燃料气瓶天然气吸附储存活性炭介绍(DOC)

燃料气瓶天然气吸附储存活性炭介绍(DOC)
天然气ANG低压吸附技术&燃料气瓶天然气储存活性炭
陈家棋
天然气超级活性炭吸附材料开发
天然气活性炭吸附材料开发;天然气吸附技术是由纳米级活性碳作为吸附材料。它具有广泛的用途,目前鑫森炭业拟将这种材料应用于焊割气瓶中。吸附技术用来充装天然气具有较大的经济价值和前景,另纳米级活性碳吸附技术在其它行业都具有较大的应用价值。
预期达到的主要技术经济指标:
孔径2—5NM
天然吸附量在7.0M/pa条件下吸附量120v/v。
吸附剂鑫森活性
食品电烤箱炭
美国G-TEC
气瓶活性炭
气瓶平均压力/kPag 3493 3893
下游压力/kPag 0 0
充气压力/kPa 3881 4097
平均脱附量/m30.4955 0.4625
天然气吸附技术的研究情况
概述
吸附天然气汽车(ANGV)技术是针对压缩天然气汽车(CNGV)技术的不足而开发的,目前尚处于室内试验阶段。实现ANGV规模发展的关键是优质、高效的天然气吸附剂开发和质轻、价廉的车载吸附容器的设计,同时,还必须解决储气压力选择、吸/脱附过程的热效应、原料气杂质的影响、吸附剂的再生及填装等相关技术问题。中国ANGV的技术水平在整体上尚低于美国、英国和日本等发达国家,为此,
必须一方面集中力量,加强基础技术的研究和开发,同时,在政府的宏观调控下,适当加大投资规模,将室内技术尽快转换为现实生产力,这样,中国A VGV的规模发展将指日可待。
吸附储存天然气(ANG)技术是在储罐中装入高比表面的天然气专用吸附剂,利用其巨大的内表面积和丰富的微孔结构,在常温、中压(6. 0 MPa)下将天然气吸附储存的技术。ANG的最大优点在于低压下(3.5-6. 0 MPa,仅为CNG的1/4-1 /5)即可获得接近于高压下(20 MPa) CNG的储存能量密度。当储罐中压力低于外
神经网络预测
(3)几点建议
①吸附储存调峰的研究
吸附储气的目的是在用气低峰时能方便地使气体吸附储存起来,在用气高峰时气体能自动迅速地解吸释放出来,实现调峰之功能。解吸可用两种方法来实现,一是升温解吸;二是降低压力解吸。显然升温解析在工艺上难以做到,降低压力是较为可行的方法。但如何根据这个原理设计吸附储存调峰的工艺流程,保证吸附储气能起到正常调峰之作用,必然有许多问题要进行研究。例如,要让储气在用气高峰时获得足够的压力差作为推动力以保证解吸速率和解吸量等。
防护服生产线设备
具体所要解决的问题有如下几个方面:计算吸附储气罐的储气调峰能力。提出吸附储气系统储、供过程的最佳操作和控制方案。不同压力等级管网的吸附储气系统的配置及技术经济比较。
②吸附热的移出与解吸热的引入的研究破门弹
伴随吸附和解吸过程要有一定量的热交换,因此吸附和解吸的速度与温度有关,热量交换的速率和方式又对吸附储气有着重要影响. 可以考虑用固-液相变的原理来选择载热体,进而解决热量的有效传递。当吸附时气体放出热量使载热体由固相吸热变为液相,当解吸时气体吸收热量使载热体由液相放热变为固相。此方法既可以保证热量的有效传递,又不会引起温度大的波动。要解决的问题是这种载
热体的选择与制备和换热器的结构与设计。另外,热量的移出与引入还可以考虑热管技术和其它更有效的换热方式。
③吸附储气罐前的气体净化技术研究
超级活性炭具有3000 平方米/克的比表面,且微孔很多。因此,如果天然气中所含杂质附着在或凝析在活性炭表面,则会使其有效比表面数值锐减,甚至阻塞微孔,进而降低其储气能力。天然气中的C3、H2O等物质在活性炭表面很容易凝析。因此,必须将其进行有效的分离,以保证储气罐正常工作。
水晶白坯④超级活性炭再生技术的研究
储罐内所装活性炭的价值远远高于储罐本身的价值,因此,如何延长活性炭的使用寿命就显得特别重要。活性炭连续使用其吸附能力必然下降,所以活性炭的再生技术也是吸附储气的关键技术。要研究的内容有:活性炭活化的工艺, 活化介质的选用及操作参数的确定等。
⑤超级活性炭的填装技术研究
dome sheet
既要保证活性炭有足够的比表面,又要使其有较大的密度,进而确保有限的容积存储更多的天然气。一方面要满足活性炭装卸方便;另一方面要保证热量传递迅速。因此,在活性炭的形状、装卸工艺以
及存储设备等方面都需要进行研究。吸附储气既实践了吸附理论又应用了新材料,它是新领域里的新技术。

本文发布于:2024-09-22 11:29:57,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/100031.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:吸附   技术   活性炭   天然气   储气   解吸
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议