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新闻中心

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2025/11
干货分享!气体吸附分离基础知识之物理吸附与化学吸附的区别
按吸附质与吸附剂之间的相互作用性质,吸附可分为化学吸附(Chemicaladsorption)和物理吸附(Physicaladsorption)。 化学吸附:即吸附过程伴随有化学反应的吸附。在化学吸附中,吸附质分子和吸附剂表面将发生反应生成表面络合物,其吸附热接近化学反应热。化学吸附需要一定的活化能才能进行。通常条件下,化学吸附的吸附或解吸速度都要比物理吸附慢。石灰石吸附氯气,沸石吸附乙烯都是化学吸附。 物理吸附:也称范德华(VanderWaais)吸附,它是由吸附质分子和吸附剂表面分子之间的引力所引起的,此力也叫作范德华力。由于固体表面的分子与其内部分子不同,存在剩余的表面自由力场,当气...
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2025/11
变压吸附制氧技术在高炉生产中的应用
喷吹煤粉是高炉降低焦比、强化冶炼的有效措施,目前我国高炉的喷煤已经达到了较高水平,部分企业已经实现了200kg/t以上的喷煤比。但大多数高炉受条件制约喷煤比一直在120kg/t甚至更低的水平徘徊,导致入炉焦比居高不下,影响了高炉的强化和效益的提高,特别是近年焦炭价格大幅上涨,喷吹用煤差价在600元以上,提高喷煤比对炼铁生产的影响显得尤为突出。富氧喷煤是高炉富氧鼓风和喷吹煤粉技术的有机结合,是高炉高效喷吹技术的发展方向,是提高喷煤量、改善喷吹效果的重要技术措施,富氧喷煤技术的应用可以强化高炉冶炼,大幅增产节焦、降低成本,是高炉高效炼铁的重要手段。作为一项成熟的技术,目前富氧喷煤已广泛应用于高炉炼...
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2025/11
变压吸附工艺之变压吸附基础
变压吸附基础之Skarstrom循环与Guerin-Domine循环 基本PSA循环由Skarstrom在1960年设计,另一个相似的是Guerin-Domine循环,在1964年设计,后者是现代真空变压吸附的基础,主要变化是增加了顺放(Cocurrentdepressurization,CD)和均压(Pressureequalization,PE)步骤,顺放步骤是为了增加产品收率,均压步骤主要是为了保存机械能。 Skarstrom循环使用双床流程,主要包含两个循环步骤:高压吸附和低压解吸,如图1所示(以PSA空分为例),图中粗实线表示相关阀门打开,有气相流动;图中细实线表示相关阀门关闭,...
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2025/11
碳排放到底该怎么算:一文梳理碳排放核算基础知识
一、碳排放核算的前置基础概念知识 01二氧化碳 一种无色无味的气体,是空气的组分之一,也是最主要的温室气体(占全球温室气体排放总量75%以上)。我国二氧化碳主要来源于能源活动及工业生产过程排放。 02温室气体 指能够吸收和重新发射红外辐射的气体,主要包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等,对全球变暖和气候变化具有重要影响。 03当量气体 指的是除二氧化碳以外的温室气体,其排放量在碳核算过程中都会转换成二氧化碳当量。一种气体的二氧化碳当量是用该气体的数量乘以对应的全球变暖潜势值(GWP)。 04全球变暖潜势 指的是在一定的时间框架内,某种温室气体产生的温室效应对应于相同效应的二氧化碳的质量,是一个相对值...
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2025/10
CO₂→CO:技术全景与战略意义,从碳捕集到碳资源化的关键一步
一、为什么CO是一切碳转化的起点? 在碳中和与碳循环经济的技术路径中,一氧化碳(CO)扮演着不可替代的核心角色。 化工平台分子:CO是合成气(CO+H₂)的重要组成部分,可用于生产甲醇、烃类燃料、醋酸等多种化工产品。 燃料合成枢纽:几乎所有PtX(Power-to-X)液体燃料路线都以CO为中间体,包括E-methanol、e-kerosene(航煤)、Fischer–Tropsch柴油等。 能量与碳的存储载体:相比直接储存CO₂,CO的能量密度更高、反应活性更好,便于下游利用。 换句话说,谁能高效、低成本地将CO₂转化为CO,谁就掌握了碳资源化的“总闸门”。 二、CO₂到CO的主要...
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2025/09
局部富氧与全富氧深度解析!
在当今环保要求日益严格、能源成本不断攀升的时代,企业寻求高效的节能减排方法已成为可持续发展的关键。 局部富氧燃烧和全富氧燃烧技术作为创新的燃烧方式,正逐渐在众多行业中崭露头角,为企业带来显著的环保与经济效益。 一富氧燃烧技术原理 富氧燃烧,是指助燃空气中氧气含量高于常规空气(21%)的燃烧过程。通过提高氧气浓度,能使燃料更充分地燃烧,减少未完全燃烧产物的生成,从而提高能源利用效率并降低污染物排放。 1.1局部富氧燃烧 局部富氧燃烧,是在燃烧器的特定区域或燃烧阶段,精准地通入富氧空气,聚焦于火焰的关键部位或燃烧反应的核心环节,实现局部的强化燃烧效果。这种方式针对性强,能在较小的氧气增量投入下,...