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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(完整版)

2025-07-11 08:37上一頁面

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【正文】 , PH 浮動對腐蝕的影響,方法的經(jīng)濟性和這個方法在其他溶劑上的應用等。在每份樣品中輸入相應 釋放 摩爾體積 的 CO2,每 mol CO2所需的能量和能量效率的數(shù)據(jù)和其他值就可以得到總能量,詳細的計算結果如表 5。 反應熱是發(fā)生在吸收實驗中的那些可逆反應吸收的熱量,反應熱是轉移到為再生和釋放 CO2分子發(fā)生化學反應的能量。 當一種酸加入到溶液中時會分離出 H+, 其濃度在 PH 范圍內測量,加酸后的反應會使 H+濃度增加并對 4 反應的平衡產(chǎn)生干擾,在所有的這些反應中,由于 華中農業(yè)大學本科畢業(yè)論文(或設計)外文翻譯 11 H+濃度增加造成的平衡轉移有利于向釋放 CO2分子的可逆反應方向發(fā)生,實際上,加酸為平衡轉移 和 再生反應提供了動力,這反而為建立這些反應減少了能量障礙。這 CO2個數(shù)據(jù)可以用來決定再生實驗中每 15ml樣品包含的 CO2量,并通過比較每次實驗釋放的 CO2量來找出再生的效率。將再生單元在油中放置一段時間并從流出量和溫度 監(jiān)測 CO2流出量。 實驗吸收階段的目的就是準備一個大體積的 富 CO2溶液 ,然后制成樣品用于再生。選擇這三種酸的是因為他們在化學結構上和 己二酸 相似。 訂購的商業(yè)性可利用的化學溶劑是烷醇類物質: MEA, DEA 和 MDEA。 SO2從蒸汽中抽出并和冷凝的水蒸氣分離得到準備儲存的純 SO2,這個過程對工業(yè)煙道脫硫提供了許多有利條件,這在減少 SO2形成酸雨中是一項重要的環(huán)保要求。 與普通方法相比, PH 不定值過程中主要特征就是為減少能源需求而增加 PH 控制媒介 , 或加酸到系統(tǒng)中以降低在身的溶劑 PH 值。 一些限制過程和操作的因素阻礙了化學吸收過程 的效率 ,主要的限制性因素是需要用一種高反應熱的溶劑來抽出煙道氣流中較低濃度的 CO2。氧化 降解 發(fā)生在金屬離子如鐵或銅離子的出現(xiàn)的情況下。加酸具有降低吸收劑 CO2再生能耗的潛力。隨后,辛二酸、鄰苯二甲酸和草酸等弱酸加入到溶劑中來研究酸的量對 CO2釋放率的影響。 在溶劑吸收系統(tǒng)的操作中一個嚴重的現(xiàn)實問題是溶劑由于 降解 而減少。鋼中鐵發(fā)生標準氧化會使材料表面磨損,從而發(fā)生腐蝕。 為研究上述限制性因素,一些工作為此展開,如為減少 降解 和腐蝕的一些新方法正在探索中。因為在之前的研究中沒有特別的可利用 信息。 己二酸 的低成本和從減少的蒸汽需求中節(jié)省能量實際意味著這種更改具有 華中農業(yè)大學本科畢業(yè)論文(或設計)外文翻譯 3 經(jīng)濟效益。這些特性考慮到了最 有效吸收并且用于 節(jié)省 再生能源的 需求 。在高溫下這些酸會溶解 在更多 溶液中。據(jù)我們所知當 辛二酸 和 鄰苯二甲酸 已經(jīng)反應和溶解在溶液中時, 草酸 和溶液混合 會產(chǎn)生劇烈的反應,包括劇烈的冒泡產(chǎn)生大量熱和釋放一種好聞的氣 體(據(jù)推斷是酯), 草酸 反應的不穩(wěn)定性證明了再生實驗 用它具體有 不持續(xù)性 再生實驗需要用含有 2 種不同濃度的 15ml 從室溫加熱到 95℃ 的樣品的溶液,開始不斷加酸,再加入 辛二酸 ( 2,4 或 6g和 , 1, 2, 3, 4 或 6g)和不同數(shù)量的辛二酸 ( 2, 4 或 6g)。如表所示,三種樣品是由不同濃度的 MEA 和 CO2產(chǎn)生的 。 在似水的溶液中用 MEA 吸 收 CO2發(fā)生的主要可逆反應如下: MEA 分子形成一個穩(wěn)定的氨基甲酸酯離子 CO2+ RNHCOORNH2→H ++RNHCOO ① 形成另一種穩(wěn)定的離子??偰芰坑扇芤旱娘@熱、反應熱、水蒸氣潛熱和溶劑蒸汽潛熱,即 : 總能量 =反應熱 +水蒸氣潛熱 +溶劑蒸汽潛熱 +溶液顯熱 緊接著能量效率 應計算為 : 能量效率 = 反應熱 /總能量 顯熱就是用于將富含 CO2的溶劑混合物提高到適當?shù)臏囟却偈拱l(fā)生 CO2再生 所需的熱量。C,據(jù)此猜測再生中溶液損失的體積只因為水,我們 期望 只有很少數(shù)量的水被汽化,然而,不太可能決定少許溶劑的體積和溶液 損失的水分。 華中農業(yè)大學本科畢業(yè)論文(或設計)外文翻譯 13 表 5 樣品溶劑中的 酸類型 酸質量 (g) 反應熱(KJ) 蒸發(fā)熱(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。 致謝 真誠的感謝昆士蘭大學的財政支持。 Douglas, P. L. Energy Conversion and Management 2020, 46, 475–487. 4. Barreau, A。 Li, M. J. Chem. Eng. Data 1999, 44 (6), 1396–1401.
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