• <option id="immmk"></option>
  • <noscript id="immmk"><kbd id="immmk"></kbd></noscript>
    發布時間:2010-07-21 14:35 原文鏈接: 利用稀氨水捕集二氧化碳中試裝置成功運轉

      日前,由安徽理工大學張明旭教授帶領的科研團隊在實驗室小試裝置成功的基礎上,自行設計和建造的利用稀氨水捕集CO2中試裝置成功在安徽淮化集團實現連續運轉,并順利生產出了首批合格的碳酸氫銨產品。此舉將為當前國內外正在大力開展的CO2減排闖出一條新路,具有重要的引領和示范效應,對促進我國低碳技術發展將起到重要推動作用。

      據介紹,該裝置是目前國內外此領域最大的中試裝置之一,具有常溫、常壓、一次吸收和反應、能耗低、工藝簡單、安全穩定等顯著特點。通過氨法對煙道氣中的CO2進行捕集和吸收,每小時可處理煙道氣1000立方米左右,煙道氣中的CO2脫除效率達80%以上,減排CO2超過110立方米(煙道氣中CO2濃度按13%計算)以上,每小時可生產碳酸氫銨肥料270公斤左右。

      據了解,該項目是國家科技部國際合作項目——中國環境健康與污染減排。安徽理工大學張明旭教授和他帶領的科研團隊,在淮南市前期項目和安徽淮化集團的大力支持下,通過與美國及國內有關高校和研究機構合作,在深入系統研究的基礎上,終于尋找到利用化工企業生產過程中排放的稀氨水,捕集、吸收燃煤電廠或煤化工企業煙道氣中的CO2,生產長效碳酸氫銨作為肥料使用,從而達到固定碳和降低二氧化碳排放的有效方法。該技術的研究開發既可以減少CO2排放,保護環境,又可使污染物變廢為寶。

    相關文章

    二氧化碳制可持續燃料研究獲進展

    借助綠色氫氣將二氧化碳轉化為乙醇、航空煤油等可持續燃料。乙醇是化工基礎原料及高能量密度的清潔燃料,廣泛應用于日常生活和化工生產過程中。但是,相關的乙醇合成催化劑研發工作面臨挑戰。前期,中國科學院上海高......

    新突破!首次實現光催化常溫氫氣異裂,并將CO2高效轉化為乙烷乙烯

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王峰團隊聯合意大利里雅斯特大學教授PaoloFornasiero等,在光催化氫氣異裂領域取得新進展,實現了常溫下氫氣異裂。加氫反應是化學工業中的重要反應之一,約......

    未來氣候二氧化碳情景對藻源碳分配的影響獲揭示

    中國科學院華南植物園副研究員盧哲、研究員王法明團隊在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,研究揭示了未來氣候二氧化碳情景對藻源碳分配的影響。相關成果近日發表于《應用藻類學雜志》(Journ......

    電催化共還原硝酸根和二氧化碳合成尿素研究取得進展

    近期,中國科學院合肥科學物質研究院固體物理研究所在常溫常壓電催化尿素合成領域取得進展,團隊以三聚氰胺熱解的二維g-C3N4為載體,構筑了N配位結構的銅單原子催化劑(Cu-N3 SAs),實現......

    既要生產也要減排新方法驅動二氧化碳捕獲

    近期,江南大學生物工程學院教授鄧禹團隊在多胺生物合成驅動二氧化碳捕獲方面取得重要進展,相關研究成果已發表在國際期刊《化學工程雜志》。二氧化碳(CO?)是引發全球變暖、極端天氣等氣候問題的“元兇”之一。......

    “接力跑”讓二氧化碳變乳酸

    酸奶杯、可降解購物袋、手術縫合線……這些日常物品背后,可能都藏著一個共同的“生命之源”——L-乳酸。這種有機小分子不僅是生物可降解塑料(如聚乳酸)的單體,更廣泛應用于食品、醫藥等民生領域,地位日益顯著......

    利用二氧化碳引誘蠐螬特性創制高效緩釋誘殺膠囊

    近日,中國農業科學院植物保護研究所經濟作物蟲害監測與防控創新團隊利用蠐螬遠距離定位寄主植物的通訊化合物二氧化碳,研發了同步緩釋誘殺蠐螬的二氧化碳+噻蟲胺膠囊,顯著提升了對蠐螬的防控效率與精準性。相關研......

    二氧化碳“捕集封存”有了新思路

    近日,大連理工大學教授宋永臣、副教授張倫祥研究團隊在二氧化碳捕集封存研究方面取得進展,提出了基于可循環再生納米材料和動態氫鍵網絡的環境友好型二氧化碳捕集策略,為二氧化碳捕集封存可持續技術發展提供了新思......

    界面改造新突破:自組裝分子層實現二氧化碳高效運轉

    近日,西安交通大學教授肖春輝團隊以《自組裝單分子層界面氫鍵網絡重構調控CO2電還原增效機制》為題的研究成果發表在國際材料領域期刊《先進材料》(AdvancedMaterials)。在“雙碳”戰略背景下......

    二氧化碳電合成多碳產物研究獲進展

    電催化二氧化碳還原反應(CO2RR)被視為實現高質量“碳循環”的關鍵路徑。其中,將CO2高效轉化為含兩個碳原子以上(C2+)的高附加值化學品具有經濟價值。然而,現有Cu基催化劑面臨高電流密度下傳質受限......

  • <option id="immmk"></option>
  • <noscript id="immmk"><kbd id="immmk"></kbd></noscript>
    伊人久久大香线蕉综合影院首页