بررسی عملکرد نانولولههای کربنی در جذب و جداسازی هیدروکربن ها از خوراک ورودی برج تفکیک هوای فشرده فولاد خوزستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 948

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMSII03_102

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

حضور گازهای استیلن و متان در هوا خطرات و مشکلاتی را در فرآیند جداسازی در برج جداساز اکسیژن از هوا بوجود آورده است. بنابراین به بررسی پتانسیل نانولوله های کربنی جهت جذب وجداسازی متان و استیلن از هوای ورودی به برج تفکیک هوای فشرده واحد اکسیژن فولاد خوزستان با استفاده از روش شبیه سازی مولکولی مونت کارلو پرداخته می شود. جذب دما ثابت گازهایاکسیژن، نیترون، متان و استیلن به صورت خالص، ترکیب دوتایی وچندتایی بر روی نانولوله با قطرهای مختلف در دمایK176 و فشارbar10 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میزان جذب گاز به اندازه قطر نانولوله وابسته است و با افزایش قطر نانو لوله و فشار میزان جذب افزایش می یابد. با افزایش بیشتر قطر نانو لوله ساختار فضایی مولکول های گازی نقش تعیین کننده در مقدار جذب دارند بطوری که بیشترین مقدار جذب درون نانولوله SWNT(14, 14)به استیلن و کمترین آن به اکسیژن اختصاص دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نانولوله کربنیSWNT 12و12 تمایل بیشتری به جذب رقابتی استیلن نسبت به متان دارد و فقط نانولوله6و6 SWNT تمایل زیادی در جذب متان نسبت به سایر نانولوله ها نشان می دهد

کلیدواژه ها:

جذب گازها- نانولوله کربنی- شبیه سازی مونت کارلو- جداسازی اکسیژن

نویسندگان

محمد مراونیان مهینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گاز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

ناصر تیموری خانه سری

دکتری مهندسی شیمی(عملیاتگازی)، استادیار دانشکده نفت -اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • X. Zhang, X. Shao, W. Wang, D. Cao, [1] Molecular ...
  • Journal of Physical Chemistry C, 115, 2622- .2629, 2011 ...
  • , F.J.A.L. Cruz, I.A.A.C. Esteves, S. Agnihotri I3] J.P.B. Mota, ...
  • X. Peng, D. Cao, W. Wang, Adsorption and [4] separation ...
  • S.J. Mahdizadeh, S.F. Tayyari, Methane storage [5] in homogeneous armchair ...
  • simulation, Physical Review B, 72, 045447, .2005 ...
  • G.P. Lithoxoos, A. Labropoulos, L.D. Peristeras, N. Kanellopoulos, J. Samios, ...
  • M. Rahmati, H. Modarress, Nitrogen adsorption [8] _ nanoporous zeolites ...
  • M. Rahmati, H. Modarress, Grand canonical [9] Monte Carlo simulation ...
  • frameworks, Sep. Purif. Technol., 95, 149- .156, 2012 ...
  • M.K. Song, K.T. No, Molecular simulation of [11] hydrogen adsorption ...
  • Adsorption onto the Interp enetrating Metal- Phys. Chem. B, 110, ...
  • L. Huang, L. Zhang, Q. Shao, L. Lu, X. Lu, ...
  • silicalite-1, Micropor. Mesopor. Mat., 115, .93-97, 2008 ...
  • G. Arora, N. Wagner, S.I. Sandler, Adsorption and diffusion _ ...
  • نمایش کامل مراجع