메탄 및 황화 이산화황에 대한 분리 기술 :
메탄 (CH4) 및 이산화황 (SO2)은 상당히 다른 물리적 및 화학적 특성을 가진 가스이므로 분리를 비교적 간단하게 만듭니다. 다음은 몇 가지 일반적인 기술입니다.
1. 응축 :
* 원리 : SO2는 메탄 (-162 ° C)보다 비등점 (-10 ° C)이 훨씬 높습니다.
* 과정 : -10 ° C 이하의 혼합물을 냉각 시키면 SO2가 응축되어 메탄이 가스 상에 남습니다. 이것은 응축기 또는 극저온 과정을 사용하여 달성 할 수 있습니다.
2. 흡수 :
* 원리 : SO2는 메탄보다 특정 액체에 더 용해됩니다.
* 과정 : 물, 수성 아민 용액 또는 적합한 유기 용매와 같은 흡수성을 통해 가스 혼합물을 전달하십시오. SO2는 액체에 용해되는 반면 메탄은 기체상으로 유지됩니다. 이어서 흡수 된 SO2는 가열 또는 압력 감소에 의해 용액으로부터 재생 될 수있다.
3. 흡착 :
* 원리 : 다른 흡착제는 다른 가스에 대해 다양한 친화력을 가지고 있습니다.
* 과정 : SO2를 우선적으로 흡수하는 활성탄 또는 제올라이트와 같은 흡착제 물질을 사용하십시오. 메탄은 흡착제 침대를 통과합니다. 흡착 된 SO2는 가열 또는 압력 감소에 의해 탈착되어 흡착제를 재생시킬 수있다.
4. 막 분리 :
* 원리 : 멤브레인은 다른 가스를 차단하면서 특정 가스의 통과를 선택적으로 허용합니다.
* 과정 : SO2를 유지하는 동안 메탄이 통과 할 수있는 멤브레인을 사용하십시오. 특정 요구 사항에 따라 다양한 멤브레인 재료 및 구성을 사용할 수 있습니다.
5. 극저온 증류 :
* 원리 : 끓는점의 차이는 혼합물에서 성분을 분리하기 위해 이용됩니다.
* 과정 : 가스 혼합물을 냉각시키고 액화시킨다. 온도와 압력을 조심스럽게 제어함으로써, 성분은 비등점으로 분리됩니다. 이것은 에너지 집약적 인 과정이지만 매우 높은 순도를 달성하는 데 사용될 수 있습니다.
올바른 기술을 선택하는 것은 다음을 포함한 다양한 요소에 따라 다릅니다
* SO2 및 메탄의 농도 : 이것은 다른 방법의 효과와 비용에 영향을 미칩니다.
* 분리 된 가스의 순도 : 다양한 기술은 다양한 수준의 순도를 제공합니다.
* 작동 규모 : 대규모 분리에는 소규모 응용 프로그램에 비해 다른 장비와 프로세스가 필요할 수 있습니다.
* 경제적 고려 : 재료, 에너지 및 장비 비용은 선택에 중요한 역할을합니다.
참고 : 독성 및 부식성 가스 인 SO2 취급과 관련된 잠재적 위험을 고려하는 것이 중요합니다. 적절한 안전 조치와 장비가 필수적입니다.