1。2  二氧化碳的来源及危害

随着工业的发展,石油、煤、天然气等这类的化石能源作为主要的能源供应体,消耗也日益增长。因为二氧化碳是含碳化合物燃烧的产物,其排放量也随之增加,引起诸多问题。二氧化碳的排放量逐年上升,作为温室气体的一种,二氧化碳可以造成很多环境问题,例如厄尔尼诺现象,酸雨等。温室效应使两级冰川融化,海平面上升危及沿海城市、气候变暖引发的极端气候如高温、洪涝、干旱等也使农业、林业等生产领域受到重创。生物的多样性会被严酷的气候环境所破坏,使生物种类减少甚至灭绝。CO2的密度略大于空气密度,当二氧化碳少部分进入人体时,对人体并无危害,不过当其超过一定的量时则会影响生物的呼吸系统,并使血液中的碳酸浓度增大,酸性增强,产生酸中毒的现象。

1。3  二氧化碳的资源化

   二氧化碳作为一种经济、安全、可再生的碳源,使二氧化碳再利用到有机化工、材料、和碳水化合物是一个有吸引力课题。利用二氧化碳作为能源的原材料来生产化学物质不仅能够有助于缓解由于二氧化碳排放量的增加所造成的全球的气候变化,而且同时也能够提供催化和工业发展领域一个巨大的挑战和发展机会。虽然二氧化碳的过量排放会引起很多问题,可将它资源化回收利用,使其转化为有利用价值的物质,是现在研究的方向,有着巨大的前景。

1。3。1  二氧化碳的分离方法

目前二氧化碳的分离方法主要可分为:吸收分离法、吸附分离法、膜分离法、膜分离-吸收联合法等[2]。吸收分离法主要是通过利用有效的吸收剂对混合气进行洗涤,之后来吸收剂吸收其中的二氧化碳从而分离混合气中的二氧化碳。根据吸收剂的不同可以分为物理吸收以及化学吸收。吸附分离法是通过固体形态的吸附剂对混合气体中的二氧化碳进行的选择性吸附,从而使二氧化碳分离并将其回收。吸附剂通常有:沸石、活性炭、分子筛硅胶等。膜分离法是通过采用某些聚合物所制成的聚合物薄膜,通过其对不同气体的渗透能力的不同,进而能够实现对二氧化碳进行的分离。主要的膜材料有:醋酸纤维、乙基纤维素、丙烯酸酯的低分子含浸膜、无机膜等。膜分离-吸收联合法主要结合了吸收法与膜分离法两者的优点,膜分离法的装置简单,费用低;吸收法对二氧化碳分离效果好。两者结合能够取长补短。文献综述

1。3。2  二氧化碳的储存方法

  目前二氧化碳主要有两种储存方法,一种方法是储存在地质层或深海中此时CO2气态的形式存在;另一种方法是通过与金属氧化物反应后生成碳酸盐并以固态形式储存于其中[3]。

将超临界的CO2注入地下的煤矿、油矿、气矿、岩层等地质层中的方法称为地质储存。也可以储存在地下的盐层之中。深海储存是将CO2通过运输管道,运输送达至深海中进行储存。主要分为溶解型、湖沼型和水合型。但是地下储存存在诸多不利的负面影响,如CO2逃跑溢出到大气中,这将使环境问题进一步恶化、CO2溶于雨水中而造成的酸性环境可以将土壤中的金属溶于水中造成水资源的污染、诱发地震活动等等。

由于矿物储存对CO2储存的稳定性相对来说比较高,近年来矿物储存的技术为人们所关注。矿物储存是指CO2与矿物中的化学成分发生反应生成碳酸盐进而将CO2进行储存。所以矿物储存的经济可行的方法也在研究与开发中。

1。3。2  二氧化碳的转化与利用

将二氧化碳重新利用是现在研究的热点,将其直接应用或者使其转化为其他含碳化合物是现今的研究方向。CO2的直接应用主要在以下几个方面:(1)用于水处理的离子交换剂。(2)作为气体肥料,用于植物的光合作用。(3)在超临界状态下的应用,是通过将CO2用于超临界清洗技术,超临界萃取技术等。

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