[发明专利]一种CO2 有效
申请号: | 202010022082.5 | 申请日: | 2020-01-09 |
公开(公告)号: | CN113101808B | 公开(公告)日: | 2022-09-23 |
发明(设计)人: | 李小端;赵兴雷;熊日华;王宝冬 | 申请(专利权)人: | 国家能源投资集团有限责任公司;北京低碳清洁能源研究院 |
主分类号: | B01D61/46 | 分类号: | B01D61/46;B01D61/44;B01D61/48;B01D53/14;B01D53/18 |
代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 | 代理人: | 吴大建;康志梅 |
地址: | 100011 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
1.一种CO2捕集胺液的电渗析再生装置,其膜堆自阴极板至阳极板依次包括双极膜、重复膜对和第一阳离子交换膜;所述重复膜对中每个膜对包括依次排列的第二阳离子交换膜、第一阴离子交换膜和第二阴离子交换膜;其中,所述重复膜对中膜对的个数至少为2个;
待再生的所述CO2捕集胺液为包含热稳定性盐的废胺液,所述废胺液中热稳定性盐的浓度大于0.1wt%;所述废胺液中胺类捕集剂的浓度为20-50wt%;
所述膜堆中紧邻阴极板的双极膜与所述阴极板之间形成阴极室;紧邻阳极板的所述第一阳离子交换膜与阳极板之间形成阳极室;在所述膜堆的重复膜对中同一膜对中的第二阳离子交换膜与第一阴离子交换膜之间形成淡室;第一阴离子交换膜与第二阴离子交换膜之间形成碱室;第二阴离子交换膜与后续紧邻膜对中的第二阳离子交换膜形成浓室;在所述膜堆中的非重复膜对中,紧邻阴极板的双极膜与与之紧邻的第二阳离子交换膜之间形成浓室;紧邻阳极板的第一阳离子交换膜与与之紧邻的第二阴离子交换膜之间形成碱室;
所述淡室与淡水槽连通,所述淡水槽内装有所述包含热稳定盐的废胺液;
所述碱室与碱水槽连通,所述碱水槽内装有碱液;
所述浓室与浓水槽连通,所述浓水槽内装有去离子水。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述废胺液中热稳定性盐的浓度为0.1-5wt%。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述淡水槽与淡室之间设有淡水泵,用于驱动淡水槽内的溶液在淡水槽与淡室之间循环流动。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述淡水槽还与过滤器相连,以使所述包含热稳定盐的废胺液经过滤后再进入淡水槽。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述碱水槽与碱室之间设有碱水泵,用于驱动碱水槽内的溶液在碱水槽与碱室之间循环流动。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述碱液选自NaOH溶液或KOH溶液。
7.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述碱液的摩尔当量高于所述包含热稳定盐的废胺液中热稳定盐的摩尔当量。
8.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述浓水槽与浓室之间设有浓水泵,用于驱动浓水槽内的溶液在浓水槽与浓室之间循环流动。
9.根据权利要求1-8中任意一项所述的装置,其特征在于,所述电渗析再生装置的阴极室、阳极室与极水槽之间连通,所述极水槽装有无机盐溶液。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述阴极室与极水槽设有极水泵,用于驱动极水槽内的溶液在极水槽与阴极室和阳极室之间循环流动;所述无机盐溶液为Na2SO4溶液或NaNO3溶液。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述无机盐溶液的浓度为1-3wt%。
12.一种利用如权利要求1-11中任意一项所述的装置对CO2捕集胺液进行再生的方法,其包括以下步骤:
S1,将所述包含热稳定性盐的废胺液经过滤后输送至淡水槽,将碱液、去离子水和无机盐溶液分别输送至碱水槽、浓水槽和极水槽;
S2,同时变频启动淡水泵、碱水泵、浓水泵和极水泵,使淡室、碱室、浓室、阴极室和阳极室内的溶液各自独立循环流动;
S3,在各个循环流动平稳后,开启电源后启动运行,对所述包含热稳定性盐的废胺液进行再生。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述淡水泵、碱水泵和浓水泵的循环流量与极水泵循环流量比均为(3~8):1。
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