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文檔簡介
1、眾所周知,化石燃料火電廠是CO2的主要排放源,控制和回收火電廠排放的CO2對于解決全球變暖和溫室效應問題具有重大意義。CaO基吸附劑具有吸附容量高,吸附劑易回收,在高溫下實現(xiàn)CO2分離,富集的CO2純度高等優(yōu)點。本文通過不同的方法對CaO基吸附劑進行改性優(yōu)化,基于固定床反應器及熱重分析儀進行改性CaO基吸附劑性能測試實驗,通過XRD、SEM、BET等對吸附劑進行表征,以揭示其改性機理。
本文首先選擇CaO,CaCO3,CaC2
2、O4,CaAc和Ca(NO3)2五種前置體,制備出相應的CaO基吸附劑,通過固定床和熱重實驗測試器吸附循環(huán)性能。數(shù)據(jù)表明CaAc-CaO吸附劑具有最優(yōu)的循環(huán)吸附性能,通過TGA、SEM、BET對不同前置體制備的吸附劑進行表征,結果表明CaAc-CaO吸附劑擁有非常豐富和發(fā)達的孔隙結構以及較高的比孔容積和比表面積。另一方面,數(shù)據(jù)表明碳酸化溫度、煅燒溫度、碳酸化反應氣氛中CO2分壓、煅燒氣氛對CaAc-CaO吸附劑有不同程度的影響。
3、 隨后,本文選擇乙酸鈣作為CaO基吸附劑前置體,通過不同的制備方法摻雜鎂鹽,按照不同的鈣鎂混合比例,合成新型改性鈣基吸附劑,通過實驗和不同表征方法,驗證其循環(huán)及吸附性能。結果表明通過高溫固相法,按照鈣鎂比7.5:2.5制備的吸附劑經(jīng)過20次碳酸化/煅燒循環(huán)后,碳酸化循環(huán)轉化率為70.1%,CO2吸附容量為38.5%,大大高于前兩種方法制備的吸附劑所得到的結果。根據(jù)BET測試、XRD測試及SEM微觀形態(tài)觀察的結果,得出吸附劑改性的機理為
4、MgO作為骨架在循環(huán)碳化/煅燒反應中使CaO有效地避免燒結。
最后,本文通過水合法和熱處理法進一步改性吸附劑,探討抑制CaO基吸附劑衰減的辦法。水合改性固定床實驗結果表明間斷性的對經(jīng)過多次循環(huán)反應的吸附劑進行水合處理,能使吸附性性能得到一定程度的再生。熱處理固定床實驗結果表明熱處理工況(時間,溫度,氣氛)對鎂鹽改性吸附劑有較大的影響。SEM微觀結構圖表明,吸附劑由于熱處理作用,產(chǎn)生“爆碎”形成更多的孔隙,造成表面顆粒疏松,孔隙
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