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高pH值条件下CO_2吸收率的试验研究 被引量:1
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作者 朱志平 《热力发电》 CAS 北大核心 1994年第4期43-45,共3页
本文介绍了有关CO_2吸收率的实验室试验过程与结果。讨论了CO_2吸收率的影响因素及CO_2吸收导致的结垢问题。
关键词 高PH值 co2吸收率 试验 灰水结垢
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CaO制备及悬浮态下对CO_2吸收率的影响 被引量:1
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作者 毛广秀 《广州化工》 CAS 2013年第21期84-85,102,共3页
通过煅烧的方法得到氧化钙二氧化碳吸收剂,将碳酸化反应放入高温悬浮炉中进行颗粒特性研究,结果表明,在悬浮炉中的吸收剂微观结构对吸收剂的吸收率的变化规律与热重中相同,即吸收剂的微观结构影响着吸收剂的吸收率,具有大量小孔径,比孔... 通过煅烧的方法得到氧化钙二氧化碳吸收剂,将碳酸化反应放入高温悬浮炉中进行颗粒特性研究,结果表明,在悬浮炉中的吸收剂微观结构对吸收剂的吸收率的变化规律与热重中相同,即吸收剂的微观结构影响着吸收剂的吸收率,具有大量小孔径,比孔容积大,累积比表面积大的吸收剂颗粒具有更好的吸收效果。 展开更多
关键词 钙基制备 悬浮态 微观结构 co2吸收率
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操作参数对MEA法捕集CO_2吸收过程的影响研究 被引量:3
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作者 李庆领 范连翠 +1 位作者 李太星 陈海龙 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2010年第5期585-588,共4页
为了得到MEA溶液吸收烟气中CO2的规律,采用流程模拟软件PRO/Ⅱ对不同MEA质量分数的吸收液吸收CO2过程分别进行了模拟研究。模拟结果为:随着贫液体积流量的增加,CO2吸收率逐渐增大,且随着MEA溶液的质量分数的增加,CO2的吸收率也是逐渐增... 为了得到MEA溶液吸收烟气中CO2的规律,采用流程模拟软件PRO/Ⅱ对不同MEA质量分数的吸收液吸收CO2过程分别进行了模拟研究。模拟结果为:随着贫液体积流量的增加,CO2吸收率逐渐增大,且随着MEA溶液的质量分数的增加,CO2的吸收率也是逐渐增大的,但增大幅度逐渐变小。当吸收液中MEA的摩尔流量不足时,吸收液体积流率对CO2吸收率的影响比较明显,随着MEA摩尔流量的增加,影响越来越小。MEA质量分数偏低时,随着吸收液温度的升高,CO2吸收率先增大后减小;当MEA质量分数较高时,CO2吸收率逐渐增大,但增大幅度有限。烟气温度对CO2吸收率影响较小。吸收率随塔板数增多逐渐增大,但增大幅度越来越小。 展开更多
关键词 MEA co2吸收率 PRO/Ⅱ 模拟研究
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连续碳分CO_2吸收率分析及探讨 被引量:2
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作者 王新武 《轻金属》 CSCD 北大核心 2004年第8期17-19,共3页
本文简述了CO2 气体吸收率的测定原理 ,着重分析了影响连续碳分CO2 气体吸收率的因素 ,提出了提高连续碳分CO2
关键词 连续碳分 co2气体吸收率 降低能源及动力消耗
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PTFE中空纤维膜浸没式脱除CO_2的研究
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作者 吕朋朋 唐红艳 郭玉海 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2016年第6期832-836,共5页
采用"挤出-拉伸-烧结"法制备PTFE中空纤维膜,并用于浸没式脱除烟气中CO_2的研究。主要研究了气体流速、吸收剂浓度和搅拌器转速等操作条件对PTFE中空纤维膜浸没式脱除烟气中CO_2性能的影响。结果表明CO_2吸收率随着时间增加... 采用"挤出-拉伸-烧结"法制备PTFE中空纤维膜,并用于浸没式脱除烟气中CO_2的研究。主要研究了气体流速、吸收剂浓度和搅拌器转速等操作条件对PTFE中空纤维膜浸没式脱除烟气中CO_2性能的影响。结果表明CO_2吸收率随着时间增加而减小,CO_2吸收量随时间增大而增大,CO_2吸收率随着气体流速增大而减小,CO_2吸收量随着气体流速的增大先增大后减小,CO_2吸收率、吸收量随着搅拌速度、吸收液浓度增大而增大。 展开更多
关键词 PTFE中空纤维膜 co2吸收率 co2吸收
全文增补中
MEA捕集火电厂CO2中贫液温度和流量的影响分析 被引量:3
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作者 屠梦波 《云南化工》 CAS 2020年第8期131-132,135,共3页
火力发电厂燃烧后捕集CO2的方法除了吸附法、膜分离法等方法以外,最常用的方法是化学吸收法。一乙醇胺(MEA)吸收法是化学吸收法中最常用的方法。探究了贫液流量、贫液温度对MEA捕集二氧化碳吸收率的影响,适当增加贫液流量,对提高CO2吸... 火力发电厂燃烧后捕集CO2的方法除了吸附法、膜分离法等方法以外,最常用的方法是化学吸收法。一乙醇胺(MEA)吸收法是化学吸收法中最常用的方法。探究了贫液流量、贫液温度对MEA捕集二氧化碳吸收率的影响,适当增加贫液流量,对提高CO2吸收率有较好的效果,当贫液温度为30℃~50℃时,CO2吸收效果更好。 展开更多
关键词 MEA Aspen Plus co2吸收率 火力发电厂
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Potassium superoxide oxygen generation rate and carbon dioxide absorption rate in coal mine refuge chambers 被引量:4
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作者 Gao Na Jin Longzhe +3 位作者 Hu Haohao Huang Xiao Zhou Li Fan Linyu 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2015年第1期151-155,共5页
The effects of the molding pressure of a KO2 oxygen plate and the initial concentration of CO2 on the oxygen generation rate, the oxygen generation efficiency, and the carbon dioxide absorption rate were studied using... The effects of the molding pressure of a KO2 oxygen plate and the initial concentration of CO2 on the oxygen generation rate, the oxygen generation efficiency, and the carbon dioxide absorption rate were studied using a YES-300 hydraulic press to alter the pressure when forming the oxygen plate used in a coal mine refuge chamber. In addition, changes in the initial concentration of CO2 used in the closed- box model were made by adjusting the CO2 supply system, and a CD-7 multi-function parameter instrument was employed to monitor and record the changes of O2 and CO2 concentration in the closed-box model. Results indicate that the oxygen generation rate of KO2 oxygen plates, the oxygen generation efficiency, and the carbon dioxide absorption rate decrease when there is an increase in the pressure used to mold the oxygen plates, but those values increase when the initial CO2 concentration increases. When the initial concentration of CO2 in the dosed-box model is 3.5% and the forming pressure is 10 kN, the average oxygen generation rate of 15 g KO2 oxygen plate is 11.88 ×10^-3 L/min, the oxygen generation efficiency is 80.3%, and the average CO2 absorption rate is 11.0 × 10^-3 L/min. Compared with the condition where the initial CO2 concentration is 1.5%, the results show that average oxygen genera- tion rate of oxygen plates increases by 88,9%, the oxygen generation efficiency increases by 88.9%, and the CO2 absorption rate increases by 100%. 展开更多
关键词 Potassium superoxideOxygen generation rateOxygen generation efficiencyCarbon dioxide absorption rateConcentration
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