A hybrid method combining membrane separation and chemical absorption for flexible CH4refinement and CO2separation in natural gas

体积流量 体积热力学 气体分离 吸收(声学) 天然气 分数(化学) 渗透 膜技术 化学 体积分数 分析化学(期刊) 色谱法 材料科学 化学工程 热力学 有机化学 物理 工程类 物理化学 生物化学 复合材料
作者
Jian Liu,Chengdong Kong,Zhongxiao Zhang,Linjun Yang
出处
期刊:Greenhouse Gases-Science and Technology [Wiley]
卷期号:12 (1): 189-199 被引量:1
标识
DOI:10.1002/ghg.2138
摘要

Abstract CO 2 removal is imperative in the sweetening of natural gas. In this work, a hybrid method combining membrane separation and chemical absorption is proposed and applied to test its performances in CH 4 refinement and CO 2 separation from natural gas. Specifically, the permeate stream from the membrane separation part was fed into the chemical absorption column. The retentate stream and the chemically scrubbed permeate stream were mixed to produce the final sweetened CH 4 . Parametric analysis indicates that the enriched CH 4 volume fraction increases with the growth of feed pressure, but it decreases as the gas flow rate increases. The CO 2 removal efficiency gets enhanced with the increment of feed pressure, gas temperature and monoethanolamine (MEA) concentration. Under an optimized condition with a feed pressure of 0.9 MPa, a gas flow rate of 40 L/min, a gas temperature of 45°C, a MEA concentration of 15%, and a MEA flow rate of 20 L/h, the high CH 4 volume fraction of 96.8%, 100% CH 4 recovery efficiency, and 80.4% CO 2 removal efficiency can be simultaneously achieved using the hybrid method. Compared with the membrane separation method, the hybrid method has higher CH 4 recovery efficiency and higher CH 4 volume fraction, which can meet the requirements of carbon capture utilization and storage (CCUS). Compared with the chemical absorption, the hybrid method consumes less MEA since a part of CO 2 can be separated by membrane separation. Therefore, the hybrid method is a promising technique for flexible CH 4 refinement and CO 2 separation in natural gas. © 2021 Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
我是老大应助卡列林采纳,获得10
1秒前
狮子座发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
dcsdvc发布了新的文献求助10
2秒前
小陈发布了新的文献求助10
3秒前
egg发布了新的文献求助10
4秒前
124332发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
L.C.发布了新的文献求助10
7秒前
fsrhkjvg关注了科研通微信公众号
9秒前
LuckyJ_Jia发布了新的文献求助10
10秒前
sutu应助L.C.采纳,获得10
10秒前
小蘑菇应助L.C.采纳,获得10
10秒前
llver发布了新的文献求助10
13秒前
ableyy完成签到,获得积分10
14秒前
所所应助dcsdvc采纳,获得10
14秒前
17秒前
gsx应助奶桃七七采纳,获得10
18秒前
curtisness应助奶桃七七采纳,获得10
18秒前
小李发布了新的文献求助30
19秒前
19秒前
科研通AI2S应助乌啼霜满天采纳,获得10
19秒前
司南应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
22秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
22秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
monere应助科研通管家采纳,获得100
23秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
cara应助科研通管家采纳,获得20
23秒前
23秒前
wwww发布了新的文献求助10
23秒前
司南应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
科研通AI2S应助llver采纳,获得10
25秒前
光亮的世界完成签到,获得积分20
25秒前
cc完成签到,获得积分10
26秒前
高分求助中
Rock-Forming Minerals, Volume 3C, Sheet Silicates: Clay Minerals 2000
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
The Healthy Socialist Life in Maoist China 600
The Vladimirov Diaries [by Peter Vladimirov] 600
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3267870
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2907285
关于积分的说明 8341469
捐赠科研通 2577939
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1401436
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 655037
邀请新用户注册赠送积分活动 634076