基于DETA的CO2二组分吸收剂性能研究

来源 :第一届全国碳中和与绿色发展大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mm7458106
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  碳捕集、利用与封存(CCUS)技术是我国实现碳中和的重要一环,为了降低二氧化碳的捕集成本必须研制低循环能耗的吸收剂。本文以二乙烯三胺(DETA)为主体吸收剂,基于伯胺、仲胺和叔胺的对整体吸收-解吸性能的影响,通过与其它有机胺共混研制低循环能耗的二元有机胺吸收剂。结果 表明仲胺和叔胺的引入虽然会降低体系的吸收性能,但是会增强体系的解吸过程。通过调节吸收过程与解吸过程的平衡,从而达到增加体系循环吸收量的效果,新型二元有机胺吸收剂的循环能耗相对于单乙醇胺吸收剂降低了 30%,相对于进口吸收剂(CCSL)降低了10%。
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振动系统能够有效实现微藻膜分离,但目前对振动过程中膜污染演变和耐污染机理研究尚浅。本文采用改进碰撞-附着模型从水动力学作用力和势能角度系统阐明当振动频率从 1 Hz 增加到 5 Hz 时膜耐污染性能提高的原因。采用逼近理想解排序法-灰色关联度分析法(TOPSIS-GRA)结合组合赋权法,确定振动频率对膜污染的影响。结果 表明,增加振动频率不能减轻由胞外聚合物引起的膜污染。此外,通过遗传算法(GA)
开发低碳废水处理工艺是我国水处理领域实现碳中和目标的重大需求之一.本文结合化学沉淀与电化学氧化还原协同作用,成功运用镁空气燃料电池(Mg-air fuel cell,MAFC)从模拟尿液中回收了鸟粪石(磷酸铵镁),实现了氮磷资源回用并同步产电的目标.实验结果表明,经由 MAFC 处理的完全水解尿液出水磷浓度为 0.28 mg/L,所回收的鸟粪石纯度高达 98%,与商业产品性质相当,且实现同步回收电
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介绍了国内外烟气碳捕集和催化加氢(CCH)一体化技术的研究现状,分别简述了烟气 CCH一体化技术的三个工艺方案及其特点,并重点介绍该技术的三个反应体系。烟气 CCH 一体化技术产物主要为甲烷、甲醇和甲酸等 C1 小分子化合物。从双功能材料(DFM)的配方、性能和影响因素等角度介绍了烟气 CCH 一体化制甲烷的研究进展;从“一个单元+两种材料”方案中的吸收剂和催化剂两个角度简述烟气 CCH 一体化制
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