冷凍ユニットと蒸発コンデンサーを含む、特定の圧力下でのガスの精製後にのみ、特定の温度条件下で液化することができ、冷凍ユニットは、蒸発コンデンサーの冷媒と炭酸ガスの熱交換で、二酸化炭素の液化のために十分な寒さを提供することである、二酸化炭素は、特定の温度(-25℃)にダウンし、その後液体になり、貯蔵のために貯蔵タンクに送られ、一方、液化されていないガス、例えばN2、O2はコンデンサーから排出される。ドイツのビッツァー(ビッツァー)コンプレッサーと冷凍システムのコンポーネントによる冷凍ユニット、冷凍ユニットの仕事とガス圧縮機の運転能力は、チェーン制御のためのPLCに相対的でなければならない、スクリュータイプの冷凍コンプレッサーのための冷凍庫は、エネルギーレギュレータ、エネルギー規制とコンプレッサー周波数の同期を持って、コンプレッサーの周波数が高く、大きなエネルギーレギュレータの割合が増加した。非凝縮性ガスは直接廃棄物を空にするのではなく、空気圧計装駆動と吸着塔、乾燥塔再生として使用されるため、システム全体のガス損失を低減し、二酸化炭素回収率を向上させる。
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二酸化炭素の液化・回収は、実用上重要な意味を持つテーマである。特に鉄鋼、化学工業、電力などの工業分野では、大量の二酸化炭素排ガスが深刻な問題となっている。したがって、効果的な二酸化炭素回収システムの開発は、この問題を解決する鍵である。
二酸化炭素回収システムでは、回収システムと変換システムが2つの中核部分である。回収システムの主な機能は、高濃度の二酸化炭素を高い選択性と安定性で回収することです。変換システムは、回収した二酸化炭素をメタノールや酢酸などの化学物質に変換し、新たなエネルギー源として利用したり、再生可能燃料に直接変換したりすることができる。
捕捉システムにとって重要な技術は、CO2の選択性と捕捉効率をいかに向上させるかにある。現在、新しい捕捉システムでは、より効率的なCO2捕捉を実現するために、先進的な吸着剤や乾燥剤が主に使用されている。その中でも、活性炭吸着剤は、高い吸着容量、高い選択性、再生性などの利点があるため、広く使用されている。さらに、新しい分子ふるい吸着剤も、より高い吸着率と低いエネルギー消費で、良好な応用の見通しを持っている。
変換システムは、回収した二酸化炭素を価値ある化学物質や燃料に変換する。このプロセスでは、触媒の選択と使用が鍵となる。現在、一般的に使用されている触媒には、貴金属触媒(Pt、Auなど)、アルカリ土類金属酸化物触媒(MgO、CaOなど)、遷移金属炭化物触媒(Fe3C、Co3Cなど)などがある。さらに、新しい光触媒や電極触媒の研究も大きく進展している。
吸着乾燥システムは、吸着剤が飽和しやすい、再生エネルギー消費量が大きいなどの問題がある。そこで、これらの問題点を解決するために、研究者らは新しいタイプの吸着-膜分離複合乾燥システムを提案した。このシステムは、吸着剤の高い吸着能力と膜分離の高い選択性を組み合わせ、乾燥効果と省エネ効果を大幅に向上させることができる。
全体として、二酸化炭素の液化と回収は複雑で困難なテーマである。継続的な技術の最適化と実践の深化を通じて、より効率的で環境にやさしく、経済的な解決策を見出すことができると信じている。