CN101531365B - 变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法 - Google Patents

变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101531365B
CN101531365B CN2009101034095A CN200910103409A CN101531365B CN 101531365 B CN101531365 B CN 101531365B CN 2009101034095 A CN2009101034095 A CN 2009101034095A CN 200910103409 A CN200910103409 A CN 200910103409A CN 101531365 B CN101531365 B CN 101531365B
Authority
CN
China
Prior art keywords
coal
nitrogen
methane
temperature
active carbon
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2009101034095A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101531365A (zh
Inventor
辜敏
刘克万
曾来
鲜晓红
鲜学福
林文胜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chongqing University
Original Assignee
Chongqing University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing University filed Critical Chongqing University
Priority to CN2009101034095A priority Critical patent/CN101531365B/zh
Publication of CN101531365A publication Critical patent/CN101531365A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101531365B publication Critical patent/CN101531365B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

本发明公开了一种变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)粉碎,将煤炭粉碎到160~200目;(b)空气预氧化,将煤粉放入加热炉中并置于空气中,以5℃~15/min的升温速度加热至300~450℃,在此温度下恒温0.5~2.5h;(c)混捏,向煤粉中加入煤焦油粘结剂和水均匀混合;(d)成型,在成型机上成型为圆柱体颗粒,再在80~90℃温度下干燥3~8h;(e)碳化,将成型后的煤放入加热炉中,在氮气保护下碳化;(f)冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到活性炭。该制备方法具有工艺简单,成本低、污染小的特点,且制备的活性炭具有甲烷/氮气分离效果好的优点。

Description

变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法
技术领域
本发明涉及通过碳化方法制备活性炭,具体地讲,是一种变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法。
背景技术
近年来世界能源形势日趋紧张,温室气体和各种有害物质排放激增,开发和利用更为广泛、清洁、高效的新能源受到国内外的关注。对抽放煤层气、油田气和垃圾填埋气主要成分是之一是甲烷(CH4),甲烷是高效洁净的能源和化工原料,也是一种温室效应气体。对煤层气、油田气和垃圾填埋气等资源中CH4的利用,可有效改善能源结构、减少温室气体排放。煤层气、油田气和垃圾填埋气是主要成分为甲烷和氮气,还有其他一些气体的混合气体,要高效利用这些资源中的甲烷,前提是对其中的甲烷进行浓缩,而浓缩的关键在于其中甲烷和氮气的分离。
[0003] 变压吸附(pressure swing adsorption,PSA)工艺以操作灵活方便、投资少、性能好的优势,成为了浓缩甲烷/氮气的最为关注技术。甲烷和氮气的吸附等物理性质相近而难以分离。影响PSA分离甲烷/氮气非常关键的因素是吸附剂,对其吸附剂的研发一直受到全世界的关注。目前所采用的吸附剂一般较难满足甲烷/氮气的吸附选择性分离要求。如处于实验室制备的沸石分子筛等吸附剂,合成价格很高。活性炭是最为重要应用广泛的吸附剂,但是针对甲烷/氮气分离的活性炭吸附剂研发还很少,目前还没有专门针对该体系的活性炭吸附剂产品。虽然已研发出的一些粉末状的活性炭具有高表面积,但是应用上可能会出现粉尘污染,堵塞设备等。中国专利CN02117916.6公开了利用高表面活性炭分离甲烷/氮气的方法,中国专利CN02117917.4公开了此高表面活性炭的制备方法,其特征在于用垃圾焚烧产生的尾气作为活化剂,焚烧炉的高温提供活化热量,利于降低原材料与能耗成本,不足是活化时间长、还需另加催化剂,显然又增加了生产成本;此外,样品未经成型,可能强度不大,在PSA柱填充过程中,易造成吸附剂粉化、堵塞管道,影响PSA装置的正常运行。
发明内容
本发明的目的在于提供一种工艺简单、成本低的变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法,通过该制备方法制备的活性炭甲烷/氮气分离效果好。
[0005] 为了实现上述目的,本发明的变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法,包括如下步骤:
(a)粉碎,以煤炭为原料,将其粉碎到160~200目;
(b)空气预氧化,将煤粉放入加热炉中并置于空气中,以5℃~15/min的升温速度加热至300~450℃,在此温度下恒温0.5~2.5h;
(c)混捏,向煤粉中加入煤焦油粘结剂和水均匀混合,煤焦油的重量为煤粉重量的20~40%,水的重量为煤粉重量的5~20%;
(d)成型,在成型机上成型为底面直径3~4mm、高5~7mm的圆柱体颗粒,再在80~90℃温度下干燥3~8h;
(e)碳化,将成型后的煤放入加热炉中,在流量为100-400 ml/min的氮气保护下,以5℃~15/min的升温速度加热至600~1000℃,在此温度下恒温0.5~4h;
(f)碳化完成后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到颗粒状活性炭吸附剂。
[0006] 作为上述技术方案的实施例,在步骤(e)后和步骤(f)之前还设有活化步骤,碳化完成后,在加热炉中通入水蒸气和氮气,在温度为750~950℃的条件下活化0.5~4h,水蒸气的流量为2~6ml/min,氮气的流量为100~400ml/min。通过活化步骤以清除碳化过程中积蓄在孔隙结构中的焦油物质及裂解产物,使一些封闭孔打开,以提高样品的孔容或比表面积。
[0007] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)通过本发明方法制备的成型活性炭,甲烷/氮气分离效果好,对低浓度的甲烷(30%左右)/氮气(70%左右)混合气体,以简单的五步PSA过程就可以将甲烷浓度提高到50%~65%;
(2)本发明的制备方法工艺简单,原料低廉,易保证产品质量,且制备过程以空气预氧化和碳化法为主,无化学改性过程,具有成本低、污染小的特点;
(3)本发明的成型活性炭具有较大的尺寸和圆柱体形,有较高的堆密度和强度,在应用、储存运输等方面更具有优势,避免了普通粉末活性炭会出现的粉尘污染、堵塞设备等现象。
具体实施方式
下面结合实施例进一步对本发明加以说明。
实施例1
将无烟煤粉碎筛分到160目,煤粉置于加热炉并暴露于空气中,以10℃/min升温速度加热至300℃,在此温度下恒温1h;煤粉冷却至室温后取出,与煤焦油粘结剂(重量为煤重量的30%)和水(重量为煤重量的10%)均匀混合,在成型机上成型为底面直径4mm、高5mm的柱状颗粒,于烘箱中在90℃干燥4h;再将成型样品置于加热炉中,在氮气保护下,氮气流量为200ml/min,以10℃/min升温速度加热至900℃,恒温2h;待物料反应结束后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到产品。
[0010] 把得到的产品装入变压吸附装置上,分离条件为甲烷的体积百分比为32.1%,吸附表压力0.78MPa,真空脱附,分离的甲烷纯度为54.7%,提浓效果为22.6%。
[0011] 实施例2
将无烟煤粉碎筛分到180目,煤粉置于加热炉并暴露于空气中,以10℃/min升温速度加热至400℃,在此温度下恒温1h;煤粉冷却至室温后取出,与煤焦油粘结剂(重量为煤重量的40%)和水(重量为煤重量的5%)均匀混合,在成型机上成型为底面直径4mm、高5mm的柱状颗粒,于烘箱中在80℃干燥8h;再将成型样品置于加热炉中,在氮气保护下,氮气流量为200ml/min,以10℃/min升温速度加热至1000℃,恒温0.5h;待物料反应结束后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到产品。
[0012] 把得到的产品装入变压吸附装置上,分离条件为甲烷的体积百分比为33.1%,吸附表压力0.77MPa,真空脱附,分离的甲烷纯度为60.3%,提浓效果为27.2%。
[0013] 实施例3
将无烟煤粉碎筛分到200目,煤粉置于加热炉并暴露于空气中,以15℃/min升温速度加热至430℃,在此温度下恒温2.5h;煤粉冷却至室温后取出,与煤焦油粘结剂(重量为煤重量的20%)和水(重量为煤重量的20%)均匀混合,在成型机上成型为底面直径4mm、高5mm的柱状颗粒,于烘箱中在90℃干燥3h;再将成型样品置于加热炉中,在氮气保护下,氮气流量为200ml/min,以10℃/min升温速度加热至950℃,恒温2h;待物料反应结束后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到产品。
[0014] 把得到的产品装入变压吸附装置上,分离条件为原料甲烷的体积百分比为32.6%,吸附表压力0.78MPa,真空脱附,分离的甲烷纯度为62.5%,提浓效果为29.9%。
[0015] 实施例4
将无烟煤粉碎筛分到160目,煤粉置于加热炉并暴露于空气中,以10℃/min升温速度加热至450℃,在此温度下恒温1h;煤粉冷却至室温后取出,与煤焦油粘结剂(重量为煤重量的30%)和水(重量为煤重量的10%)均匀混合,在成型机上成型为底面直径4mm、高5mm的柱状颗粒,于烘箱中在90℃干燥4h;再将成型样品置于加热炉中,在氮气保护下,氮气流量为200ml/min,以10℃/min升温速度加热至600℃,恒温4h;待物料反应结束后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到产品。
[0016] 把得到的产品装入变压吸附装置上,分离条件为甲烷的体积百分比为33.2%,吸附表压力0.76MPa,真空脱附,分离的甲烷纯度为61.7%,提浓效果为28.5%。
[0017] 实施例5
无烟煤粉碎筛分到160目,煤粉置于加热炉并暴露于空气中,以10℃/min升温速度加热至400℃,在此温度下恒温0.5h;煤粉冷却至室温后取出,与煤焦油粘结剂(重量为煤重量的30%)和水(重量为煤重量的10%)均匀混合,成型为底面直径4mm、高6mm的柱状颗粒,于烘箱中在90℃干燥4h;成型样品置于加热炉中,在氮气保护下,氮气流量为200ml/min,以10℃/min升温速度加热至900℃,恒温1h;温度降至800℃时,在水蒸气的流量2.5ml/min条件下活化1h;待物料反应结束后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到产品。
[0018] 把得到的产品装入变压吸附装置上,分离条件为甲烷的体积百分比为32.7%,吸附表压力0.77MPa,真空脱附,分离的甲烷纯度为53.2%,提浓效果为20.5%。

Claims (1)

1.一种变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法,其特征在于包括如下步骤:
(a)粉碎,以煤炭为原料,将其粉碎到160~200目;
(b)空气预氧化,将煤粉放入加热炉中并置于空气中,以5℃~15/min的升温速度加热至300~450℃,在此温度下恒温0.5~2.5h;
(c)混捏,向煤粉中加入煤焦油粘结剂和水均匀混合,煤焦油的重量为煤粉重量的20~40%,水的重量为煤粉重量的5~20%;
(d)成型,在成型机上成型为底面直径3~4mm、高5~7mm的圆柱体颗粒,再在80~90℃温度下干燥3~8h;
(e)碳化,将成型后的煤放入加热炉中,在流量为100-400 ml/min的氮气保护下,以5℃~15/min的升温速度加热至600~1000℃,在此温度下恒温0.5~4h;
(f)碳化完成后,冷却至室温出料,再经水洗、干燥后即得到颗粒状活性炭吸附剂。
2. 根据权利要求1所述变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法,其特征在于:在步骤(e)后和步骤(f)之前还设有活化步骤,碳化完成后,在加热炉中通入水蒸气和氮气,在温度为750~950℃的条件下活化0.5~4h,水蒸气的流量为2~6ml/min,氮气的流量为100~400ml/min。
CN2009101034095A 2009-03-18 2009-03-18 变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法 Expired - Fee Related CN101531365B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101034095A CN101531365B (zh) 2009-03-18 2009-03-18 变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101034095A CN101531365B (zh) 2009-03-18 2009-03-18 变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101531365A CN101531365A (zh) 2009-09-16
CN101531365B true CN101531365B (zh) 2013-06-19

Family

ID=41102252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009101034095A Expired - Fee Related CN101531365B (zh) 2009-03-18 2009-03-18 变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101531365B (zh)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102050445B (zh) * 2009-11-06 2013-06-19 神华集团有限责任公司 一种炭化活化一体的活性炭生产方法及其设备
CN102363117A (zh) * 2011-11-18 2012-02-29 淮北市森化碳吸附剂有限责任公司 变压吸附中甲烷专用碳吸附剂及其制备方法
CN103055812A (zh) * 2012-12-24 2013-04-24 淮北市森化碳吸附剂有限责任公司 一种变压吸附中甲烷专用碳吸附剂的制备方法
CN104941388B (zh) * 2013-12-23 2019-10-15 中国科学院成都有机化学有限公司 一种分离氯乙烯和乙炔的方法
CN104801269A (zh) * 2014-01-27 2015-07-29 中国人民解放军63971部队 用于吸附环氧丙烷的活性炭吸附剂及其制备方法
CN104475018A (zh) * 2014-11-17 2015-04-01 贵州大学 载溴型炭吸附剂、其制备方法及应用
CN104399354B (zh) * 2014-12-13 2016-05-11 太原理工大学 甲烷-氮气双组份分离方法及装置
CN105289489B (zh) * 2015-11-02 2018-05-29 中国矿业大学 一种粉末活性炭物理法再生工艺
CN108057419A (zh) * 2017-12-19 2018-05-22 太原理工大学 一种甲烷氮气分离用炭吸附剂及其制备方法
CN108057420B (zh) * 2017-12-21 2021-04-23 煤炭科学技术研究院有限公司 用于分离甲烷/氮气的高性能椰壳活性炭吸附剂及其制备方法
CN112892549B (zh) * 2021-01-25 2022-03-01 天津大学 一种电催化氧化处理污水的催化剂及其制备方法
CN113248368A (zh) * 2021-05-19 2021-08-13 江苏达成生物科技有限公司 一种降低长链二元酸中酰基甘油酯杂质含量方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1762799A (zh) * 2005-08-26 2006-04-26 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 类分子筛型活性炭的制备方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1762799A (zh) * 2005-08-26 2006-04-26 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 类分子筛型活性炭的制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
吉建斌 等.预氧化处理对大同烟煤压块活性炭性能的影响.《煤炭转化》.2005,第28卷(第1期),66-68、81. *
韩振先 等.以太西煤为原料制取定型颗粒活性炭的研究.《生物质化学工程》.1988,(第05期),14-19. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101531365A (zh) 2009-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101531365B (zh) 变压吸附分离甲烷/氮气用成型活性炭的制备方法
Sher et al. Development of biomass derived highly porous fast adsorbents for post-combustion CO2 capture
Gil et al. Carbon adsorbents for CO2 capture from bio-hydrogen and biogas streams: Breakthrough adsorption study
Duan et al. Removal of elemental mercury using large surface area micro-porous corn cob activated carbon by zinc chloride activation
CN101837231B (zh) 一种污泥基脱硫剂及其制备方法
CN102329672B (zh) 沼气中甲烷和二氧化碳的分离生产方法
CN103464099B (zh) 一种变压吸附分离co2用活性炭的制备方法
CN102633253B (zh) 一种碳分子筛的制备方法
CN104492375B (zh) 一种从工业尾气中回收co的吸附剂及其制备方法和应用
CN102580679A (zh) 一种改性微波活性炭吸附剂的制备方法
CN103920365A (zh) 变频变压吸附回收焙烧硫铁矿炉气中的氮气和二氧化硫的方法
CN104437432B (zh) 一种分散均匀的活性炭硅藻土空气净化颗粒及其制备方法
CN105480974A (zh) 一种高产率介孔活性炭的制备方法
CN103213984A (zh) 一种以废弃棉布为原料制备高导热活性炭的方法
CN110523374B (zh) 一种吸附分离ch4/n2、c2h6/ch4的大米基颗粒状碳材料及其制备方法与应用
CN102674346A (zh) 低koh用量制备高比表面积复合孔结构煤质活性炭
CN102757064B (zh) 一种psa用分离精制co2气体的碳分子筛及制备方法
US9120079B1 (en) High capacity carbon dioxide sorbent
Zhou et al. Study on the feasibility of using monolithic catalyst in the in-situ catalytic biomass pyrolysis for syngas production
Shabbani et al. Effect of adsorption–desorption on hydrogen purity and recovery in non-adiabatic pressure swing mediated by microporous palm kernel shell adsorbent
CN109835899A (zh) 一种水蒸气活化法制备褐煤基活性焦的方法
Karimi et al. Biomass as a source of adsorbents for CO2 capture
CN102363117A (zh) 变压吸附中甲烷专用碳吸附剂及其制备方法
Quan et al. In situ adsorption of CO2 to enhance biomass gasification for hydrogen production using Ca/Ni based composites
Jia et al. Activated carbon preparation based on the direct molten-salt electro-reduction of CO2 and its performance for VOCs adsorption

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130619

Termination date: 20190318

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee