bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες είναι οι εφαρμογές της απορρόφησης αερίου στη βιομηχανία;

Η απορρόφηση αερίου και η προσρόφηση χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές διεργασίες για διάφορους σκοπούς. Ακολουθεί μια ανάλυση των εφαρμογών τους:

απορρόφηση αερίου

* Αφαίρεση των ρύπων:

* καυσαερίζοντας αποταμίευση: Η αφαίρεση του διοξειδίου του θείου (SO2) από τα καυσαέρια που εκπέμπονται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές διεργασίες χρησιμοποιώντας αλκαλικά διαλύματα όπως ασβέστη ή αμμωνία.

* Καθαρισμός αέρα: Απορροφώντας επιβλαβή αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρόθειο (H2S) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) από βιομηχανικές εκπομπές ή εσωτερικό αέρα.

* Αφαίρεση αέρια οξέος: Τα απορροφητικά αέρια οξέος όπως το υδρογόνο χλωριούχο (HCl) και το φθοριούχο υδρογόνο (HF) από τις βιομηχανικές διεργασίες.

* Ανάκτηση πολύτιμων εξαρτημάτων:

* Ανάκτηση αμμωνίας: Απορρόφηση αμμωνίας από βιομηχανικά αέρια όπως αέριο φούρνου οπτάνα χρησιμοποιώντας νερό.

* Ανάκτηση αερίου οξέος: Τα απορροφητικά αέρια οξέος όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το υδρόθειο (H2S) από φυσικό αέριο και άλλα ρεύματα αερίου.

* Ανάκτηση διαλύτη: Απορροφώντας οργανικούς διαλύτες από ρεύματα αέρα ή αερίου για επαναχρησιμοποίηση.

* Παραγωγή χημικών ουσιών:

* Παραγωγή θειικού οξέος: Απορροφητικό τριαξίδιο θείου (SO3) σε θειικό οξύ για την παραγωγή συμπυκνωμένου θειικού οξέος.

* Παραγωγή νιτρικού οξέος: Απορροφητικό διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) στο νερό για την παραγωγή νιτρικού οξέος.

προσρόφηση αερίου

* Διαχωρισμός των αερίων:

* Διαχωρισμός αέρα: Διαχωρισμός οξυγόνου, αζώτου και άλλων αερίων από τον αέρα χρησιμοποιώντας προσροφητικά όπως ζεόλιθους ή ενεργοποιημένο άνθρακα.

* Επεξεργασία φυσικού αερίου: Αφαίρεση ακαθαρσιών όπως το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρόθειο από φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας προσροφητικά όπως πηκτή πυριτίου ή ενεργοποιημένο άνθρακα.

* Παραγωγή υδρογόνου: Διαχωρισμός υδρογόνου από μείγματα αερίου χρησιμοποιώντας προσροφητικά όπως μεταλλικά-οργανικά πλαίσια (MOFs) ή ζεόλιθους.

* Καθαρισμός αερίων:

* Αφαίρεση της υγρασίας: Ξήρανση αέρια χρησιμοποιώντας προσροφητικά όπως πηκτή πυριτικής ή ενεργοποιημένη αλουμίνα.

* Αφαίρεση οσμών και πτητικών οργανικών ενώσεων: Αφαίρεση ανεπιθύμητων μυρωδιών και πτητικών οργανικών ενώσεων από ρεύματα αέρα ή αερίου χρησιμοποιώντας προσροφητικά όπως ενεργοποιημένο άνθρακα ή ζεόλιθους.

* Κατάλυση:

* Ετερογενής κατάλυση: Χρησιμοποιώντας προσροφητικούς όπως ζεόλιθους ή ενεργοποιημένο άνθρακα ως καταλύτες σε χημικές αντιδράσεις.

* Αποθήκευση αερίων:

* Αποθήκευση αερίου: Αποθήκευση αερίων όπως μεθάνιο ή υδρογόνο σε προσροφητικά όπως μεταλλικά-οργανικά πλαίσια (MOFs) ή ενεργοποιημένο άνθρακα.

Παραδείγματα βιομηχανικών εφαρμογών:

* Πετροχημική βιομηχανία: Αποταμίευση του φυσικού αερίου, διαχωρισμός υδρογονανθράκων και καθαρισμός του υδρογόνου.

* Δημιουργία ενέργειας: Η αποθαρρυντοποίηση του καυσαερίου, ο διαχωρισμός του αέρα για τον εμπλουτισμό οξυγόνου και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από τα αέρια καύσης.

* Φαρμακευτική βιομηχανία: Καθαρισμός αερίων για φαρμακευτική παραγωγή και ξήρανση αέρα για την αποθήκευση ευαίσθητων υλικών.

* Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Αφαίρεση οσμών και πτητικών οργανισμών από ρεύματα αέρα και αερίου και ξήρανση των τροφίμων.

Βασικές εκτιμήσεις:

* Επιλογή προσροφητικών: Επιλέγοντας το σωστό προσροφητικό υλικό με βάση τα συστατικά του αερίου, τις συνθήκες λειτουργίας και την επιθυμητή απόδοση.

* αναγέννηση: Αναζωογόνηση του προσροφητικού υλικού μετά τον κορεσμό για να απομακρυνθεί τα προσροφημένα αέρια και να αποκαταστήσει την ικανότητά του.

* Ενεργειακή απόδοση: Βελτιστοποίηση της διαδικασίας για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για αναγέννηση και άλλες λειτουργίες.

Η απορρόφηση αερίου και η προσρόφηση προσφέρουν πολύτιμες λύσεις για διάφορες βιομηχανικές ανάγκες, συμβάλλοντας στην καθαρότερη παραγωγή, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την βελτιωμένη ποιότητα του προϊόντος.

Γεγονότα στοιχείων ατομικού αριθμού 16

Γεγονότα στοιχείων ατομικού αριθμού 16

Το θείο είναι το στοιχείο που έχει ατομικό αριθμό 16 στον περιοδικό πίνακα. Σε θερμοκρασία δωματίου, αυτό το αμέταλλο είναι ένα έντονο κίτρινο στερεό. Ακολουθεί μια συλλογή από ενδιαφέροντα γεγονότα για τον ατομικό αριθμό 16: Στοιχεία για τον ατομικό αριθμό 16 Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία γ

Αντίδραση αποσύνθεσης στη Χημεία

Αντίδραση αποσύνθεσης στη Χημεία

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τι είναι η αντίδραση αποσύνθεσης και τα είδη της. Θα εξερευνήσετε επίσης μερικά από τα συναρπαστικά του παραδείγματα! Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Τι είναι η χημική αντίδραση; Τύποι χημικών αντιδράσεων Χημικές εξισώσεις εξισορρόπησης Ενδόθερμ

Διαφορά μεταξύ πολυμερισμού προσθήκης και πολυμερισμού συμπύκνωσης

Διαφορά μεταξύ πολυμερισμού προσθήκης και πολυμερισμού συμπύκνωσης

Κύρια διαφορά – Πολυμερισμός προσθήκης έναντι πολυμερισμού συμπύκνωσης Ο πολυμερισμός είναι η διαδικασία ένωσης μεγάλου αριθμού μικρών μορίων για τη δημιουργία πολύ μεγάλων μορίων. Τα μονομερή είναι τα δομικά στοιχεία των πολυμερών. Με βάση τη φύση της χημικής αντίδρασης που εμπλέκεται στον σχηματισ