Lösungsmittelcharakterisierung der reaktiven Aminlösungen in der absorptiven CO2-Abscheidung aus Prozessgasströmen
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Obwohl die reaktive Absorption mit Amin-basierten Lösungsmittel eine der bewährtesten Technologien zur CO2-Entfernung aus Prozessabgasen darstellt, ist sie immer noch mit einigen Nachteilen wie einem hohen Regenerationsenergiebedarf und einer geringen Lösungsmittelstabilität verbunden. Infolgedessen wird in der Forschung die Untersuchung von neuen und effektiveren Lösungsmitteln vorangetrieben, um eine Effizienzsteigerung des Prozesses zu erzielen. Im Allgemeinen sollen die verwendeten Aminlösungen eine schnelle Absorptionsrate, einen geringen Regenerationsaufwand und eine gute Stabilität besitzen. Da diese einzelnen Amin-Eigenschaften sich gegenseitig meist widersprechen und in einem Lösungsmittel nicht kombinierbar sind, hat das Mischen von unterschiedlichen Aminen verstärktes Interesse gewonnen. Um ein Amin-Blend mit einer guten Performance zu erhalten und diese evaluieren zu können, soll der Einfluss der einzelnen Amine im Blend berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden wässrige Lösungen mit EDA und AMP einzeln und als Blends bezüglich ihrer Absorptions-/ Desorptionsperformance sowie ihres Degradations- und Korrosionsverhaltens untersucht. Zunächst wird das optimale Mischungsverhältnis von EDA und AMP hinsichtlich der wichtigen Prozessparameter ermittelt und mit dem Referenzamin MEA verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Kombination eines Amins mit geringem Regenerationsenergiebedarf, wie AMP mit einem Amin, dass eine schnelle Reaktionskinetik und höhe Beladbarkeit besitzt, wie EDA eine positive Beeinflussung des Gesamtprozesses erzielt werden kann. Daraufhin wird das Degradations- und Korrosionsverhalten des vielversprechenden EDA/AMP-Blends unter dem Einfluss verschiedener Prozessparameter wie z. B. CO2-Beladung und Temperatur untersucht.
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Lösungsmittelcharakterisierung der reaktiven Aminlösungen in der absorptiven CO2-Abscheidung aus Prozessgasströmen, Ana Radnjanski
- Language
- Released
- 2016
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- Title
- Lösungsmittelcharakterisierung der reaktiven Aminlösungen in der absorptiven CO2-Abscheidung aus Prozessgasströmen
- Language
- German
- Authors
- Ana Radnjanski
- Publisher
- Shaker Verlag
- Released
- 2016
- ISBN10
- 3844045767
- ISBN13
- 9783844045765
- Series
- Berichte aus der Verfahrenstechnik
- Category
- University and college textbooks
- Description
- Obwohl die reaktive Absorption mit Amin-basierten Lösungsmittel eine der bewährtesten Technologien zur CO2-Entfernung aus Prozessabgasen darstellt, ist sie immer noch mit einigen Nachteilen wie einem hohen Regenerationsenergiebedarf und einer geringen Lösungsmittelstabilität verbunden. Infolgedessen wird in der Forschung die Untersuchung von neuen und effektiveren Lösungsmitteln vorangetrieben, um eine Effizienzsteigerung des Prozesses zu erzielen. Im Allgemeinen sollen die verwendeten Aminlösungen eine schnelle Absorptionsrate, einen geringen Regenerationsaufwand und eine gute Stabilität besitzen. Da diese einzelnen Amin-Eigenschaften sich gegenseitig meist widersprechen und in einem Lösungsmittel nicht kombinierbar sind, hat das Mischen von unterschiedlichen Aminen verstärktes Interesse gewonnen. Um ein Amin-Blend mit einer guten Performance zu erhalten und diese evaluieren zu können, soll der Einfluss der einzelnen Amine im Blend berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden wässrige Lösungen mit EDA und AMP einzeln und als Blends bezüglich ihrer Absorptions-/ Desorptionsperformance sowie ihres Degradations- und Korrosionsverhaltens untersucht. Zunächst wird das optimale Mischungsverhältnis von EDA und AMP hinsichtlich der wichtigen Prozessparameter ermittelt und mit dem Referenzamin MEA verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Kombination eines Amins mit geringem Regenerationsenergiebedarf, wie AMP mit einem Amin, dass eine schnelle Reaktionskinetik und höhe Beladbarkeit besitzt, wie EDA eine positive Beeinflussung des Gesamtprozesses erzielt werden kann. Daraufhin wird das Degradations- und Korrosionsverhalten des vielversprechenden EDA/AMP-Blends unter dem Einfluss verschiedener Prozessparameter wie z. B. CO2-Beladung und Temperatur untersucht.