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基本原理比较
化学吸收法:在催化剂条件下,采用吸收溶液,利用酸碱中和反应,吸收沼气中的二氧化碳、硫化氢等酸性物质,同时也能吸收氨等易溶于水的气体。吸收了各种杂质的气体通过溶液自净系统和气体再生系统释放出各种杂质和气体,溶液得到循环使用。再生的气体中含95%的二氧化碳,可以进一步提纯作为产品出售。该方法需消耗5%左右的沼气用于产蒸汽供生产用。
2选择性比较
化学吸收法:化学吸收法对于二氧化碳和甲烷的分离选择性很强,溶液和二氧化碳等酸性气体反应迅速,和甲烷不反应。在沼气提纯的同时,其它的各种酸性物质都是希望一并脱除的。因此,化学吸收法在沼气提纯甲烷的工程中特别适用。
PSA变压吸附法:从原理介绍可以看出,吸附剂对气体的选择性关键取决于气体分子的特性,如氢气、一氧化碳和二氧化碳气体的分离,选择性很不错,收率较高,消耗也较小,这也是目前PSA变压吸附法在制氢、水煤气、半水煤气、焦炉气分离提纯领域应用较好的原因。但对于二氧化碳与甲烷的分离,由于吸附剂对这两种气体的吸附能力很相近,事实上是在变压吸附行业中公认的难以经济分离的两种物质。就是因为吸附剂对这两种气体的选择性差
3收率比较
化学吸收法:由于化学吸收法对于二氧化碳和甲烷的分离的选择性很强,溶液和二氧化碳等酸性气体反应迅速,和甲烷几乎不反应。这就决定了它的高收率。甲烷几乎全部回收。
PSA变压吸附法:从原理介绍可以看出,吸附剂对气体的选择性关键取决于气体分子的特性,对于二氧化碳与甲烷的分离,由于吸附剂对这两种气体的吸附能力很相近,如果要提高浓度,往往要大副降低收率作为代价。从目前的技术看来,若要使产品气甲烷浓度达到95%,其收率在50%以下。
4产品浓度比较
化学吸收法:化学吸收法是根据溶液表面的蒸汽分压来决定气体的出口浓度。因此,在溶液再生时适当调整溶液中的二氧化碳残留量,即可在吸收时调整溶液表面的二氧化碳蒸汽分压,达到调整二氧化碳浓度的目的。如果沼气中无氮、氧等惰性气体,可将甲烷的浓度达到99%以上。
PSA变压吸附法:前面已经介绍,对于二氧化碳与甲烷的分离,由于吸附剂对这两种气体的吸附能力很相近,如果要提高浓度,往往要大副降低收率作为代价。从目前的技术看来,若要使产品气甲烷浓度达到95%,其收率已在50%以下。要想达到98%以上,目前技术几乎没有可能。