关灯
护眼
字体:大 中 小
上一页
目录
下一章
发展,而不仅仅是渐进式改良?
比如这种高效气体分离材料。
如果它不仅能分离甲烷,是否也能以极高的效率从空气中富集氧气、氮气,甚至分离合成氨尾气中的氢气、一氧化碳?
这对于钢铁工业的富氧鼓风、化工合成以及未来可能发展的精细化学品制造,将是多么巨大的推动!
这就不再是改进工艺,而是开辟新路径了。
陈远的思绪沿着这条线延伸下去。
特种吸附材料如果能捕获甲烷,那它对空气中其他成分的筛选能力又是怎样的?
他需要知道边界在哪里。
马上就直接向平台提出了更具体的问题。
“平台,基于类似的吸附或膜分离原理,除了甲烷,对于空气中或工业尾气中的其他主要成分,如氧气、氮气、氢气、一氧化碳、二氧化碳等,哪些具备近期应用的技术可行性?
请分别评估,并说明原理、所需技术路径、预期效益与主要限制。”
屏幕上的内容迅速刷新,形成了一份详尽的对比评估。
氧气富集上,技术可行,且对钢铁、医疗意义重大。
可采用针对氧氮分子大小与极性差异优化的中空纤维膜组件,或高性能锂基沸石分子筛变压吸附技术。
两者均不依赖低温,可直接从环境空气中产出浓度在30%至95%之间可调的富氧空气。
核心在于平台制造的特种分离膜或分子筛。
可以用于钢铁冶炼。
向高炉或平炉鼓风中掺入富氧空气,是已知能显著提高燃烧区温度、加速矿石还原、增加产量的成熟手段。
初步估算,在现有高炉上系统化使用富氧,有望提升铁水产量10%-20%,并降低焦炭消耗。
这对根据地钢铁产能是直接的强力提升。
医疗供氧上,可建立小型现场制氧站,稳定生产浓度高于93%的医用氧气,替代或补充部分高压氧气瓶的供应,对后方医院和前线医疗点至关重要。
『加入书签,方便阅读』
上一页
目录
下一章