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二氧化碳吸收瓶

RITTER · Made in Germany
二氧化碳吸收瓶 · 数据表

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目录

应用

RITTER 开发了一种 CO2 吸收瓶,可以可靠地从沼气中吸收 99% 以上的 CO2。 保证! 没有任何吸收极限的指示液体! 这种吸收瓶与 »RITTER沼气批量发酵系统«相结合,为专业沼气研究提供了理想的解决方案。

操作原理

发酵瓶中产生的沼气通过浸管流入装有吸收液的吸收瓶中。由于独特的浸管设计,RITTER保证 CO2的吸收率至少为99%,直至达到吸收能力极限。 这个容量限制将由MilliGascounter通过测量吸收CO2后气流中剩余的甲烷体积来显示。

高的CO2吸收率的实现是由于 …

  • 吸收液中的沼气有很大的润湿表面。
  • 浸渍管室内CO2的长时间停留。

由于这种设计,RITTER CO2吸收瓶的吸收能力远远优于表面吸收的吸收瓶,如下图所示:

CO2 absorption of RITTER Absorption Bottles comparison diagram

技术规格

   
尺寸吸收瓶 体积 250 ml
带螺旋盖的广口GL80
ø 深度95毫米 x 高度106毫米
材料 硼硅酸盐玻璃
浸管室容积 8.3 ml
CO2气泡在浸管室的保持时间 取决于气体流速
吸收液 3摩尔苛性钠溶液(KOH 3摩尔/升,在去水中)
气体输入/输出端口 PVDF螺旋式管子连接的管子 Ø 4内幕 / 6外界 毫米
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吸收能力

定义:

吸收能力是指吸收 CO2的体积,直到吸收率从吸收过程开始时的100%下降到99%。当达到吸收能力的极限时,吸收瓶出口处的气体含有1%的 CO2
Definition of CO2 absorption capacity with RITTER Absorption Bottles

不同流速和CO2浓度下的吸收能力表: (1)

沼气输入 流量 (ml/h)
0 50 100 200 300 500 750 1000
CO2 吸收能力,约为 (升) (2) 40% CO2 / 60% CH4 17.0 13.4 12.1 8.8 7.9 7.8 7.7 7.6
60% CO2 / 40% CH4 17.0 13.5 11.8 8.9 8.5 8.3 8.0 8.1
甲烷的最大体积,约为 (升) (3) 40% CO2 / 60% CH4 25.5 20.1 18.2 13.2 11.9 11.7 11.6 11.4
60% CO2 / 40% CH4 11.3 9.0 7.9 5.9 5.7 5.5 5.3 5.4

(1) 该表随后将用其他CO2浓度值的数据进行更新。 为了确定CO2浓度值,建议使用气体分析仪 »RITTER MultiGas«。 使用双重版本,甲烷的浓度值也可以同时确定。 如果无法确定 CO2 浓度值,建议使用上表中列出的最小量的 CO2 浓度。
(2) 每瓶灌装250毫升,吸收溶液KOH 3mol
(3) 从沼气中吸收 CO2 后,MilliGascounter 显示纯甲烷的体积。 当 MilliGascounter 指示上表中所述的值时,就达到了 CO2 吸收能力极限。
请注意:在某一特定流速下的最大甲烷体积的数值是在沼气的恒定流速下获得的。然而,在沼气发酵过程中,流速一般在发酵试验过程中会有很大变化。 为了得到一个更有意义的剩余CO2吸收能力的数值,强烈建议使用数据采集软件 »RIGAMO«。

用数据采集软件 »RIGAMO«计算吸收能力

上表显示,使用RITTER吸收瓶的吸收能力 …

  • 在不同浓度的CO2的情况下没有很大的变化。
  • 由于 CO2 与吸收液接触的时间缩短,因此随着流速的增加而显着变化。 不过,由于RITTER这次独特的浸管设计,远高于一般的表面吸收瓶。

下图显示了CO2的吸收能力与流速的关系:

CO2 absorption capacity of RITTER Absorption Bottles with flow rate diagram
通过数据采集软件 »RIGAMO«,在发酵过程中的任何时候都可以考虑到实际的流速,以单独计算最多18个吸收瓶中每个瓶的剩余CO2吸收能力。

软件的特点:

  • 在实际流速和不同CO2浓度下,通过回归曲线计算剩余CO2吸收能力。
  • 实时显示每个吸收瓶的剩余CO2吸收能力。
  • 在发酵过程结束时,储存每瓶剩余的CO2吸收能力,以便剩余的吸收能力可以用于后续的发酵过程。
  • 设置剩余 CO2吸收能力的单独数值,以便在接近预设的剩余CO2吸收能力水平时发出警报。

V 2.1 / Rev. 2023-03-08 / 如有变更以新版为准。