Eimer, D.。 Bacon, T. R.。 Gupta, A。 Habchi Tounsi, K. N.。 Backham, L.。 Hoag, K. J. Energy 1997, 22 (2/3), 115–120. 2. AlBaghli, N. A.。實驗跡象表明在再生過程中能夠通過浮動 華中農(nóng)業(yè)大學本科畢業(yè)論文(或設(shè)計)外文翻譯 14 溶液中 PH 達到節(jié)約能量的目的。這使得再生效率和能量效率都比實際系統(tǒng)中預(yù)期的值要低。例如樣品 3 加入 6g 環(huán)己基二甲酸后能耗減少量超過 1400%; 和 鄰苯二甲酸 相比, 環(huán)己基二甲酸 在減少能耗上更有效,或者能量效率更高些 處于平均值 3MJ/molCO2情況下能耗很大,這個值比報道的從溶劑中 解吸 CO2所需能量(約 80KJ/mol CO2)要高很多,一份詳細的能耗條款顯示,在實驗系統(tǒng)中大多數(shù)的能量消耗在產(chǎn)生蒸汽上(見表 5) ; 我們期望當水蒸氣直接用于加熱 溶劑時這個數(shù)據(jù)能更小些 , 在大多數(shù)情形下能量效率都較低,少于 10%這也是因為輸入的能量被困于產(chǎn)生蒸汽而不是用于 解吸 反應(yīng)。 再生過程中轉(zhuǎn)移到溶劑溶液中的總能量能通過 計算每個階段 每種實驗樣品的 能量而 得到。因為 MEA 具有高飛點(為 170176。從 2 種不同摩爾濃度的溶液 2 和 得到的使用的特有熱能曲線和實驗溫度數(shù)據(jù)能夠計算顯熱,因為所有的實驗都適用于等溫加熱,影響顯熱的唯一區(qū)別就是溶劑溶液的摩爾組成。計算每種溶劑吸收的總能量和能量效率。所有的這些反應(yīng)都是可逆的,在再生過程中向系統(tǒng)中增加熱量會激活這些可逆反應(yīng)。 我們可以觀察到每個實驗的結(jié)果都是再生過程有一條幾乎完全一樣的溫度曲線,如圖 7 只有一小點不同存在于由控制樣品和含酸樣品達到的最高溫度中。據(jù)計算得到的氣體摩爾數(shù)推測 CO2是一種理想的氣體。 吸收結(jié)果 在吸收實驗中記錄了下列發(fā)現(xiàn): ? 當水和 MEA 混合時放熱; ? 吸收中溶液會增加黏度; ?
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