发电技术 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (2): 248-256.DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.260202
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姚晨翔1, 王争荣2, 夏芝香1, 李超1, 孙路长2, 王凯亮2, 胡昔鸣3, 方梦祥1
收稿日期:2025-02-24
修回日期:2025-05-10
出版日期:2026-04-30
发布日期:2026-04-21
作者简介:基金资助:Chenxiang YAO1, Zhengrong WANG2, Zhixiang XIA1, Chao LI1, Luchang SUN2, Kailiang WANG2, Ximing HU3, Mengxiang FANG1
Received:2025-02-24
Revised:2025-05-10
Published:2026-04-30
Online:2026-04-21
Supported by:摘要:
目的 化学吸收剂稳定性是化学吸收碳捕集系统稳定运行的关键,为此,研究新型混合胺吸收剂BA-1氧化降解和热降解问题,并进行抗降解剂研究。 方法 通过热降解实验装置,在不同温度(100、120、140 ℃)和CO2负载浓度(0~1.5 mol/L)条件下,对BA-1吸收剂的热降解行为进行了研究。同时,利用氧化降解实验装置,在65 ℃、纯氧氛围下考察了BA-1吸收剂的氧化降解性能。通过阳离子色谱和阴离子色谱技术,分析了BA-1吸收剂的降解率及降解产物。并对2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑(DMTD)、螯合剂E-1、Na2SO3和乙醛肟(AAO)的抗氧化作用进行了测试。 结果 BA-1吸收剂的降解主要由氧化降解引起。在添加E-1、Na2SO3和AAO后,BA-1吸收剂的降解速率得到有效抑制。其中,添加质量分数0.3%的E-1时,BA-1在24天内的降解率仅为22.5%,降解抑制率高达53.8%。降解产物主要包括甲酸根、醋酸根、草酸根和硝酸根等物质,其中氧化降解产物的生成量是热降解的10倍以上,进一步证实了氧化降解是BA-1吸收剂降解的主要机制。 结论 混合胺吸收剂的降解主要是由氧化降解导致,添加螯合剂能较好地解决吸收剂在工业应用时的降解问题。
中图分类号:
姚晨翔, 王争荣, 夏芝香, 李超, 孙路长, 王凯亮, 胡昔鸣, 方梦祥. 燃煤烟气碳捕集混合胺吸收剂降解性能研究[J]. 发电技术, 2026, 47(2): 248-256.
Chenxiang YAO, Zhengrong WANG, Zhixiang XIA, Chao LI, Luchang SUN, Kailiang WANG, Ximing HU, Mengxiang FANG. Study on Degradation Performance of Mixed Amine Absorbent for Carbon Capture From Coal-Fired Flue Gas[J]. Power Generation Technology, 2026, 47(2): 248-256.
| 化学试剂 | 分子结构 |
|---|---|
| 乙醇胺(MEA) | ![]() |
| 羟乙基乙二胺(AEEA) | ![]() |
2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑 (DMDT) | ![]() |
| 亚硫酸钠(Na2SO3) | ![]() |
| 乙醛肟(AAO) | ![]() |
| 四水合氯化亚铁(FeCl2·4H2O) | ![]() |
表1 实验用化学试剂
Tab. 1 Chemical reagents used in experiment
| 化学试剂 | 分子结构 |
|---|---|
| 乙醇胺(MEA) | ![]() |
| 羟乙基乙二胺(AEEA) | ![]() |
2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑 (DMDT) | ![]() |
| 亚硫酸钠(Na2SO3) | ![]() |
| 乙醛肟(AAO) | ![]() |
| 四水合氯化亚铁(FeCl2·4H2O) | ![]() |
图3 在100、120、140 ℃下不同CO2负载的BA-1降解率随时间变化趋势
Fig. 3 Variation trends of BA-1 degradation rate with time under different CO2 loadings at 100 ℃, 120 ℃, and 140 ℃
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