氢气与一氧化碳的分离
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发布时间:2022-05-15 09:14
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时间:2023-10-17 05:52
加压液化【一氧化碳是-19O℃;氢的液化温度在-253℃】,使得一氧化碳液化而氢气仍为气态。这是分离氢气与一氧化碳的的最佳方法。
或者采用变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)。变压吸附是一种新型气体吸附分离技术,它有如下优点:⑴产品纯度高。⑵一般可在室温和不高的压力下工作,床层再生时不用加热,节能经济。⑶设备简单,操作、维护简便。⑷连续循环操作,可完全达到自动化。
因此,当这种新技术问世后,就受到各国工业界的关注,竞相开发和研究,发展迅速,并日益成熟。 1960年Skarstrom提出PSA专利,他以5A沸石分子筛为吸附剂,用一个两床PSA装置,从空气中分离出富氧,该过程经过改进,于60年代投入了工业生产。70年代,变压吸附技术的工业应用取得了突破性的进展,主要应用在氧氮分离、空气干燥与净化以及氢气净化等。其中,氧氮分离的技术进展是把新型吸附剂碳分子筛与变压吸附结合起来,将空气中的O2和N2加以分离,从而获得氮气。 随着分子筛性能改进和质量提高,以及变压吸附工艺的不断改进,使产品纯度和回收率不断提高,这又促使变压吸附在经济上立足和工业化的实现。 原理: 任何一种吸附对于同一被吸附气体(吸附质)来说,在吸附平衡情况下,温度越低,压力越高,吸附量越大。反之,温度越高,压力越低,则吸附量越小。因此,气体的吸附分离方法,通常采用变温吸附或变压吸附两种循环过程,二种循环过程如图一。 如果压力不变,在常温或低温的情况下吸附,用高温解吸的方法,称为变温吸附(简称TSA)。显然,变温吸附是通过改变温度来进行吸附和解吸的。变温吸附操作是在低温(常温)吸附等温线和高温吸附等温线之间的垂线进行(见图一),由于吸附剂的比热容较大,热导率(导热系数)较小,升温和降温都需要较长的时间,操作上比较麻烦,因此变温吸附主要用于含吸附质较少的气体净化方面。 如果温度不变,在加压的情况下吸附,用减压(抽真空)或常压解吸的方法,称为变压吸附。可见,变压吸附是通过改变压力来吸附和解吸的。 变压吸附操作由于吸附剂的热导率较小,吸附热和解吸热所引起的吸附剂床层温度变化不大,故可将其看成等温过程,它的工况近似地沿着常温吸附等温线(见图一)进行,在较高压力(P2)下吸附,在较低压力(P1)下解吸。变压吸附既然沿着吸附等温线进行,从静态吸附平衡来看,吸附等温线的斜率对它的是影响很大的,在温度不变的情况下,压力和吸附量之间的关系,如图示所示,图中PH表示吸附压力,PL表示解吸(减压后)压力,这时PH与PL所应的吸附量的差,实质上是有效吸附量,以Ve表示之。显然,直线型吸附等温线的有效吸附量比曲线型(Langmuir型)的要来得大。 吸附常常是在压力环境下进行的,变压吸附提出了加压和减压相结合的方法,它通常是由加压吸附、减压再组成的吸附一解吸系统。在等温的情况下,利用加压吸附和减压解吸组合成吸附操作循环过程。吸附剂对吸附质的吸附量随着压力的升高而增加,并随着压力的降低而减少,同时在减压(降至常压或抽真空)过程中,放出被吸附的气体,使吸附剂再生,外界不需要供给热量便可进行吸附剂的再生。因此,变压吸附既称等温吸附,又称无热再生吸附。
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时间:2023-10-17 05:53
在高温条件下,将混合气体通过足量的水蒸气处理,CO与水蒸气反应就变成CO2与H2,然后再将得到的混合气体通过足量的NaOH溶液处理,即可得到H2。
热心网友
时间:2023-10-17 05:53
通过新鲜的鸡血(CO会与之反应但氢气不会,这是CO中毒的原因,初中老师应该讲过)
热心网友
时间:2023-10-17 05:54
用储氢金属吸收H2通过CO
其他方法很少,因为两种物质的性质差不多。记得在有机物中,H2可以通过加成反应出去,无机物中有一样铁盐可以只吸收CO,但是记不清了,不常用。
热心网友
时间:2023-10-17 05:54
1、加压液化,然后根据沸点不同,加热分离。(工业)
2、还有一个方法是从别的地方看的,不大好,可以参考。通过灼热的CuO,然后用干燥的CaCl2收集产物之一H2O,将产物剩下的CO2也收集起来,在分别还原两个产物得到一氧化碳和氢气,会比较纯净 (实验室)