Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.chem.msu.ru/rus/journals/membranes/4/st_1/zab_tx11.htm
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Fri Feb 28 16:04:46 2014
Кодировка: Windows-1251
[На предыдущую главу]
ChemNet
 

[На предыдущую главу]

3.6.2. Системы регенерации воздуха

Для обеспечения жизнедеятельности человека в замкнутых экосистемах ограниченного объема необходимо решить по крайней мере две проблемы. Во-первых, нужно организовать регенерацию воды из урины и конденсата атмосферной влаги, о чем шла речь в предыдущем разделе, а во-вторых, организовать систему непрерывной очистки воздуха от углекислого газа.

Перспективность применения электродиализа для газоочистки обусловлена отсутствием вторичных (химического и теплового) загрязнений, а также возможностью выделения извлеченного СО2 в концентрированном виде. Последнее обстоятельство особенно важно, так как процессы восстановления углекислого газа с получением кислорода, осуществляемые по реакции Боша, Соботье или Бодуара, требуют глубокого предварительного концентрирования СО2 [73].

Принципиальная схема электродиализной установки для регенерации сорбентов углекислого газа на основе алканоламинов представлена на рис. 9. При карбонизации алканоламинов в растворе появляются углеродсодержащие анионы (в том числе НСО3-, как на рис. 9), которые можно сконцентрировать, и затем выделить СО2 из раствора при его подкислении. При содержании СО2 в очищенном воздухе менее 1% моноэтаноламин (МЭА), поступающий на регенерацию, имеет низкую степень карбонизации (q < 0,4), при этом процесс поглощения СО2 описывается уравнением:

СО2 + 2 RNH2 Ы RNHCOORNH3 Ы RNHCOO- + RNH3+ .

Прошедший сорбционный цикл МЭА, содержащий анионы RNHCOO- и катионы RNH3+, подается в камеры электродиализатора, образованные биполярными и смешанными (или мозаичными) мембранами (рис. 10). Анионы RNHCOO- через анионообменные участки смешанной мембраны мигрируют в кислотные камеры, где рекомбинируют с генерированными биполярной мембраной водородными ионами с выделением свободной углекислоты. При дальнейшем подкислении раствора в кислотных камерах происходит протонизация МЭА с последующим возвратом катионов RNH3+ в щелочную камеру, где они взаимодействуют с генерированными биполярной мембраной гидроксильными ионами. Регенерированный сорбент выводится из щелочных камер и направляется на сорбцию СО2, а сконцентрированный практически до 100% углекислый газ выводится из кислотных камер.

Таким образом, молекулы МЭА играют своего рода роль переносчика углекислоты через смешанную ионообменную мембрану. Подбором катионита и анионита в смешанной мембране удается добиться сбалансированности переноса ионов RNHCOO- и RNH3+, практически исключить потери МЭА при его регенерации и снизить энергозатраты на процесс регенерации.

Употребление жидких сорбентов, в том числе и алканоламинов, для удаления углекислого газа из воздуха сопряжено с применением сорбционных колонн, очисткой воздуха от паров сорбентов, а также с опасностью аварийного выброса токсичного сорбента. Этих недостатков лишены системы регенерации воздуха, в которых используются электродиализаторы с полимерным электролитом (рис. 11) [78]. Анионит, заполняющий сорбционные камеры, должен иметь высокую сорбционную способность по СО2, электропроводность в гидроксильной и карбонатной форме и развитую удельную поверхность. Катионит, заполняющий камеры концентрирования, должен иметь высокую электропроводность в Н+-форме; его пористость решающего значения не имеет. Особенностью процесса газоочистки является использование реакции диссоциации воды для сорбции молекул углекислого газа и выделения его в концентрированном виде. Это энергоемкий процесс, который вносит существенный вклад в перенапряжение на мембранном пакете. Сущность протекающих в мембранном пакете процессов сорбции-десорбции и направление ионных потоков можно легко увидеть на приведенной схеме (рис. 11). Энергозатраты процесса составили около 5 ВтЧч/дм3 CO2. Зависимость массы системы очистки атмосферы от плотности тока, в расчете на производительность 20 дм3/ч по СО2 (для одного человека), для различных систем энергопитания показана на рис. 12.

Заключая данный раздел, можно указать, что рассмотренные приемы могут оказаться полезными при создании электромембранной технологии очистки других кислых и основных газов.

[На следующую главу] [На оглавление]

Copyright ї




Сервер создается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
Не разрешается  копирование материалов и размещение на других Web-сайтах
Вебдизайн: Copyright (C) И. Миняйлова и В. Миняйлов
Copyright (C) Химический факультет МГУ
Написать письмо редактору