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公开(公告)号:CN105510530A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510897799.3
申请日:2015-12-08
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种醇胺溶液中二氧化碳的总传质系数的测定方法,在填料塔内,用醇胺溶液吸收二氧化碳,醇胺为1-二甲氨基-2-丙醇,醇胺溶液从上往下流动,含二氧化碳的气体从下往上流动,所述醇胺溶液中二氧化碳的总传质系数KGav按下式计算:其中,L表示填料塔内的醇胺溶液的流量,单位为m3m-2h-1;PCO2表示填料塔内CO2的分压,单位为kPa;aeq和a分别表示在该CO2的分压PCO2下醇胺溶液中的CO2平衡溶解度和CO2的负载,单位均为1;C表示醇胺的浓度,单位为mol/L。本发明针对这一种新型的醇胺1DMA2P提出了相应的二氧化碳传质模型,可以根据这一模型设计填料塔的高度,更好地吸收二氧化碳。
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公开(公告)号:CN103463955A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310420608.5
申请日:2013-09-16
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02P20/129 , Y02P20/152
Abstract: 本发明公开了一种从工业尾气中分离回收二氧化碳的工艺,其主要利用能量高度集成手段—热泵精馏技术,该工艺是:预处理后的工业尾气进入吸收塔底部,与从吸收塔顶部进入的吸收液逆流接触,得到富液;所述富液通过富液泵后经分流器分为两股,第一股富液从解吸塔顶喷淋进入;第二股富液从解吸塔中下部进入解吸塔解吸,被解吸出来带有少量水蒸汽的二氧化碳由解吸塔顶排出;解吸后的贫液与第一股富液换热后经贫液冷却器冷却后从吸收塔顶部进入吸收塔循环利用。该工艺基于传统二氧化碳捕集工艺,整合分流解吸与热泵精馏工艺,有效利用解吸塔顶蒸汽潜热,极大降低系统运行过程中能量的消耗,工艺流程简单,运行成本低,还可获得高纯度的二氧化碳产品,减少温室气体排放。
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公开(公告)号:CN102794095A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210334870.3
申请日:2012-09-12
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C10L3/103 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/20415 , C10L2290/541 , Y02C10/04 , Y02C10/06
Abstract: 本发明属于二氧化碳捕获与分离领域,具体提供了三(2-氨乙基)胺作为二氧化碳吸收剂方面的应用。与现有的吸收溶剂相比,本发明提出的三(2-氨乙基)胺吸收CO2性能优于现有的吸收溶剂(如单乙醇胺);具有较大的吸收容量,较快的吸收速率。
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公开(公告)号:CN108339373A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810062515.2
申请日:2018-01-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02C10/06 , B01D53/1425 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/204 , B01J29/0308 , B01J29/041 , B01J29/084 , B01J29/40 , B01J29/65 , B01J29/7007 , B01J29/85
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝-分子筛催化剂在催化二氧化碳解吸中的应用,氧化铝-分子筛催化剂的制备方法包括以下步骤:将可溶性金属铝盐溶于水中,再加入酸性分子筛的粉末,得到混合液A;对混合液A进行超声处理0.5h以上得到混合液B;加入碱性物质提高混合液B的pH值,使金属铝盐沉淀,然后陈化得到混合液C;对混合液C进行固液分离,干燥和煅烧后得到氧化铝-分子筛催化剂。与现有技术相比,本发明的催化剂制备过程工艺简便,原料便宜易得;催化解吸性能优于传统的分子筛催化剂、单一的金属氧化物及其物理混合后的催化剂;催化剂易于分离,稳定性好可重复循环使用;对胺溶液的二氧化碳吸收性能影响小。
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公开(公告)号:CN108246345A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810062591.3
申请日:2018-01-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: B01J29/40 , B01D53/1425 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/204 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1061 , B01J37/033 , B01J37/082
Abstract: 本发明公开了一种氧化物‑分子筛催化剂的制备方法,包括以下步骤:将可溶性金属盐溶于水中,再加入HZSM‑5分子筛的粉末,得到混合液A;对混合液A进行超声处理0.5h以上得到混合液B;加入碱性物质提高混合液B的pH值,使金属盐沉淀,然后陈化得到混合液C;对混合液C进行固液分离,得到的固体经洗涤、干燥和煅烧后得到氧化物‑分子筛催化剂。与现有技术相比,本发明的催化剂制备过程工艺简便,原料便宜易得;催化解吸性能优于传统的分子筛催化剂、单一的金属氧化物及其物理混合后的催化剂;催化剂易于分离,稳定性好可重复循环使用;对胺溶液的二氧化碳吸收性能影响小。
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公开(公告)号:CN105854521A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610340713.1
申请日:2016-05-20
Applicant: 湖南大学
IPC: B01D53/14
CPC classification number: Y02C10/06 , B01D53/1475 , B01D53/1456 , B01D53/1493 , B01D2252/202 , B01D2252/204 , B01D2252/20484 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明公开了4?((2?羟乙基)(甲基)氨基)?2?丁醇在吸收酸性气体方面的应用,4?((2?羟乙基)(甲基)氨基)?2?丁醇的结构式为本发明合成了一种全新的酸性气体吸收剂4?((2?羟乙基)(甲基)氨基)?2?丁醇;此酸性气体吸收剂的制备方法简便,成本低;此酸性气体吸收剂的具有较大的吸收容量,较快的吸收速率,特别适合二氧化碳的吸收。
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公开(公告)号:CN108339373B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810062515.2
申请日:2018-01-23
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝‑分子筛催化剂在催化二氧化碳解吸中的应用,氧化铝‑分子筛催化剂的制备方法包括以下步骤:将可溶性金属铝盐溶于水中,再加入酸性分子筛的粉末,得到混合液A;对混合液A进行超声处理0.5h以上得到混合液B;加入碱性物质提高混合液B的pH值,使金属铝盐沉淀,然后陈化得到混合液C;对混合液C进行固液分离,干燥和煅烧后得到氧化铝‑分子筛催化剂。与现有技术相比,本发明的催化剂制备过程工艺简便,原料便宜易得;催化解吸性能优于传统的分子筛催化剂、单一的金属氧化物及其物理混合后的催化剂;催化剂易于分离,稳定性好可重复循环使用;对胺溶液的二氧化碳吸收性能影响小。
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公开(公告)号:CN108392950A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810062595.1
申请日:2018-01-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: B01D53/1425 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/204 , B01J29/40 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1061 , B01J37/033 , B01J37/08 , B01J2229/18 , B01J2229/38
Abstract: 本发明公开了一种氧化物-分子筛催化剂在催化二氧化碳解吸中的应用,氧化物-分子筛催化剂的制备方法包括以下步骤:将可溶性金属盐溶于水中,再加入HZSM-5分子筛的粉末,得到混合液A;对混合液A进行超声处理0.5h以上得到混合液B;加入碱性物质提高混合液B的pH值,使金属盐沉淀,然后陈化得到混合液C;对混合液C进行固液分离,干燥和煅烧后得到氧化物-分子筛催化剂。与现有技术相比,本发明的催化剂制备过程工艺简便,原料便宜易得;催化解吸性能优于传统的分子筛催化剂、单一的金属氧化物及其物理混合后的催化剂;催化剂易于分离,稳定性好可重复循环使用;对胺溶液的二氧化碳吸收性能影响小。
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公开(公告)号:CN108339563A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810062526.0
申请日:2018-01-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02C10/06 , B01J29/40 , B01D53/1425 , B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/204 , B01J29/0308 , B01J29/041 , B01J29/084 , B01J29/65 , B01J29/7007 , B01J29/85
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝-分子筛催化剂的制备方法,包括以下步骤:将可溶性金属铝盐溶于水中,再加入酸性分子筛的粉末,得到混合液A;对混合液A进行超声处理0.5h以上得到混合液B;加入碱性物质提高混合液B的pH值,使金属铝盐沉淀,然后陈化得到混合液C;对混合液C进行固液分离,干燥和煅烧后得到氧化铝-分子筛催化剂。与现有技术相比,本发明的催化剂制备过程工艺简便,原料便宜易得;催化解吸性能优于传统的分子筛催化剂、单一的金属氧化物及其物理混合后的催化剂;催化剂易于分离,稳定性好可重复循环使用;对胺溶液的二氧化碳吸收性能影响小。
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公开(公告)号:CN105854522B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610341287.3
申请日:2016-05-20
Applicant: 湖南大学
IPC: B01D53/14
CPC classification number: Y02C10/06
Abstract: 本发明公开了4-((2-羟乙基)(烷基)氨基)-2-丁醇在吸收酸性气体方面的应用,4-((2-羟乙基)(烷基)氨基)-2-丁醇的结构式为其中R表示碳原子数为2-10的烷基,本发明合成了一种全新的酸性气体吸收剂4-((2-羟乙基)(烷基)氨基)-2-丁醇;此酸性气体方面的吸收剂的制备方法简便,成本低;此酸性气体吸收剂的具有较大的吸收容量,较快的吸收速率,特别适合二氧化碳的吸收。
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