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空气净化活性炭分离含有大量二氧化碳的气体混合物

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空气净化活性炭分离含有大量二氧化碳的气体混合物

  使用情况不同企业类型的空气净化活性炭来研究发现它们的结构在环境温度和更高压力下通过分析吸附技术方法从(氢+二氧化碳)气体混合物中分离CO 2的影响。空气净化活性炭以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。氢是化学发展工业和发电系统需求的重要资源能源,氢气有两个问题关键信息优势:低排放和高热值。空气净化活性炭以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。因为开采的天然气公司水煤气变换反应的合成气由氢气和二氧化碳组成,并且能够通过人工合成气体的净化学生可以直接获得需要大量的氢气。空气净化活性炭以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。所以对于开发出了一种吸附分离的方法是比较重要的,我们应该使用的吸附分离管理方法是使用空气净化活性炭材料,下面就是我们根据测试空气净化活性炭对CO 2吸附的选择性和CO 2的吸附容量。

  实验部分

分别使用了氢气(99.99%)和二氧化碳(99.99%)。在实验室中制备了两种不同的气体混合物作为原料气体。通过两步分离过程观察了不同比例混合气体和空气净化活性炭分离性能的差异。用气相色谱仪分析了原料气和平衡气的组成。在实验之前,空气净化活性炭样品在100℃真空干燥罐中干燥至恒定重量。

  图1:实验装置的示意图。

  不同空气净化活性炭的分离效果比较

首先,比较了不同空气净化活性炭分离H2u002Fu002 fco 2的选择性。本文采用空气净化活性炭在25℃下分离实验。相比之下,空气净化活性炭的成本很低,空气净化活性炭的生产技术很成熟,很容易买到。然而,不同的空气净化活性炭有不同的结构特征。必须选择合适的具有高分离因子值的空气净化活性炭。

  空气净化活性炭结构的影响

  为了发展研究发现空气净化活性炭产业结构对气体混合物的分离技术性能的影响,七种空气净化活性炭,即空气净化活性炭1、2、3、4和空气净化活性炭A、B、C。评估了SEM图像分析及其存在颗粒主要分布示于图2和3中。对比了空气净化活性炭的比表面积,微孔体积,孔径,中值粒径和骨架网络密度等。在这些生物空气净化活性炭中,1234衍生自相同类型的空气净化活性炭,并具有一定相同的比表面积,微孔体积,孔径和骨架密度,但具有中国不同的粒径。这类空气净化活性炭的中值粒径大小分别为1.14、1.41、2.07和6.18m。在空气净化活性炭中,粒径可以决定了微孔的利用率,孔径内部控制了气体通过分子开始进入我国空气净化活性炭孔隙的可能性,比表面积和孔隙体积变化决定了存储系统容量。这种孔径和粒径相对比较采用适合企业分离气体混合物,但是,对于孔体积或比表面积,CO 2吸收能力越大越来越好。下面就是我们需要选择其他两种工作气体混合物来评估空气净化活性炭产品结构对分离性能的影响,即两种碳氢比例有所不同的混合标准气体。将这两种方式进料气体混合物与七种空气净化活性炭能够有效分离得到实验。实验教学条件环境温度和初始学习压力水平分别为10℃和约2.0MPa。

图2:几种活性碳盐的扫描电镜图像。

图3:空气净化活性炭数字系列粒度分布。

图4: 空气净化活性炭粒度分布。


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