Рабочий принцип:
Высокоскоростное вращение (обычно сотни до тысяч оборотов) приводит к жидкости, выходящей из центра к внешнему краю при центробежной силе, образуя ультратонкие жидкие пленки или капли размером с микрона. Газ и жидкость подвергаются контакту против потока: газ течет внутрь от периферии при химическом поглощении Co₂ через поглощения (например, растворы амина, NaOH).
Улучшение Wtсопереноса: высокие центробежные силы (в сотни раз превышающие силу тяжести) резко снижают сопротивление Wtсопереносу, увеличивают коэффициенты Wtсопереноса (Ka) и сокращают время реакции.
Процесс процесса захвата углерода:
1. Стадия поглощения: дымовой газ входит в вращающийся слой, где Co₂ реагирует с поглощениями (например, MEA, DEA), чтобы образовать богатый растворитель.
2. Стадия десорбции: богатый растворитель нагревается в регенерационной башне для высвобождения Co₂, что позволяет поглощать переработку.
3. Сжатие и хранение: выпущенный CO₂ сжимается для секвестрации/использования.
Промышленные испытания: развертывание пилотных Wtштабов на судах и химических заводах демонстрирует эффективность захвата, превышающая 90%.
Технология захвата углерода с высокой точки зрения-с его высокой эффективностью, компактным следствием и энергосберегающим преимуществами-представляет прорыв для захвата углерода, особенно подходит для средних/мелкоWtштабных излучателей и сайтов, ограниченных пространством. Достижения в области материалов и систем управления обеспечат более широкое внедрение на угольных заводах, химической промышленности и морских применениях, ускоряя прогресс в достижении целей углеродного нейтралитета. .
О очистке выхлопных газов
Обычное оборудование для столбцов использует свою внутреннюю структуру для облегчения Wtсы и теплопередачи между газом и жидкостью, тем самым выполняя такие процессы, как поглощение и реакция. Это в первую очередь достигается путем использования физических и химических свойств газовых и жидких фаз.
● Процесс поглощения: при физическом поглощении целевые компоненты из газовой фазы переносятся в поглотитель жидкости посредством прямого контакта с выхлопным газом. Общие поглощения включают воду, керосин, топливо и различные растворители. Этот процесс может быть использован для передачи любого растворимого органического вещества из газа в жидкую фазу, где затем обрабатывается полученный абсорбирующий раствор.
● Процесс реакции: для химического поглощения компоненты мишени в газовой фазе переносятся в поглощение жидкости посредством прямого контакта с выхлопным газом. Поглотитель затем химически реагирует с растворенным веществом. Состав абсорбента определяется целевыми компонентами, такими как кислые газы, такие как SO2, H2 S, CO2 или HCl. В некоторых процессах абсорбент может быть переработан; Например, щелочные газы, такие как NH3, часто поглощаются с помощью хлорида натрия или водного раствора. Любой компонент в газовой фазе может быть перемещен в жидкую фазу, если он может либо раствориться в или реагировать с абсорбентом.
Эффективность обработки выхлопных газов зависит от нескольких факторов, включая режим работы, условия управления процессами, абсорбирующие характеристики и структурные атрибуты единицы поглощения.
Описание случая:
 |
 |
Определенная транспортная компания |
Определенная транспортная компания |
Система поглощения высокой гравитации: CX650 CX650 |
Система поглощения высокой гравитации: CX750 CX650 |
Основное оборудование: Теплообменник выхлопного газа; Поглотитель высокой гравитации с паразитным сепаратором пары; Высокий гравитационный десорбер, испаритель и регенерационный теплообменник; Система циркулирующей охлаждающей воды; Система нагрева теплового Wtла |
Основное оборудование: Система моделирования выхлопных газов на основе сжигания; Десульфуризация дымохода (FGD) гашение и очистка башни с теплообменником; Поглотитель высокой гравитации, пара-жидкий сепаратор, теплообменник; Десорбер с высокой гравитацией, паразитный сепаратор, испаритель, теплообменник; Система сжатия и разжижения; Система циркулирующей охлаждающей воды; Паровая система отопления
|
Концентрация входа в выхлопные газа |
~ 7,5% |
Концентрация входа в выхлопные газа |
~ 5% |
Концентрация выхлопного газа Co₂ |
~ 0,75% |
Концентрация выхлопного газа Co₂ |
~ 0,5% |
Десорбированная концентрация Co₂ |
> 99,8% |
Десорбированная концентрация Co₂ |
> 99,8% |
Абсорбирующий тип |
Алкогольный композитный абсорбент |
Абсорбирующий тип |
Композитные поглощения на основе MEA |
Скорость потока выхлопных газов |
200 м³/ч |
Скорость потока выхлопных газов |
500 м³/ч |
Эксплуатационное давление |
Атмосферное давление |
Эксплуатационное давление |
Атмосферное давление |