Регион
Каталог оборудования
Меню
  • Главная
  • Новости
  • Ученые предложили новый способ извлечения угарного газа из промышленных выбросов

Ученые предложили новый способ извлечения угарного газа из промышленных выбросов

Угарный газ считается одним из самых опасных загрязнителей воздуха, однако для химической промышленности он представляет большую ценность. Из него получают синтетическое топливо, метанол и многие другие продукты. Но на металлургических заводах, нефтеперерабатывающих предприятиях и других производствах чаще всего просто сжигают CO, увеличивая выбросы парниковых газов. Ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах предложили технологию, которая позволяет решить эту проблему.
Главная сложность заключается в том, что промышленные газы представляют собой смесь множества компонентов. Существующие технологии разделения либо требуют очень низких температур, вакуума или высокого давления, либо плохо работают в присутствии влаги и кислорода. Особенно трудно отделить CO от азота, поскольку их молекулы имеют очень близкие физические свойства. Именно поэтому эффективной технологии извлечения угарного газа непосредственно из горячих промышленных выбросов до сих пор не существовало.
Для решения этой задачи ученые создали композитный сорбент на основе оксида алюминия с добавлением меди и калия. Его особенность заключается в том, что материал выполняет сразу две функции. Сначала он полностью улавливает угарный газ из газовой смеси, а затем при обработке водородом высвобождает его в виде смеси CO и H2, используемой для производства метанола, синтетического топлива и другой химической продукции.
Эксперименты проводили в реакторе с неподвижным слоем при температурах от 300 до 450 oC. Через сорбент сначала пропускали газовую смесь с угарным газом, а затем чистый водород восстанавливал материал для следующего цикла работы. Испытания показали, что сорбент полностью улавливает CO до момента насыщения. На выходе из реактора угарный газ не регистрировался в принципе. С повышением температуры эффективность материала возрастала.
Не менее важным оказался процесс регенерации сорбента. После подачи водорода накопленный угарный газ практически мгновенно высвобождался, образуя чистый синтетический газ без каких-либо примесей. В отличие от большинства существующих технологий, обе стадии проходили в одинаковых условиях. Изменяя количество сорбента или расход водорода, ученые смогли регулировать соотношение H2 и CO в получаемом продукте. За время испытаний материал успешно выдержал 30 циклов работы без заметного снижения эффективности.
Чтобы понять, как именно работает новый материал, ученые использовали инфракрасную спектроскопию. Оказалось, что молекулы CO химически связываются с гидроксильными группами на поверхности сорбента, превращаясь в карбонатные соединения. Затем водород, активированный частицами меди, разрушает эти соединения, высвобождая угарный газ и восстанавливая материал для нового цикла. Именно медь играет ключевую роль, а без нее сорбент практически теряет способность к регенерации. Исследование также показало, что для стабильной работы системы необходима температура не ниже 300 oC.
Ученые также проверили работу технологии на смесях, приближенных к реальным промышленным выбросам. Даже в присутствии большого количества азота сорбент полностью задерживал CO, а азот свободно проходил через реактор. Во время регенерации угарный газ выделялся уже без примеси азота. Не менее важно, что добавление водяного пара и кислорода практически не повлияло на эффективность улавливания. Они лишь немного замедляли стадию высвобождения CO из-за частичного окисления меди, однако материал продолжал стабильно работать.
Еще один интересный результат ученые получили, когда вместо водорода попробовали использовать для регенерации перегретый водяной пар. В этом случае сорбент не возвращал CO обратно, а превращал его в углекислый газ, одновременно восстанавливая свою способность к следующему циклу работы. Таким образом, одна и та же система может либо производить синтетический газ для химической промышленности, либо получать концентрированный CO2, пригодный для последующего хранения или использования в других технологических процессах.

Подписывайтесь на наш новостной канал, чтобы быть в курсе последних событий!
А для просмотра актуальных объявлений — заглядывайте сюда.

Журнал «Мир газов»

Cпециализированный журнал, освещающий события в индустрии промышленных газов и криогенного оборудования.

Получите доступ к уникальным авторским статьям и оптимизированным цифровым версиям печатных изданий прямо сейчас!

TGKO
620131
Российская Федерация
Екатеринбург
ул. Красных Зорь, 1
+7 343 318-01-31
tgko@tgko.ru
TGKO