מפעלי טיהור והנזלה של CO 2

מפעלי טיהור והנזלה של CO 2
הצגת המוצר:
שחזור CO2 הוא חלק חשוב ב-CCUS, שביניהם נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיית הפרדה בטמפרטורה נמוכה בהזדמנויות של התאוששות CO2 בריכוז גבוה. NEWTEK תכננה את זרימת התהליך של יחידת הנזלה קריוגנית CO2, בנתה את מודל היחידה באמצעות תוכנת HYSYS, קבעה את פרמטרי התכנון האופטימליים של היחידה, ובחרה וחישבה את הציוד על סמך פרמטרי התכנון האופטימליים.
שלח החקירה
תיאור
פרמטרים טכניים

שחזור CO2 הוא חלק חשוב ב-CCUS, שביניהם נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיית הפרדה בטמפרטורה נמוכה בהזדמנויות של התאוששות CO2 בריכוז גבוה. NEWTEK תכננה את זרימת התהליך של יחידת הנזלה קריוגנית CO2, בנתה את מודל היחידה באמצעות תוכנת HYSYS, קבעה את פרמטרי התכנון האופטימליים של היחידה, ובחרה וחישבה את הציוד על סמך פרמטרי התכנון האופטימליים.

 

כמות ה-CO2 הכוללת שנפלטת על ידי סין מדי שנה היא כ-10 מיליארד טון, המהווה כ-1/4 מסך הפליטות העולמי, מה שהביא לחץ גדול למימוש יעדי "נייטרליות הפחמן" ו"שיא הפחמן" של ארצי. טכנולוגיית לכידה, ניצול ואחסון פחמן (CCUS) היא אחד האמצעים הטכניים החשובים להשגת מטרת "הפחמן הכפול".

 

עקרון תהליך טיהור והנזלת CO 2

 

מאפייני שינוי הפאזה של CO2 הם הבסיס התיאורטי להנזלת גז פחמן דו חמצני. הטמפרטורה המשולשת של פחמן דו חמצני היא -56.6 מעלות, והלחץ הוא 0.52MPa; הטמפרטורה הקריטית היא 31.2 מעלות, והלחץ הקריטי הוא 7.38MPa. ניתן לראות ש-CO2 טהור יציג 5 מצבים במהלך תהליך שינוי הפאזה, כלומר שלב מוצק, שלב נוזלי, שלב גז, שלב צפוף ושלב סופר קריטי, כמו גם נקודה משולשת ונקודה קריטית. ניתן להנזל את CO2 על ידי קירור בלחץ בכל טמפרטורה בין שתי הנקודות הללו, המהווה את הבסיס התיאורטי להנזלה תעשייתית של פחמן דו חמצני.

 

מפעלי טיהור והנזלה של CO 2 תכנון תהליך זרימת תהליך

 

הגז הגולמי ממעלה הזרם נכנס תחילה לדוד החוזר התחתון כדי לספק לו חום, לאחר מכן נכנס למקרר הקדם, מחליף חום עם הגז הבלתי ניתן לעיבוי המוחזר מהמעבה העליון, ולאחר מכן נכנס למנוזל להמשך עיבוי והנזלה. לאחר שהגז הגולמי עובר דרך המנוזל, כ-80% מהגז מתעבה לנוזל, ואז הנוזל המעורב נכנס למיכל הבזק לצורך הפרדת הבזק. הנוזל המופרד נכנס למגדל הטיהור לצורך טיהור, ומתקבל מוצר נוזלי בריכוז CO2 של יותר מ-99%. לאחר קירור-על ומצער על-ידי המצנן, הוא מועבר למערכת ההזרקה. הגז הלא ניתן לעיבוי המתקבל בחלק העליון של המגדל נכנס למעבה העליון (סוג מובנה), ולאחר הקירור, נכנס למפריד העליון (באמצעות החלל העליון של המגדל) להפרדת גז-נוזל. הנוזל המופרד חוזר לראש המגדל לצורך ריפלוקס, ולאחר החנקת הגז הוא מעורבב עם הגז המצער ממיכל הבזק כדי לספק יכולת קירור למעבה העליון. לאחר שהגז הלא ניתן לעיבוי משחזר את יכולת הקירור, הוא נכנס למקרר המקדים כדי לספק יכולת קירור לקירור הגז הגולמי שוב. הגז הלא ניתן לעיבוי לאחר התאוששות קיבולת הקירור השנייה נכנס למערכת האוורור לצורך אוורור.

 

בכל המכשיר, כושר הקירור הנדרש מהנוזל ותת הקירור מסופק על ידי מערכת קירור האמוניה, כושר הקירור הנדרש על ידי הקבל העליון מסופק על ידי הגז הבלתי ניתן לעיבוי לאחר המצערת, והחום הנדרש על ידי הדוד התחתון הוא מסופק על ידי חום האידוי הסמוי שנישא על ידי הגז הגולמי עצמו. זרימת התהליך מעוצבת באמצעות תוכנת Aspen HYSYS. מוצגים בקצרה מודולי היחידה המשמשים בתהליך הסימולציה ותפקודיהם.

 

 

תגיות פופולריות: מפעלי טיהור והנזלה co 2, סין מפעלי טיהור והנזלה co 2 יצרנים, ספקים

שלח החקירה
מוכנים לראות את הפתרונות שלנו?