Hej tamo! Kao dobavljač biljaka tekućih CO2, super sam uzbuđen što mogu podijeliti s vama kako funkcioniraju ove nevjerojatne biljke. Tekući CO2 ima širok spektar primjena, od industrije hrane i pića do aparata za gašenje požara, pa čak i u nekim industrijskim procesima. Dakle, zaronimo točno unutra i pogledajte ubode i izlaza tekuće biljke CO2.
Osnove hvatanja CO2
Prvo stvari, moramo se uputiti u neki CO2. Postoji nekoliko izvora u kojima možemo uhvatiti CO2. Jedan uobičajeni izvor su industrijski dimnjak plinova. Industrije poput elektrana, tvornica cementnih i kemijskih biljaka proizvode velike količine CO2 kao proizvod. Drugi izvor može biti bioplin, koji se proizvodi tijekom anaerobne probave organske tvari.
Postupak hvatanja obično uključuje upotrebu kemijskog otapala. Ovo otapalo ima visoki afinitet za CO2, pa kada plinska smjesa koja sadrži CO2 prođe kroz nju, CO2 se apsorbira. Na primjer, amini se često koriste kao otapala u ovom procesu. Otapalo s apsorbiranim CO2 se zatim zagrijava, što uzrokuje oslobađanje CO2 u koncentriraniji oblik. Ovaj je korak presudan jer odvaja CO2 od ostalih plinova poput dušika, kisika i vodene pare koji su obično prisutni u originalnoj plinskoj smjesi.
Pročišćavanje CO2
Jednom kada smo zarobili CO2, daleko je od dovoljno čistog da se ukapljuje. Još uvijek postoje neke nečistoće poput sumpornih spojeva, vode i količina drugih plinova. Ove nečistoće mogu uzrokovati probleme tijekom postupka ukapljenja i također utjecati na kvalitetu konačnog tekućeg CO2 proizvoda.
Da bismo uklonili ove nečistoće, koristimo niz koraka pročišćavanja. Jedan od prvih koraka je dehidracija. Voda se može smrznuti tijekom postupka ukapljenja i uzrokovati blokade u cijevima i opremi. Za uklanjanje vode iz struje CO2 koristimo silikagela poput silikagela ili molekularnih silika.
Zatim se bavimo sumpornim spojevima. Sumporni spojevi mogu se ukloniti kroz procese poput adsorpcije ili kemijskih reakcija. Na primjer, aktivni ugljik može se koristiti za adsorbiranje sumpornih spojeva. Nakon toga, možemo upotrijebiti katalitički pretvarač za pretvaranje preostalih reaktivnih nečistoća u stabilnije spojeve koji se mogu lako ukloniti.
Kompresija CO2
Nakon pročišćavanja, CO2 treba komprimirati. Kompresija je ključni korak jer povećava tlak plina CO2, što je potrebno za ukapljivanje. Koristimo kompresore za to. Postoje različite vrste kompresora, poput povratnih kompresora i centrifugalnih kompresora.
Povratni kompresori djeluju pomoću klipa unutar cilindra. Dok se klip kreće naprijed -natrag, komprimira CO2 plin. Ovi kompresori su izvrsni za primjenu pod visokim tlakom i mogu podnijeti relativno male količine plina. S druge strane, centrifugalni kompresori koriste rotirajuće rotor za ubrzanje plina, a zatim pretvaranje kinetičke energije u tlačnu energiju. Oni su prikladniji za rukovanje velikim količinama plina pri nižim pritiscima.
Proces kompresije također stvara toplinu. Dakle, moramo ohladiti komprimirani CO2 plin. U tu svrhu koristimo izmjenjivače topline. Izmjenjivači topline prebacuju toplinu iz komprimiranog CO2 u rashladni medij, koji bi mogao biti voda ili zrak.
Ukapljivanje co2
Sada dolazi glavni događaj - ukapljivanje. CO2 ima kritičnu točku na temperaturi od oko 31,1 ° C i tlaka od oko 73,8 bara. Iznad ove kritične točke, CO2 postoji kao nadkritična tekućina, koja ima svojstva plina i tekućine. Da bismo ukapljeni CO2, moramo ga ponijeti ispod njegove kritične temperature i povećati tlak.
Koristimo rashladni sustav za hlađenje komprimiranog CO2 plina. Postoje različite vrste rashladnih ciklusa koji se mogu koristiti, poput ciklusa kompresije pare. U ciklusu kompresije kompresije se komprimira rashladno sredstvo, što povećava njegovu temperaturu i tlak. Vruće, visoko tlačno rashladno sredstvo tada oslobađa toplinu u kondenzatoru i pretvara se u tekućinu. Tečno rashladno sredstvo zatim se proširuje kroz ventil za ekspanziju, što uzrokuje da se ohladi. Ovo hladno rashladno sredstvo zatim se koristi za hlađenje plina CO2 u isparivaču.
Kako se plin CO2 hladi i dostiže desni tlak i temperaturni uvjeti, počinje se pretvarati u tekućinu. Tekući CO2 zatim se prikuplja u spremnicima.
Skladištenje i distribucija
Jednom kada imamo tekući CO2, treba ga pravilno pohraniti. Tekući CO2 pohranjuje se u izoliranim spremnicima kako bi se spriječilo zagrijavanje i okretanje u plin. Ovi spremnici dizajnirani su tako da izdrže visoke pritiske koje nastaje tekućim CO2.
Kada je u pitanju distribucija, tekući CO2 može se transportirati u specijalizirane tankere. Ovi su tankeri također izolirani kako bi CO2 zadržali u svom tekućem stanju tijekom transporta. Odatle se likvidni CO2 može isporučiti raznim kupcima, bilo da su to proizvođači hrane i pića, industrijski korisnici ili druga poduzeća koja su potrebna.
Naše tekuće biljke CO2
Mi smo vodeći dobavljačTekuće postrojenje za proizvodnju CO2. NašeTekuća CO2 biljkaDizajnirani su s najnovijom tehnologijom kako bi se osiguralo snimanje visoke učinkovitosti CO2, pročišćavanje, kompresija, ukapljivanje i skladištenje. Također nudimoCO 2 biljke za oporavak i ukapljivanjekoji su prilagodljivi za zadovoljavanje specifičnih potreba različitih kupaca.


Ako ste na tržištu za tekuće postrojenje CO2, bilo da ste mali posao ili velika industrijska operacija, imamo pravo rješenje za vas. Naše biljke nisu samo pouzdane, već i energetske - što znači da ćete dugoročno uštedjeti na operativnim troškovima.
Kontaktirajte nas za kupnju i savjetovanje
Ako ste zainteresirani da saznate više o našim tekućim biljkama CO2 ili imate bilo kakvih pitanja o tome kako rade, ne ustručavajte se pružiti ruku. Imamo tim stručnjaka koji su spremni odgovoriti na sva vaša pitanja i pomoći vam da pronađete najbolju postrojenja za vaše zahtjeve. Bilo da se radi o kapacitetu postrojenja, postupku instalacije ili održavanju, pokrili smo vas.
Reference
- Kohl, Al, & Nielsen, RB (1997). Pročišćavanje plina. Zaljevska izdavačka tvrtka.
- Perry, RH, & Green, DW (1997). Perryjev priručnik za kemijske inženjere. McGraw - Hill.
