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        二氧化碳的生產及綜合利用

        發布者:南通市金通氣體有限公司    發布時間:2018-09-10

        氣體產品作為現代工業重要的基礎原料,主要用于冶金、鋼鐵、石油、化工、電子、玻璃、建材、建筑、食品、機械、醫療等領域,具有重要的戰略地位。
        近年來,隨著國民經濟的快速發展,我國的氣體行業發展迅速,氣體產品市場不斷擴大。CO2化學自20世紀80年代以來已引起世界各國特別是工業發達國家的普遍關注。據國際能源機構聲明說,全球能源相關二氧化碳排放量在2009年經歷金融危機引發的“攀升低谷”后,2010年升至306億噸,高出2008年排放量紀錄5%,而其利用尚不足1億噸/年。CO2的大量排放,不僅造成資源嚴重浪費,而且作為一種主要的溫室效應氣體,引起的環境公害舉世矚目,美國、英國和德國等國家都研究制定了CO2排放制度,日本加強了對CO2綜合利用方面的研究,逐步建立起以CO2為化工原料的獨立工業體系。隨著我國工業快速發展,CO2的排放量也在逐步上升,據統計:2000年,中國排放了30億噸二氧化碳。萊茵-威斯特法倫經濟研究所預計,到2020年,中國排放的二氧化碳總量將達到55億噸。因此加快CO2的研究和綜合就顯得日益迫切和必要。
        1. 二氧化碳的用途
        CO2在常溫常壓下是無色、無臭、無味的氣體。由于它在常溫下加壓即可液化或固化,安全無毒,使用方便,因此用量逐年增加,應用范圍不斷擴大,在合成有機化合物、滅火、制冷、金屬保護焊接、制造充氣飲料、滅菌等方面的應用十分廣泛。
        1.1 CO2在化工合成上的應用
        CO2除了成熟的化工利用(例如合成尿素、生產碳酸鹽、阿司匹林、制取脂肪酸和水楊酸及其衍生物等)以外,現在又研究成功了許多新的工藝方法,例如合成甲酸及其衍生物、合成天然氣、乙烯、丙烯等低級烴類,合成甲醇、壬醇、草酸及其衍生物、丙酯及芳烴的烷基化,合成高分子單體及進行二元或三元共聚,制成了一系列高分子材料等。另外,利用CO2代替傳統的農藥作殺蟲劑,也在研究之中。
        1.2 CO2在農業上的應用
        作為一種廉價的原料,CO2可用于疏菜、瓜果的保鮮貯藏。目前,CO2氣調冷藏已在歐美、日本、澳大利亞等國家用于蘋果、梨、柑橘和一些熱帶水果的貯藏。CO2也能用于糧食的貯藏,它比通常所用的薰蒸劑效果更好。把CO2引入疏菜溫室,能增加疏菜的生長速度,縮短其生長周期,提高溫室的經濟效益。用飛機將干冰撒入云層施行人工降雨,能解決久旱無雨,莊家失收的問題。
        1.3 CO2在一般工業上的應用
        CO2是很好的制冷劑。它不僅冷卻速度快,操作性能好,不浸濕產品,不會造成二次污染,而且投資少,人力省。利用CO2保護電弧焊接,既可避免金屬表面氧化,又可使焊接速度提高9倍。最近美國制成了不受煙、砂石和煙霧妨礙,能夠正確測定距離的CO2激光測距器。CO2在石油工業上的應用已較成熟,這首先體現在提高石油的采油率上,CO2作為油田注入劑,可有效地驅油。另外,CO2用作油田洗井用劑,效果也十分理想。目前,地熱資源是能源開發的重大課題,低溫和較低溫區的地下熱水最多,尚沒有得到充分利用,其最大難題是利用地下熱水發電時的工作介質不理想,國際上用氟里昂和異丁烷所進行的試驗都證明沒有希望。然而,用CO2作為工作介質,利用較低溫地下熱水資源來發電,已在羅馬尼亞研究成功,并轉入國家發電網。
        1. CO2用于超臨界萃取
        超臨界萃取 CO2流體,由于具有與液體相近的密度,而粘度只有液體的1%,擴散系數是液體的100倍,所以它的萃取能力遠遠超過有機溶劑。更為理想的是控制條件就可定向分離選定的組分,可在常溫和較低壓力下工作,沒有毒性和發生爆炸的危險。使用時不但有很好的工作性能,而且可有效地浸出高沸點、高粘度、熱敏性物質。超臨界CO2萃取目前已在大規模生產裝置中獲得應用的有:從酒花中提取有效成分;從咖啡中脫除咖啡因;從石油殘渣中回收各種油品;從油料種子中萃取油脂等。
        2.生產方法
        目前常見的富CO2氣源有變換氣、油田伴生氣、食品發酵氣、石灰窖氣、高爐氣、轉爐氣、煙道氣、甲醇裂解氣等。含CO2的氣源中通常都含有硫化物、氮氧化物 、H2O、烴類等雜質。用作飲料添加劑或化工合成原料都要求其中雜質含量很低。因此,CO2的分離提純技術是CO2化學發展的基礎,也是CO2化學發展的關鍵問題之一。
        工業上分離提純CO2的方法有低溫蒸餾法、膜分離法、溶劑吸收法和變壓吸附法(PSA)等。
        2.1低溫蒸餾法
        本法由于設備龐大、能耗較高、分離效果較差,因而成本較高,不適合中小規模的生產,一般適合于油田開采現場,生產無硫CO2產品直接注入油井,以提高采油率。
        2.2膜分離法和溶劑吸收法
        膜分離法具有裝置簡單、操作方便、能耗較低等優點,是當今世界上發展較迅速的一項節能型氣體分離技術。但是,膜分離法的缺點是很難得到高純度的CO2,為了得到高純度的CO2,它必須與溶劑吸收法結合起來,前者用于粗分離,后者做精分離,工藝極其復雜。
        2.3變壓吸附法(PSA法)
        PSA法具有工藝過程簡單、能耗低、適應能力強、自動化程度高、技術先進、經濟合理等優點。
        CO2在物理吸附劑上表現出比其它氣體具有更強的吸附能力。變壓吸附法就是利用這種吸附能力差異達到從混合氣中分離提純不同純度的CO2的目的。
        變壓吸附法提純CO2工藝流程:含CO2的混合氣體首先進入預處理工序,先將混合氣中的硫化物、氮氧化物、H2O、高烴類等具有更強吸附能力的吸附質脫除。然后再進入變壓吸附工序,從吸附箱中得到純度較高的CO2氣體以滿足工業需要,最后通過提純工序可得到純度更高的液態、固態CO2產品。
        四川天一科技股份有限公司(原化工部西南化工研究設計院)在1988年和1989年相繼開發成功了從石灰窯氣和合成氨廠變換氣中提純二氧化碳的變壓吸附工業裝置。第一套從變換氣中提純二氧化碳的裝置于1989年7月在廣東江門氮肥廠建成,生產食品級二氧化碳。
        3. 市場展望
        在發達國家中,CO2廣泛應用于各個領域。在北美,市場劃分為食品冷凍和制冷40%,飲料碳化20%,化學品的生產10%,冶金10%,其它20%。國外飲料企業如美國百事可樂、可口可樂公司已在中國安家落戶。
        CO2保護焊機的大量引進,對CO2市場的需求逐年增加,同時鋼爐底吹氣將由成本很高的氬氣改為廉價的CO2氣,以及納米技術的大量推廣勢必帶動合成納米所必需的原料氣——CO2等等,因此發展好當今的CO2市場是氣體市場的首選。
        CO2作為化工單元的中間體,在催化有機合成方面已得到大量開發,例如:合成環內酯、羧酸類、甲酰胺類、烴類化合物、高分子聚合物等,其在國內還未被廣泛推廣,主要由于CO2的不活潑性,需要采用高溫高壓或使用催化劑才能反應,但發達國家已投入大量的人力和物力開發CO2化學,一些國家已取得了較大的成就。早在20世紀80年代,日本就投入230億日元意在建立以CO2為碳源,利用太陽能以H2為儲藏形式的獨立工作體系。,完全有理由相信,在不久的將來,CO2將成為煤、石油和天然氣的代用品,為人類造福,因此,CO2氣體市場前景十分廣闊。
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