本發(fā)明涉及碳源、碳匯、碳產(chǎn)品,屬環(huán)保領(lǐng)域。
背景技術(shù):
巖石風(fēng)化、火山噴發(fā)、植物燃燒、生物呼吸都會(huì)產(chǎn)生CO2上升,工業(yè)化以來(lái), 化石燃料的大量使用,使大氣中的CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)含量迅速增加, 導(dǎo)致“溫室效應(yīng)”加劇,嚴(yán)重影響著人類的生存與發(fā)展。為了更好的利用CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì), 世界各國(guó)的學(xué)者都在致力于“碳科學(xué)”的開發(fā)和研究,提出了物理吸收法(包括變壓吸附法和變溫吸附法)、化學(xué)吸收法(包括熱鉀堿法、苯菲爾法、有機(jī)胺吸收法)、膜吸收法(包括氣體分離膜技術(shù)和氣體吸收膜技術(shù))、O2/CO2燃燒法等方法。傳統(tǒng)的方法吸收或固定CO2成本高、效率低,公認(rèn)用綠色植物從空氣中吸收CO2,經(jīng)光合作用轉(zhuǎn)化為葡萄糖,并放出氧氣(O2)是最安全的方法。
工業(yè)革命以來(lái),大氣中CO2濃度急劇升高的同時(shí),大氣中的CO2當(dāng)量物質(zhì)也在急劇增加,IPCC也已提出要減少CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)的排放。但地球上的地質(zhì)變化、生物生長(zhǎng)及人類活動(dòng)都不停地排放CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì),國(guó)內(nèi)外目前還沒(méi)有通過(guò)人為干預(yù)控制大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法,是通過(guò)人為干預(yù)使大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)數(shù)量保持動(dòng)態(tài)平衡,調(diào)節(jié)溫室效應(yīng)和全球氣候變化。
自然界中植物通過(guò)光合作用,將大氣圈中的CO2轉(zhuǎn)化為有機(jī)碳固定下來(lái),但由于沒(méi)有將陸地生態(tài)系統(tǒng)和海洋生態(tài)系統(tǒng)中的植物,有效的收集并封存起來(lái),使之成為碳匯封存起來(lái)。加上人類活動(dòng)、化石能源燃燒、土地利用變化大量釋放CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì),導(dǎo)致碳源排放量大于碳匯固定量,使大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)濃度不斷上漲。
雷學(xué)軍在2015年《農(nóng)業(yè)工程》第5期中指出:“動(dòng)碳”指地球大氣圈中能自由運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生溫室效應(yīng)的含碳物質(zhì)及CO2當(dāng)量物質(zhì)。“靜碳”指巖石圈、水圈、生物圈、大氣圈中不產(chǎn)生溫室效應(yīng)的含碳物質(zhì)、CO2當(dāng)量物質(zhì)及其前體物質(zhì)。在一定的條件下,“動(dòng)碳”和“靜碳”可以互相轉(zhuǎn)化?!皠?dòng)碳”轉(zhuǎn)變?yōu)椤办o碳”時(shí),可降低大氣溫室效應(yīng);“靜碳”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?dòng)碳”時(shí),可增強(qiáng)大氣溫室效應(yīng)。
速生草本植物具有生長(zhǎng)發(fā)育迅速及反復(fù)萌發(fā)的特性,一年可多次刈割,實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)飛躍大增產(chǎn)。加工成型后作為碳產(chǎn)品,用于碳交易,將有限的森林碳匯變?yōu)闊o(wú)限的植物碳匯。具體方法包括使用封碳(屬暫時(shí)靜碳)、應(yīng)用封碳(屬暫時(shí)靜碳)、成型封碳(屬長(zhǎng)期靜碳)和填埋封碳(屬永久靜碳)。
雷學(xué)軍在2015年《農(nóng)業(yè)工程》第5期中還指出:植物碳封存,將虛擬的碳排放權(quán)“配額指標(biāo)”交易變成可準(zhǔn)確計(jì)量的實(shí)物碳產(chǎn)品交易,實(shí)現(xiàn)“虛擬碳交易”到“實(shí)體碳交易”的轉(zhuǎn)變。其意義在于通過(guò)植物碳封存,減少大氣中CO2,降低和提前CO2排放峰值。
在本申請(qǐng)中,所述的CO2當(dāng)量物質(zhì)是指《京都議定書》中規(guī)定的除二氧化碳(CO2)以外的甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)等五種溫室氣體。
在本申請(qǐng)中,所述的植物包括陸地生態(tài)系統(tǒng)和海洋生態(tài)系統(tǒng)中,自然生長(zhǎng)的植物和人工栽培的植物。
在本申請(qǐng)中,所述的碳產(chǎn)品是指具有碳匯量的產(chǎn)品,包括由植物加工、成型、封存的具有碳匯量的產(chǎn)品或植物填埋形成的具有碳匯量的產(chǎn)品,通過(guò)節(jié)能減排項(xiàng)目和清潔能源替代形成的具有碳匯量的產(chǎn)品,以及一切吸收大氣中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)形成的物質(zhì),經(jīng)加工成可進(jìn)行碳計(jì)量的產(chǎn)品。
在本申請(qǐng)中所述的“碳產(chǎn)品”、“儲(chǔ)碳產(chǎn)品”、“植物儲(chǔ)碳產(chǎn)品”都是指“碳匯產(chǎn)品”,可互換使用。
本發(fā)明是通過(guò)人為干預(yù)來(lái)控制大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)的濃度,將溫室效應(yīng)維持在地球生命活動(dòng)的最適狀態(tài)。其途徑是:
(1)通過(guò)科技創(chuàng)新、設(shè)備改造來(lái)提高燃料能效、節(jié)約能源、減少碳排放;
(2)合理利用水體與土壤,促進(jìn)水體與土壤從“碳源”向“碳匯”轉(zhuǎn)化;
(3)通過(guò)種植、刈割、加工、儲(chǔ)存速生碳匯草,增加植物碳匯;
(4)采用光合作用的工業(yè)化技術(shù),提高大氣圈中CO2轉(zhuǎn)變成有機(jī)碳化合物的速率;
(5)改變碳循環(huán)周期,控制光合作用產(chǎn)物分解速度及分解的量;
(6)增加碳匯產(chǎn)品種類,調(diào)整碳匯產(chǎn)品數(shù)量;
(7)挖掘沙漠碳匯潛力;
(8)收集、轉(zhuǎn)化、利用大氣圈中CO2當(dāng)量物質(zhì),減少大氣圈中溫室氣體含量。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(1)中,提高能效、減少碳排放是通過(guò)提高燃燒效率,改善熱功轉(zhuǎn)換率,減少能源使用量。例如提高內(nèi)燃機(jī)熱功轉(zhuǎn)換率和提高燃燒效率,減少能源使用量。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(2)中,合理利用水體與土壤,增加固碳能力,減少碳排放。地球上的水體和土壤體量很大,固定的碳也很多,由于管理和利用的不當(dāng),使原本已固定在水體和土壤中的碳及碳當(dāng)量物質(zhì)釋放出來(lái)。如果利用得當(dāng),這些水體和土壤還可固定更多的碳。例如調(diào)整農(nóng)田耕作方式和肥水管理措施,增加土壤有機(jī)質(zhì),土壤便成為“碳匯”,反之土壤就是 “碳源”。水庫(kù)通過(guò)合理的利用和管理,可改變水體內(nèi)碳的循環(huán)期,使其成為一個(gè)“碳匯”。
以農(nóng)田為例,傳統(tǒng)的翻耕可增加土壤通氣性和微生物活動(dòng)能力,加速土壤有機(jī)碳分解,減少翻耕次數(shù)或免耕,可降低土壤有機(jī)碳的釋放。通過(guò)不同種類的植物輪作,能夠改變作物殘茬(包括根系、枯落物)的數(shù)量和種類,增加土壤有機(jī)碳含量。有機(jī)肥的施用(包括秸稈還田)直接增加了農(nóng)田的碳匯量。土壤干濕交替也有利于有機(jī)碳的保存。通過(guò)退耕還林還草和水土保持,也是增加土壤碳匯的一種措施。
以水庫(kù)為例,在建設(shè)期是一個(gè)“碳源”,建成后養(yǎng)殖水生植物和動(dòng)物,水生植物光合作用吸收CO2,一部分水生植物被動(dòng)物捕食成為新的有機(jī)物,一部分沉積在水底形成土壤碳匯。水生動(dòng)物和水生植物捕撈后,通過(guò)利用形成“漁業(yè)碳匯”(暫時(shí)靜碳),減緩了碳的循環(huán)速度,延長(zhǎng)了碳循環(huán)周期。水庫(kù)的水資源還可用來(lái)發(fā)電替代燃煤發(fā)電,減少碳排放。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(3)中,增加植物碳匯,是利用不適宜農(nóng)作物耕種的荒山荒坡、邊際性土地、拋荒土地來(lái)種植速生碳匯草,通過(guò)多次刈割獲得大量的生物質(zhì),加工成碳產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)存固碳。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(4)中,光合作用的工業(yè)化技術(shù)包括工業(yè)化生產(chǎn)藍(lán)藻、利用光合細(xì)菌生產(chǎn)氫氣、光催化還原CO2生產(chǎn)CH4、HCOOH、HCHO、CH3OH。
自然界光合作用的場(chǎng)所是植物、藻類和某些細(xì)菌,在可見光的照射下,經(jīng)過(guò)光反應(yīng)與暗反應(yīng),利用光合色素將CO2和H2O(對(duì)細(xì)菌來(lái)說(shuō)是H2S和H2O)轉(zhuǎn)化為有機(jī)物,并釋放出O2(細(xì)菌釋放H2)的生化過(guò)程。光合作用是生物界賴以生存的基礎(chǔ),也是地球碳-氧平衡的重要媒介。綠色植物光合作用的反式為:
12H2O+6CO2+陽(yáng)光→C6H12O6+6O2+6H2O
人工光合作用,通過(guò)組合自然界存在的酶促生化反應(yīng),生成自然界不存在的人工光合作用暗反應(yīng)途徑,使用H2或電再生NADH驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化CO2為糖或淀粉。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(5)中,改變碳循環(huán)周期,是利用農(nóng)林副產(chǎn)物生產(chǎn)家具、墻體建筑材料、保溫材料,其碳的循環(huán)周期從幾個(gè)月或幾年(暫時(shí)靜碳),延長(zhǎng)到幾十年或更長(zhǎng)時(shí)間(長(zhǎng)期靜碳);將植物制造成產(chǎn)品進(jìn)行綜合利用,減緩了光合作用產(chǎn)物分解的速度及分解的數(shù)量。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(5)中增加碳產(chǎn)品種類,包括植物加工成型、封存的碳匯產(chǎn)品、植物填埋形成的碳匯產(chǎn)品、植物綜合利用過(guò)程中形成的碳匯產(chǎn)品;形成碳匯產(chǎn)品的植物包括直接從自然界收集的植物和人工種植的植物。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(7)中挖掘沙漠碳匯潛力,是在堿性沙漠(主要是指水源方便的沙漠邊緣、綠洲邊緣的堿性土壤區(qū)域)實(shí)施灌溉洗鹽工程,通過(guò)增加沙漠地下咸水層含量,增加CO2儲(chǔ)存量。
大氣圈中CO2及CO2當(dāng)量物質(zhì)平衡的方法途徑(8)中減少大氣圈中溫室氣體含量,是通過(guò)收集CO2當(dāng)量物質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)化利用,減少大氣圈CO2當(dāng)量物質(zhì)的含量。
本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn):
1)、全球工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展與人口的增長(zhǎng),導(dǎo)致排碳量增加。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí),也付出了巨大的資源和環(huán)境被破壞的代價(jià)。特別是溫室氣體排放引起全球氣候變暖,備受國(guó)際社會(huì)廣泛關(guān)注。只有堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展,才能實(shí)現(xiàn)人類可持續(xù)發(fā)展。
2)水體和土壤既是碳源,又是碳匯。合理開發(fā)、利用水體、土壤則是巨大的碳匯;過(guò)度開發(fā)、盲目利用,則水體與土壤是巨大的碳源。
3)自然界中,植物、藻類和某些細(xì)菌每年通過(guò)光合作用,產(chǎn)生巨大的生物量。絕大部分的植物、藻類、細(xì)菌在生長(zhǎng)季節(jié),大量的將大氣中的CO2轉(zhuǎn)化為有機(jī)物;在不適宜生長(zhǎng)適宜季節(jié),死亡(或脫落)、分解又釋放出碳。通過(guò)收集、封存有機(jī)質(zhì),人為控制有機(jī)物分解速度,改變碳循環(huán)周期。
4)通過(guò)大量栽培植物,擴(kuò)大光合作用反應(yīng)途徑,增加有機(jī)物產(chǎn)量。
5)除國(guó)際公認(rèn)的森林碳匯、海洋碳匯等碳匯種類外,增加植物碳產(chǎn)品封存、植物碳產(chǎn)品使用等新的碳匯途徑。
附圖說(shuō)明
圖1是工業(yè)化生產(chǎn)藍(lán)藻的裝置示意圖
圖2是利用光合細(xì)菌生產(chǎn)氫氣的裝置示意圖
圖3是光催化還原CO2的裝置示意圖
圖4是甲烷轉(zhuǎn)化裝置示意圖
附圖:
1、14、26—培養(yǎng)池,2、33—燈架,3、29—照明燈,4—培養(yǎng)液,5、13、18—注氣管,6—A管,7、40—原料池,8、42—原料,9—B管,10—C管,11、54—培養(yǎng)泵、12—D管,15—E管,16—儲(chǔ)氣罐,17—F管,19—G管,20—H管,21—空氣壓縮機(jī),22—I管,23—藻液,24—藻液池,25—J管,27、37、43—培養(yǎng)槽, 28—U型接頭,30—CO2儲(chǔ)存罐,31—K管,32、39、45—培養(yǎng)管,34—L管,35—料斗,36—M管,38—N管,41—攪拌器,44—P管,46—Q管,47—液料收集塔,48—R管,49—S管,50—?dú)錃饣厥账?1—T管,52—通風(fēng)裝置,53—V管,55—W管,56—X管,57—Y管,58—甲烷回收罐,59—Z管,60—?dú)怏w儲(chǔ)存罐,61—反應(yīng)管,62—攪拌電機(jī),63—a管,64、66—?dú)怏w泵,65—b管,67—d管,68—e管,69—攪拌桿,70—風(fēng)扇,71—檢測(cè)孔,72—攪拌葉片,73—反光板,74—高溫?zé)簦?5—支架,76—旋轉(zhuǎn)架,77—反光板底座,78—堿液儲(chǔ)存罐,79—f管,80—料液回收罐,81—料液泵,82—g管,83—h管,84—堿液泵,85—j管,86—i管,87—n管,88—集氣泵,89—m管,90—活性炭吸附塔,91—干燥塔,92—p管,93—增壓泵,94—q管,95—分子吸附塔,96—r管,97—固定床反應(yīng)器,98—t管,99—u管,100—v管,101—精餾塔,102—x管,103—y管。
具體的實(shí)施方式
下面詳細(xì)說(shuō)明本發(fā)明優(yōu)選的技術(shù)方案,但本發(fā)明不限于所提供的實(shí)施例。
實(shí)施例1 速生草種植、成型、固碳封存的方法
雷學(xué)軍在(CN201310164201.0)速生植物種植、成型、固碳封存與綜合利用的方法中公開了狼尾草、象草、皇竹草、甜象草或雜交狼尾草的種植、培育和收割及成型、固碳封存方法。
雷學(xué)軍在(CN201510350304.5)碳匯草范疇界定的方法中,將狼尾草、象草、皇竹草、甜象草、雜交狼尾草界定成速生碳匯草。
本實(shí)施例以皇竹草在長(zhǎng)江中、下游地區(qū)種植、刈割為例,具體步驟如下:
(1)選地與整地
選擇土層深厚、疏松肥沃、向陽(yáng)、排水性能良好的土壤,結(jié)合翻耕每畝施加有機(jī)肥料1000~2000kg。按5~10m寬起壟作畦,壟溝深10~30cm,壟長(zhǎng)依地形而定,陡坡地沿等高線起壟,以利排水及田間管理。
(2)育苗時(shí)間
4~5月氣溫達(dá)到10℃以上時(shí),下種育苗較適宜。
(2)種莖準(zhǔn)備
選取芽眼飽滿、健康、無(wú)病蟲害的莖稈為種節(jié),播種前先撕去包裹腋芽的葉片,用刀斜切成小段,每段保留1~2個(gè)節(jié),芽眼上部留短,下部留長(zhǎng),切好的種節(jié)及時(shí)下種,防水份喪失。
(3)下種
按行距30~40cm×40~50cm,開深5~10cm的種植溝,將種莖平放在種植溝中,用細(xì)土覆蓋2~3cm。
(4)育苗期管理
幼苗長(zhǎng)出地前保持土壤濕潤(rùn),幼苗出土10~15天比較黃、瘦,結(jié)合澆水每畝追施20~25kg尿素。
(5)中耕除草
小苗前期生長(zhǎng)較緩慢,封壟前中耕除草1~2次。結(jié)合除草松土,在苗蔸四周進(jìn)行培土,避免植株倒伏;每次收割后均應(yīng)進(jìn)行中耕除草,疏松土壤。
(6)肥水管理
天晴久旱,每隔 10~15天澆水1次或施1次清糞水;連續(xù)陰雨天,注意排澇防漬。
(7)及時(shí)收割
6~11月每隔20~40天,株高達(dá)150~200cm時(shí)收割1次,每年可收割3~5次,每收割時(shí)留茬5~10cm,避免雨天收割,以減少病蟲害發(fā)生。
雷學(xué)軍在2013年《中國(guó)能源》第6期和第12期中公開了:速生植物型材的制備工藝和碳產(chǎn)品封存技術(shù)。其生產(chǎn)方法是:將速生草本植物收割、曬干或風(fēng)干后,進(jìn)行粉碎,加溫壓制成型。碳產(chǎn)品封存技術(shù)是:將速生草本植物碳產(chǎn)品水份控制在10%內(nèi),貯存在溫度不超過(guò)25℃,干燥的封存環(huán)境中,要求相對(duì)濕度低于20%;封存點(diǎn)要做好防水工作;速生草本植物碳產(chǎn)品可儲(chǔ)存在地上或地下修建的碳倉(cāng)庫(kù)內(nèi),必要時(shí)可使用干燥劑降低濕度,提高碳產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
實(shí)施例2 工業(yè)化生產(chǎn)藍(lán)藻的裝置和方法
藍(lán)藻是地球上起源最早的,具有葉綠素的光合放氧自養(yǎng)生物。通過(guò)光合作用把無(wú)機(jī)物合成為有機(jī)物,產(chǎn)生的氧氣改變了原始地球的大氣構(gòu)成。使生物由無(wú)氧呼吸向有氧呼吸進(jìn)化,同時(shí)臭氧層的形成阻擋了紫外線,使生命由海洋向陸地發(fā)展,為各種植物的生長(zhǎng)起到了開路先鋒的作用。
現(xiàn)在化石燃料的大量使用,大氣中的CO2濃度不斷提高,引起全球氣候變暖,降低CO2濃度的最安全、最有效途徑是依靠光合作用將無(wú)機(jī)碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)碳。通過(guò)藍(lán)藻的養(yǎng)殖可消耗大氣中的CO2,為動(dòng)物提供優(yōu)質(zhì)的飼料,為人類提供優(yōu)質(zhì)食品、醫(yī)藥原料、化工原料、肥料和新能源。
藍(lán)藻適宜生長(zhǎng)在氣溫高、有機(jī)質(zhì)豐富、氮含量高而磷含量低的水體中。藍(lán)藻生命周期大概為30天,分為生長(zhǎng)期、高峰期、老化期三個(gè)階段,平均每個(gè)階段10天左右。
工業(yè)化生產(chǎn)藍(lán)藻的裝置,其結(jié)構(gòu)參見圖1,所述裝置包括:原料池(7),培養(yǎng)池(1、14、26),儲(chǔ)氣罐(16),藻液池(24);所述原料池(7)通過(guò)A管(6)與培養(yǎng)池(1)相連,所述培養(yǎng)池(1)通過(guò)D管(12)與培養(yǎng)池(14)相連,所述培養(yǎng)池(14)通過(guò)G管(19)與培養(yǎng)池(26)相連;所述培養(yǎng)池(1、14、26)內(nèi)設(shè)有注氣管(5、13、18),注氣管(5、13、18)通過(guò)E管(15)與儲(chǔ)氣罐(16)相連,E管(15)與H管(20)相連;所述儲(chǔ)氣罐(16)通過(guò)I管(22)與空氣壓縮機(jī)(21)相連;所述培養(yǎng)池(1)通過(guò)C管(10)、培養(yǎng)泵(11)、F管(17)與培養(yǎng)池(14、26)相連;所述藻液池(24)通過(guò)J管(25)與原料池(7)相連;所述培養(yǎng)池(1、14、26)上方設(shè)有燈架(2),燈架(2)上安裝有照明燈(3)。
所述原料池(7)用來(lái)存放培養(yǎng)藍(lán)澡的原料(8);所述培養(yǎng)池(1、14、26)用來(lái)存放培養(yǎng)液(4)培養(yǎng)藍(lán)藻;所述藻液池(24)用來(lái)存放藻液(23),打撈出藍(lán)藻后的液體,通過(guò)J管(25)重新注入原料池(7)內(nèi);所述原料池(7)內(nèi)富含有機(jī)質(zhì)的地表水由B管(9)注入。
工業(yè)化生產(chǎn)藍(lán)藻的方法,其步驟是:
(1)將富含有機(jī)質(zhì)的地表水(主要是指溝渠、河流、湖泊、沼澤內(nèi)的水)或工業(yè)廢水過(guò)濾消毒后,注入原料池。也可將自來(lái)水加入到原料池,通過(guò)曝氣,使用氯氣揮發(fā)后,每噸水加入1~2Kg氮肥。
(2)在原料池內(nèi)加入氫氧化鈉、氫氧化鈣或石灰、石灰乳等澄清溶液,將pH值調(diào)至7~8。
(3)將調(diào)制好的培養(yǎng)液注入培養(yǎng)池內(nèi),使培養(yǎng)液深度保持5~10cm。培養(yǎng)池適宜寬1~10m,長(zhǎng)5~50m,可3~10個(gè)培養(yǎng)池串連在一起,通過(guò)培養(yǎng)泵使培養(yǎng)液在各培養(yǎng)池之間循環(huán)。培養(yǎng)池中設(shè)1~5根注氣管,在注氣管上每距0.5~1m設(shè)有一個(gè)出氣孔。選擇內(nèi)徑0.5~5cm的硅膠管、塑料管、PVC管、復(fù)合材料管、金屬管、玻璃管等管道作為注氣管,出氣孔直徑最好選擇1~5mm。
(4)先將篩選出來(lái)的藍(lán)藻原種接種到水深3~5cm的育藻池或培育器皿中,藻種培養(yǎng)2~3天后,再將活化后的藻種倒入培養(yǎng)池。
(5)調(diào)節(jié)燈具與培養(yǎng)液之間的距離,燈具與養(yǎng)液液面保持10~15cm,燈具與燈具之間的距離保持1~1.5m。
當(dāng)空氣溫度大于20℃時(shí),燈具采用30~50瓦的日光燈、節(jié)能燈等低溫照明燈具,每天光照時(shí)間12~15小時(shí);自然光充足時(shí),可不開燈。當(dāng)空氣溫度大于35℃時(shí),加強(qiáng)培養(yǎng)池四周通風(fēng),適當(dāng)遮陰,降低室內(nèi)溫度,使培養(yǎng)液的溫度保持在45℃以內(nèi)。
當(dāng)空氣溫度小于20℃時(shí),為了使培養(yǎng)液的溫度保持在20~35℃,將日光燈改成白熾燈或碘鎢燈等高溫照明燈具,通過(guò)燈光的熱量增加培養(yǎng)液的溫度,或向注氣管內(nèi)通入蒸汽增加培養(yǎng)液的溫度。
(6)控制培養(yǎng)液中O2及CO2的溶解量,使培養(yǎng)液流速保持在1~10m/h或通過(guò)擾動(dòng)培養(yǎng)液,增加藍(lán)藻吸收CO2的能力和數(shù)量。通過(guò)培養(yǎng)泵,將培養(yǎng)液進(jìn)行循環(huán)。
(7)當(dāng)培養(yǎng)液中出現(xiàn)O2及CO2的溶解量不夠時(shí),通過(guò)空氣壓縮機(jī)和注氣管將空氣注入培養(yǎng)液中。
(8)在藍(lán)澡培養(yǎng)過(guò)程中保持培養(yǎng)液深度,當(dāng)培養(yǎng)液減少時(shí),隨時(shí)添加培養(yǎng)液。
當(dāng)空氣溫度大于30℃時(shí),培養(yǎng)液深度維持在10cm左右;當(dāng)空氣溫度小于20℃時(shí),培養(yǎng)液深度維持在5cm左右。當(dāng)培養(yǎng)池中培養(yǎng)液減少時(shí),隨時(shí)添加培養(yǎng)液。
(9)培養(yǎng)到18~20天后,將培養(yǎng)池內(nèi)的培養(yǎng)液注入藻液池,通過(guò)過(guò)濾將藍(lán)藻打撈出來(lái),進(jìn)行綜合利用。剩下的培養(yǎng)液可再次注入原料池,循環(huán)利用,也可直接排放到江河、湖泊中。
實(shí)施例3 利用光合細(xì)菌生產(chǎn)氫氣的裝置和方法
光合細(xì)菌是地球上出現(xiàn)最早、自然界中普遍存在、具有原始光能合成體系的原核生物,是在厭氧條件下進(jìn)行不放氧光合作用的細(xì)菌的總稱。在厭氧光照或好氧黑暗條件下利用自然界中的有機(jī)物、硫化物、氨等作為供氫體兼碳源進(jìn)行光合作用的微生物。光合細(xì)菌廣泛分布于自然界,主要分布于水生環(huán)境中光線能透射到的缺氧區(qū)。光合細(xì)菌包括藍(lán)細(xì)菌、原綠菌、紫色細(xì)菌、綠色細(xì)菌。
光合細(xì)菌能凈化污水、生產(chǎn)食用色素和單細(xì)胞蛋白,是一種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的細(xì)菌,菌體含有豐富的氨基酸、葉酸、b族維生素,尤其是維生素b12和生物素含量較高,還有生理活性物質(zhì)輔酶Q。是水產(chǎn)養(yǎng)殖培水餌料和飼料添加劑,還可用于污水凈化、提高土壤肥力、光能制造氫氣等。氫能是一種清潔、安全、高效、可持續(xù)的能源,被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d能源。
利用光合細(xì)菌生產(chǎn)氫氣的裝置,其結(jié)構(gòu)參見圖2,所述裝置包括:原料池(40),培養(yǎng)槽(27、37、43),培養(yǎng)管(32、39、45),料液收集塔(47),氫氣回收塔(50);所述原料池(40)通過(guò)L管(34)與CO2儲(chǔ)存罐(30)相連,CO2儲(chǔ)存罐(30)上設(shè)有K管(31);所述原料池(40)上設(shè)有攪拌器(41)、料斗(35);所述培養(yǎng)槽(27、37、43)內(nèi)設(shè)有培養(yǎng)管(32、39、45),U型接頭(28),燈架(33),照明燈(29),通風(fēng)裝置(52);所述原料池(40)通過(guò)N管(38)與培養(yǎng)槽(27)內(nèi)的培養(yǎng)管(32)相連,兩個(gè)培養(yǎng)管(32)之間通過(guò)U型接頭(28)相連;所述培養(yǎng)槽(27)內(nèi)的培養(yǎng)管(32)通過(guò)M管(36)與所述培養(yǎng)槽(37)內(nèi)的培養(yǎng)管(39)相連;培養(yǎng)槽(37)內(nèi)的培養(yǎng)管(39)通過(guò)P管(44)與所述培養(yǎng)槽(43)內(nèi)的培養(yǎng)管(45)相連;培養(yǎng)槽(43)內(nèi)的培養(yǎng)管(45)通過(guò)Q管(46)與料液收集塔(47)相連;所述料液收集塔(47)通過(guò)S管(49)與氫氣回收塔(50)相連,所述料液收集塔(47)通過(guò)培養(yǎng)泵(54)、W管(55)與原料池(40)相連。
所述原料池(40)用來(lái)存放培養(yǎng)光合細(xì)菌的原料(42);所述培養(yǎng)管(32)用來(lái)存放光合細(xì)菌培養(yǎng)液(原料與光合細(xì)菌的混合液),所述料液收集塔(47)用來(lái)儲(chǔ)存完成培養(yǎng)后的光合細(xì)菌及培養(yǎng)液;所述氫氣回收塔(50)用來(lái)儲(chǔ)存光合細(xì)菌光合作用產(chǎn)生的氫氣。
利用光合細(xì)菌生產(chǎn)氫氣的方法,其步驟是:
(1)將富含有機(jī)質(zhì)的地表水(主要是指溝渠、河流、湖泊、沼澤內(nèi)的水)或工業(yè)廢水過(guò)濾消毒后,注入原料池。優(yōu)選工業(yè)有機(jī)酸廢水、食品加工業(yè)廢水、生活有機(jī)廢水、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢水及動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)廢水,既可將工農(nóng)業(yè)的廢棄物無(wú)害化處理,減少對(duì)環(huán)境的污染,又可實(shí)現(xiàn)清潔能源供給,減少CO2排放。
(2)在原料池內(nèi)加入氫氧化鈉、氫氧化鈣或石灰、石灰乳等澄清溶液,將pH值調(diào)至6~8。
(3)將選出來(lái)的光合細(xì)菌原種進(jìn)行培養(yǎng),優(yōu)選紫色細(xì)菌。原種培養(yǎng)液適宜pH值為7~7.5,采用蒸汽熱壓滅菌,滅菌溫度110~120℃,滅菌時(shí)間10~20分鐘;滅菌后自然冷卻至25~35℃時(shí)進(jìn)行接種,培養(yǎng)液不超過(guò)所裝容器容量的80%,按原種體積與培養(yǎng)液體積比3~5:100進(jìn)行接種,在光照強(qiáng)度5000lux~8000lux,溫度25~35℃狀態(tài)下保持16-20h即完成原種培養(yǎng),培養(yǎng)時(shí)不停的攪動(dòng)或搖動(dòng)培養(yǎng)液,攪動(dòng)速度為150~250轉(zhuǎn)/分。
(4)按原種培養(yǎng)液體積與批量生產(chǎn)的培養(yǎng)液體積比1:20~30,將培養(yǎng)好的原種培養(yǎng)液加入到原料池中,并攪拌均勻。
(5)將攪拌好的培養(yǎng)液注入培養(yǎng)管,培養(yǎng)管直徑5~50mm,長(zhǎng)1~10m,培養(yǎng)管之間通過(guò)接頭進(jìn)行連接,2~20根培養(yǎng)管水平平行排列在1個(gè)培養(yǎng)槽內(nèi),可2~10個(gè)培養(yǎng)槽串連在一起,通過(guò)培養(yǎng)泵使培養(yǎng)液在各培養(yǎng)管之間循環(huán)。培養(yǎng)管用透明材質(zhì)制作,如玻璃、有機(jī)玻璃、亞克力、賽璐珞、透明樹脂等材料。
(6)培養(yǎng)液只占培養(yǎng)管內(nèi)空體積的80%~90%,以便氫氣的收集。培養(yǎng)期間,2~3天補(bǔ)充一次原種培養(yǎng)液,每次補(bǔ)充量為第一次原種培養(yǎng)液體積的5%~10%。
(7)調(diào)節(jié)燈具與培養(yǎng)液之間的距離,燈具與養(yǎng)液液面保持10~15cm,燈具與燈具之間的距離保持1~1.5m。
當(dāng)空氣溫度大于25℃時(shí),燈具采用30~50瓦的日光燈、節(jié)能節(jié)等低溫照明燈具,每天光照時(shí)間16~20小時(shí),自然光充足時(shí),可不開燈。當(dāng)空氣溫度大于40℃時(shí),加強(qiáng)培養(yǎng)槽四周通風(fēng),適當(dāng)遮陰,降低培養(yǎng)槽內(nèi)的溫度,使培養(yǎng)液的溫度保持在45℃以內(nèi)。
當(dāng)空氣溫度小于20℃時(shí),為了使培養(yǎng)液的溫度保持在25~35℃,采用白熾燈或碘鎢燈等高溫照明燈具,通過(guò)燈光的熱量增加培養(yǎng)液的溫度,高溫照明燈具照明能顯著提高光合細(xì)菌產(chǎn)氫量,而低溫照明燈具,特別是熒光燈照明對(duì)光合細(xì)菌產(chǎn)氫量影響不大。
光合細(xì)菌產(chǎn)氫最適宜亮度為6000lux~8000lux,培養(yǎng)液流速1~10m/h,培養(yǎng)管內(nèi)壓力0.9×105Pa~1.0×105Pa。
(8)培養(yǎng)過(guò)程中適時(shí)收集氫氣,培養(yǎng)6~7天時(shí),光合細(xì)菌產(chǎn)氫量達(dá)到最高值。高峰過(guò)后1~2天,將培養(yǎng)管內(nèi)的培養(yǎng)液注入收集塔,將光合細(xì)菌分離出來(lái),作食品、飼料、添加劑、化工原料、肥料等進(jìn)行綜合利用。剩下的培養(yǎng)液可再次注入原料池,循環(huán)利用,也可直接排放到江河、湖泊中。
實(shí)施例4 光催化還原CO2生產(chǎn)CH4、HCOOH、HCHO、CH3OH的裝置和方法
在常溫、低壓條件下利用催化劑,通過(guò)光的作用將CO2活化,產(chǎn)生CO和CH4(甲烷)、HCOOH(甲酸)、HCHO(甲醛)、CH3OH(甲醇)等烴類物質(zhì),可作為能源和化工原料,不僅能消除大氣中CO2,還可以減少環(huán)境污染問(wèn)題。
光催化還原CO2生產(chǎn)CH4、HCOOH、HCHO、CH3OH的裝置,其結(jié)構(gòu)參見圖3,所述裝置包括:甲烷回收罐(58)、氣體儲(chǔ)存罐(60),反應(yīng)管(61),堿液儲(chǔ)存罐(78),液料回收罐(80);所述氣體儲(chǔ)存罐(60)通過(guò)d管(67)、氣泵(66)、X管(56)與反應(yīng)管(61)相連;所述甲烷回收罐(58)通過(guò)Y管(57)、氣泵(64)、a管(63)與反應(yīng)管(61)相連;所述堿液儲(chǔ)存罐(78)通過(guò)h管(83)、堿液泵(84)、e管(68)與反應(yīng)管(61)相連;所述料液回收罐(80)、料液泵(81)、g管(82)與反應(yīng)管(61)相連。
所述氣體儲(chǔ)存罐(60)上設(shè)有用于進(jìn)氣的Z管(59);所述甲烷回收罐(58)上設(shè)有排放甲烷的b管(65);所述反應(yīng)管(61)上設(shè)有攪拌電機(jī)(62),檢測(cè)孔(71);攪拌電機(jī)(62)通過(guò)攪拌桿(69)與攪拌葉片(72)相連;所述反應(yīng)管(61)一面設(shè)有反光板(73),兩側(cè)設(shè)有支架(75);支架(75)上設(shè)風(fēng)扇(70)、高溫?zé)簦?4),反光板(73)通過(guò)旋轉(zhuǎn)架(76)與反光板底座(77)相連;所述堿液儲(chǔ)存罐(78)設(shè)用于堿液進(jìn)入的f管(79);所述液料回收罐(80)設(shè)有用于液料排放的j管(85)。
光催化還原CO2生產(chǎn)CH4、HCOOH、HCHO、CH3OH的方法,其步驟是:
(1)將摩爾濃度為0.5~1.5mol/L氫氧化鈉溶液澄清后,注入堿液儲(chǔ)存罐內(nèi)。
(2)通過(guò)堿液泵將氫氧化鈉澄清液注入反應(yīng)管,同時(shí)加入CoPc/TiO2催化劑,CoPc/TiO2催化劑與氫氧化鈉溶液質(zhì)量比為0.1~0.2%;為提高甲醇產(chǎn)量可在氫氧化鈉溶液中加入Na2SO3,Na2SO3與反應(yīng)管內(nèi)氫氧化鈉溶液摩爾濃度為0.1~0.2mol/L。
注入反應(yīng)管內(nèi)的氫氧化鈉溶液占反應(yīng)管內(nèi)空1/3~1/2;反應(yīng)管采用透明材質(zhì)制作,優(yōu)選擇石英玻璃。玻璃反應(yīng)管直徑10~100mm,長(zhǎng)0.5~5m,可2~10個(gè)反應(yīng)管串連或并連在一起。
(3)打開氣泵0.2~0.3h將氣體儲(chǔ)存罐內(nèi)CO2注入反應(yīng)管內(nèi),使反應(yīng)管內(nèi)CO2氣體達(dá)到飽和狀態(tài)后停止加氣;通氣停止后,反應(yīng)管在光照下啟動(dòng)攪拌電機(jī),攪拌10~15h;攪拌速度50~100轉(zhuǎn)/分。
在有太陽(yáng)光的情況下,移動(dòng)反光板底座,通過(guò)旋轉(zhuǎn)架來(lái)調(diào)節(jié)反光板角度,聚集太陽(yáng)光來(lái)增加氫氧化鈉溶液溫度;沒(méi)有太陽(yáng)或在室內(nèi),通過(guò)高溫?zé)粽彰鱽?lái)增加氫氧化鈉溶液溫度;高溫?zé)艨梢允堑怄u燈、鹵鎢燈、石英燈、氙燈等,建議使用100~1000W的碘鎢燈,燈與反應(yīng)管的距離10~50cm, 反應(yīng)管同一側(cè)兩燈的距離50~100cm;
通過(guò)檢驗(yàn)孔測(cè)量氫氧化鈉溶液溫度,最佳溫度為200~300℃,當(dāng)溫度超過(guò)300℃時(shí)關(guān)閉高溫?zé)粽彰鳠艋蛘{(diào)整反應(yīng)板角度,當(dāng)溫度超過(guò)420℃時(shí)啟動(dòng)風(fēng)扇,通過(guò)通風(fēng)降低氫氧化鈉溶液溫度。
(4)光催化反應(yīng)生成的甲烷通過(guò)氣泵,輸送到甲烷回收罐,通過(guò)提純后作燃燒或化工原料。
光催化反應(yīng)10~15h后,將殘余的氫氧化鈉溶液和新生成的HCOOH、HCHO、CH3OH等通過(guò)料液回收泵輸送到料液回收罐,分離出HCOOH、HCHO、CH3OH,提純后進(jìn)行綜合利用,殘余氫氧化鈉溶液、催化劑及雜質(zhì)處理后,能利用的進(jìn)行再次利用,不能利用的達(dá)到污染水排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。
實(shí)施例5 通過(guò)封碳的方法調(diào)節(jié)大氣中CO2的濃度
工業(yè)革命以來(lái),由于化石燃料的使用,向大氣中排放了大量的CO2等溫室氣體,造成嚴(yán)重的溫室效應(yīng)。雷學(xué)軍在2015年《農(nóng)業(yè)工程》第5期中指出:通過(guò)使用封存碳、應(yīng)用封碳、成型封碳和填埋封碳,控制CO2排放量:
當(dāng)大氣中CO2濃度在275~390ppm時(shí),采用“使用封碳”的方法,將植物加工成建筑材料、家具、農(nóng)具、用具、工業(yè)品,是一種限制大氣圈中CO2濃度升高的抑制措施;
當(dāng)大氣圈中CO2濃度為350~400ppm時(shí),采用“應(yīng)用封碳”的方法,將植物替代化石能源、化工原料、用于造紙、做飼料和有機(jī)肥料等,是一種限制大氣圈中CO2濃度升高的抑制措施;
當(dāng)大氣圈中CO2濃度為400~450ppm時(shí),采用“成型封碳”的方法,將植物加工成一定形狀和密度的植物碳產(chǎn)品進(jìn)行封存,當(dāng)大氣中CO2濃度穩(wěn)定(植物碳產(chǎn)品達(dá)到封碳要求貯藏的期限)后,再將其加工成建筑材料、飼料、有機(jī)肥料,用于造紙或替代化石能源、化工原料,進(jìn)行深加工、綜合利用,讓其充分釋放價(jià)值,是一種限制大氣圈中CO2濃度升高的控制手段;
當(dāng)大氣圈中CO2濃度達(dá)到450ppm以上時(shí),采用“填埋封碳”的方法,將植物進(jìn)行填埋,當(dāng)大氣中CO2濃度穩(wěn)定(完成封碳要求貯藏的期限)后,再取出來(lái)用作生物質(zhì)肥料,在填埋過(guò)程中收集甲烷提純用作燃汽或用來(lái)發(fā)電,是一種限制大氣圈中CO2濃度升高的控制手段。
雷學(xué)軍在2015年《農(nóng)業(yè)工程》第5期中還指出:據(jù)IPCC估算,1750年以來(lái),人類活動(dòng)的總碳排放量,30%被海洋吸收,25%被陸地生物圈吸收,45%滯留在大氣中。將全球大氣二氧化碳濃度降低到工業(yè)革命前的0.0275%,需減少大氣中9725億噸二氧化碳,需封存6661億噸植物碳產(chǎn)品;將大氣二氧化碳濃度降低到1990年的0.0356%,需減少大氣中3423億噸二氧化碳,需封存2345億噸植物碳產(chǎn)品;維持當(dāng)前大氣二氧化碳濃度0.04%,每年需減少大氣中162億噸二氧化碳;需封存植物碳產(chǎn)品111億噸/年。
實(shí)施例6 直接收集和封存自然界光合作用產(chǎn)物的方法
地球每年通過(guò)植物光合作用可產(chǎn)生約1750億噸生物質(zhì)(陸地植物1250億噸,海洋植物500億噸),可吸收大氣中2852.5億噸CO2;每年光合作用產(chǎn)生的生物質(zhì)總能源相當(dāng)于目前世界總能耗的10倍。IPCC指出,化石燃料燃燒和土地利用變化是人類活動(dòng)造成的主要CO2排放源,CO2排放總量的45%滯留在大氣圈中,其余的被海洋和陸地生態(tài)系統(tǒng)兩個(gè)主要碳庫(kù)吸收,其中海洋生態(tài)系統(tǒng)吸收了30%,陸地生態(tài)系統(tǒng)吸收25%。如果每年收集封存99.38億噸生物質(zhì)(占地球每年生物質(zhì)總產(chǎn)量的3.48%),可吸收大氣中162億噸CO2,即可實(shí)現(xiàn)全球零碳排放(可適當(dāng)增加封存量,以抵消封存過(guò)程中出現(xiàn)的碳及碳當(dāng)量物質(zhì)的排放)。關(guān)鍵是人類目前還沒(méi)有這樣的常識(shí)。
地球上的自養(yǎng)植物每年約同化2x10llt碳素,其中40%是由浮游植物同化的,余下60%是由陸生植物同化的。直接收集、封存每年光合作用產(chǎn)生的生物質(zhì),避免自然分解成CO2、CH4重返大氣中,是實(shí)現(xiàn)大氣圈中碳源與碳匯處于動(dòng)態(tài)平衡的重要途徑之一,是控制全球氣候變化的一種最簡(jiǎn)單的方法。陸生植物廣泛地分布在地球上,每年都產(chǎn)生大量的枯枝落葉及農(nóng)林副產(chǎn)物,將這部分植物收集起來(lái),加工成型后進(jìn)行儲(chǔ)存或進(jìn)行填埋,可形成巨大的碳匯,用來(lái)抵消化石燃料燃燒向大氣中排放的CO2等溫室氣體,調(diào)節(jié)溫室效應(yīng),控制全球氣候變化。
實(shí)施例7 挖掘沙漠碳匯的方法
增加沙漠碳匯是指在沙漠邊緣區(qū)的堿性土壤帶,利用灌溉洗鹽工程,增加沙漠地下咸水層含量,增加CO2儲(chǔ)存量。其具體方法是:
(1)在沙漠邊緣區(qū)的堿性土壤或綠洲邊緣區(qū)的堿性土壤,選擇水源豐富、地下水位低、蒸發(fā)量小,溫度較高的季節(jié)。
(2)結(jié)合土壤耕種,進(jìn)行灌溉或淋水,每立方米土壤淋水80~100m3;根據(jù)土壤含鹽量,重復(fù)2~3次,兩次灌溉或淋水間隔時(shí)間為7~10天。水溶解、吸收CO2進(jìn)入地下水層,隨地下水進(jìn)入沙漠下面,形成沙漠碳匯。
實(shí)施例8 甲烷收集、轉(zhuǎn)化的方法
甲烷(CH4),標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下是一無(wú)色無(wú)味氣體,在大氣中的CH4濃度較低,通常在礦井、涵洞、坑道、填埋場(chǎng)及化糞池等排放源進(jìn)行收集,再進(jìn)行轉(zhuǎn)化和利用。
甲烷收集、轉(zhuǎn)化的裝置,其結(jié)構(gòu)參見圖4,所述裝置包括:集氣泵(88)、活性炭吸附塔(90)、干燥塔(91)、增壓泵(93)、分子吸附塔(95)、固定床反應(yīng)器(97)、精餾塔(101);所述集氣泵(88)與n管(87)相連;所述集氣泵(88)通過(guò)m管(89)與活性炭吸附塔(90)相連;所述活性炭吸附塔(90)通過(guò)v管(100)與干燥塔(91)相連;所述干燥塔(91)通過(guò)p管(92)、增壓泵(93)、q管(94)與分子吸附塔(95)相連;所述分子吸附塔(95)通過(guò)r管(96)與固定床反應(yīng)器(97)相連;所述固定床反應(yīng)器(97)通過(guò)u管(99)與精餾塔(101)相連;所述固定床反應(yīng)器(97)上設(shè)有用于水蒸汽進(jìn)入的t管(98);所述精餾塔(101)上設(shè)有排放甲醇的x管(102)、排放氫氣的y管(103)。
甲烷收集、轉(zhuǎn)化的方法,其步驟是:
(1)采用向下排空氣法或排水法收集濃度較低的CH4,注入活性炭吸附塔中去除H2S。
(2)經(jīng)活性炭吸附后的CH4氣體注入干燥塔內(nèi),在20~30℃下用硅膠干燥,去除H2O。
(4)干燥后的原料氣體經(jīng)除塵后注入吸附塔,在溫度25~30℃、壓力0.3~0.5MPa下吸附2h后進(jìn)入脫附階段;脫附前先進(jìn)行泄壓5min,壓力接近大氣常壓后均壓5min,然后抽真空1.5h,壓力到達(dá)lkPa時(shí)均壓10min,即完成脫附過(guò)程,獲得純度99%以上的CH4氣體。
(5)將提純的CH4氣體注入固定床反應(yīng)器中,通入120~150℃的水蒸汽,在負(fù)載型復(fù)合半導(dǎo)體MoO3-TiO2/SiO2的作用下生成甲醇和H2。
(6)經(jīng)精餾塔除去二甲醚、乙醇、高碳醇、丙酮、水等雜質(zhì),得到高純度甲醇和氫氣,作為化工原料和清潔燃料,廣泛用于有機(jī)合成、醫(yī)藥、農(nóng)藥、涂料、染料、汽車和國(guó)防等領(lǐng)域。
實(shí)施例9 氫氟碳化物收集、轉(zhuǎn)化、利用的方法
氫氟碳化物(HFCS)由于不含有氯和氟,被用作CFCS和HCFCS的替代物,具有較高的增溫潛勢(shì)。2013年中美兩國(guó)宣布,減少并逐步停止使用氫氟碳化合物。HFCs氣體易造成環(huán)境污染,通常在釋放前進(jìn)行回收利用。雷學(xué)軍在2015年《中國(guó)能源》第5期中以氟利昂為例,進(jìn)行收集、轉(zhuǎn)化和利用,其方法是:
(1)收集氟利昂廢氣(或液態(tài)的氟利昂),用濾網(wǎng)除去廢氣(或液態(tài)的氟利昂)中的粉塵等雜質(zhì)。
(2)經(jīng)過(guò)濾后在0~40℃溫度之內(nèi)緩慢加入活性炭吸附塔內(nèi),當(dāng)活性炭吸附能力達(dá)到飽和后,停止加入氟利昂氣體。通入蒸汽,控制壓力0.1~8MPa、溫度100~300℃,洗脫活性炭吸附的氟利昂。
(4)脫附出的溶劑和水蒸汽經(jīng)減壓后,進(jìn)入冷凝器進(jìn)行冷凝,溫度控制在30~35℃。
(5)冷卻后的溶劑送入精餾塔內(nèi),分離去低沸點(diǎn)物質(zhì),得到氟利昂成品。