The Structural-Hierarchical Scheme of the Process of High-Temperature Activation of Carbon Material
- Авторлар: Shubin I.N.1, Popova A.A.2
-
Мекемелер:
- TSTU
- JSC "PROGRESS"
- Шығарылым: Том 30, № 2 (2024)
- Беттер: 308-316
- Бөлім: Chemical Engineering and Related Industries. Chemistr
- URL: https://bakhtiniada.ru/0136-5835/article/view/278055
- DOI: https://doi.org/10.17277/vestnik.2024.02.pp.308-316
- ID: 278055
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The paper considers the process of high-temperature activation of carbon material. On the basis of a functional-hierarchical approach, a block diagram of the interaction of equipment and material flows has been developed, which implements the technology for producing highly porous carbon material, clearly presents the features of the equipment layout and allows solving the problems of improving existing equipment and developing new equipment, taking into account the characteristics of ongoing processes, which will increase productivity, efficiency and the safety of the implementation of this process, the competitiveness of the technology and the resulting activated highly porous carbon material, and will also facilitate the transition from laboratory research to its industrial implementation.
Толық мәтін
Введение
Высокопористые углеродные материалы (ВУМ) относятся к наиболее динамично развивающемуся классу функциональных материалов и востребованы во многих отраслях промышленности: химической, радиоэлектронной, энергетике и многих др. Обладая высокой удельной поверхностью – более 2000 м2/г, объемом пор более 1 см3/г, в сочетании с размерами, находящимися в наноразмерном диапазоне, они являются наиболее универсальными и эффективными для применения в различных сорбционных процессах [1, 2].
При производстве данных материалов осуществляется сложный многоэтапный химический процесс, заключающийся в активации различного предварительно карбонизированного углеродного сырья разными жидко- или газофазными реагентами, например, водяным паром, кислотами или щелочами, что позволяет получить значительную удельную поверхность и высокопористую наноразмерную структуру [3 – 5].
Проведенные предварительные исследования и анализ литературных источников показали, что данные параметры полученных высокопористых углеродных материалов зависят в первую очередь от режимов активации (массового соотношения активируемых компонентов в реакционной смеси, температуры и продолжительности процесса, режима газообмена и др.), а также, в меньшей степени, от исходных компонентов, применяемых для получения углеродсодержащих веществ (карбонизатов), и вида активатора [6 – 9].
При этом особое внимание в подобных исследованиях уделяется подбору и исследованию исходного состава активируемого материала, отработке отдельных технологических режимов и диагностике, а работы носят явный исследовательский характер и проводятся в лабораторных условиях [10 – 13]. Несмотря на всю актуальность проводимых исследований, практически не рассматриваются вопросы выхода технологии на промышленный уровень и разработки нового или совершенствования имеющегося оборудования.
Во многих работах обсуждаются общие вопросы проектирования технологического оборудования, основанные на классических подходах и рекомендациях, которые, однако, не всегда учитывают особенности процесса получения ВУМ [14 – 18]. Другие работы посвящены математическому моделированию сложных химических процессов, их недостатком является большое количество допущений, что сильно ограничивает применимость результатов при переходе к практической реализации [19, 20]. В целом ряде работ предлагаются готовые конструктивные решения или технологии, реализация которых возможна в строго ограниченных граничных условиях реализуемого процесса [21, 22].
Ряд авторов рассматривает общий подход к структуризации сложных химических процессов, попытке установления иерархии протекающих процессов, применяемого оборудования, последовательности выполняемых операций, который носит или рекомендательный, или жестко привязанный к определенным условиям характер [23, 24]. В результате, известные работы не позволяют ответить на ряд практических вопросов, возникающих при аппаратно-технологическом оформлении процесса высокотемпературной активации углеродного материала, а именно насколько рационально построен процесс при переходе от лабораторных исследований к промышленному производству и какие этапы или стадии производства, и, соответственно, какое оборудование являются ключевыми.
Цель работы – разработка структурно-иерархической схемы взаимодействия оборудования и материальных потоков, реализующей технологию получения высокопористого углеродного материала, представляющей особенности компоновки оборудования и позволяющей решить задачи по совершенствованию имеющегося и разработке нового оборудования с учетом особенностей протекающих процессов.
Объекты и методы исследования
В общем виде высокотемпературная активация углеродного материала представляет собой процесс ступенчатой термической обработки и выдержки реакционной смеси – карбонизата с активатором (в заданном соотношении) в диапазоне 400…900 °С в инертной среде. В процессе термообработки реакционной смеси протекают многочисленные химические реакции, обеспечивающие образование высокопористой структуры активируемого материала. Предварительные исследования данного процесса, в результате которого получен высокопористый углеродный материал, позволили определить оптимальные режимные параметры (исходное углеродное сырье для карбонизата – смесь декстрина и оксида графена, активатор – гидроксид калия (КОН), соотношение компонентов реакционной смеси карбонизат : КОН – 1 : 3, температурный диапазон активации 400…750 °С, продолжительность основной стадии – 2 часа, расход инертного газа – 1,3 л/мин), [25].
Результаты исследования и их обсуждение
На основе функционально-иерархического подхода разработана структурно-иерархическая схема взаимодействия оборудования и материальных потоков, реализующая технологию получения высокопористого углеродного материала (рис. 1).
Рис. 1. Структурно-иерархическая схема взаимодействия оборудования и материальных потоков при реализации процесса высокотемпературной активации углеродного материала
Технология высокотемпературной активации углеродного материала состоит из четырех уровней с соответствующей декомпозицией.
Первый уровень декомпозиции (I) – подготовка исходного карбонизата (основной материальный поток (МП1) – включает в себя следующие этапы:
- – подготовку и смешивание исходных компонентов (IA) – приготовление углеродного сырья (при необходимости и отдельные стадии – предварительную дополнительную обработку исходных компонентов – измельчение, просеивание, ультразвуковую обработку, растворение и т.д.(на схеме не показаны);
- – карбонизацию исходного сырья (IБ);
- – измельчение углеродного сырья (полученного карбонизата) (IВ).
Результатом рассмотренных этапов является вспомогательный материальный поток (МП1.1) – карбонизат.
Для этого применяются соответствующие технологические процессы и типовое оборудование: смесители, печь, диспергаторы и т.д. Причем каждый из этапов и его особенности (такие технологические режимы, как продолжительность процесса Тт, температура Тt и т.д.) зависят, прежде всего, от исходных свойств материалов.
Второй уровень (II) – химическая активация углеродного материала (карбонизата) – основной для рассматриваемого технологического процесса высокотемпературной активации, зависит напрямую от предыдущего (по карбонизату) и привлекаемых технологических режимов и потоков. На данном уровне протекает сложная технологическая реакция – щелочная активация карбонизата в инертной среде. Данный процесс управляем по материальным потокам: объему инертного газа (скорости прокачки) (МП2.1), соотношению активируемых компонентов (карбонизата МП1.1 и гидроксида калия КОН (МП2.3) и технологическим режимам – (Тт и Тt), которые напрямую определяют параметры готового углеродного материала (его качество, то есть соответствие предъявляемым требованиям по характеристикам). Опционально на этом уровне возможен еще один вспомогательный материальный поток, влияющий на процесс активации – водяной пар (МП2.4). Процесс проводится в реакторе, спроектированном в соответствии с предъявляемыми требованиями (конструктивными и технологическими), итогом которого является активированный углеродный материал (МП2).
Результатом осуществления данного уровня является этап (IIА) – утилизация исходящих газовых потоков (МП2.1), для реализации которого возможно проведение одной из двух стадий: нейтрализации и утилизации (IIА1), которые проводятся в нейтрализаторе для обеспечения безопасности, или стадии нейтрализации и повторного использования (IIА2) части исходящих газов (например, конденсация паров калия и нейтрализация их водой (МП2.5)) для повторного использования, для чего могут быть применены типовое оборудование и технологии.
Третий уровень (III) – пост-обработка полученного углеродного материала, включает в себя несколько этапов, которые проводятся с использованием известных технологий и типового оборудования:
- – замачивание и промывка (IIIА) активированного углеродного материала с целью удаления примесей (прежде всего соединений калия), а также стадия нейтрализации и утилизации промывных вод. Характеризуется наличием вспомогательных материальных потоков – дистиллированной воды (МП3.2), промывной воды (МП3.3) и Тт;
- – замачивание и отмывка (IIIБ) активированного углеродного материала с целью удаления примесей (прежде всего соединений железа), а также этапы нейтрализации и утилизации промывных вод (соляная кислота HCI – (МП3.4) промывная вода (МП3.3) и Тт. С получением на выходе активированного углеродного материала заданной чистоты (МП 3.1).
На данном уровне возможно осуществление стадий нейтрализации и утилизации (IIIА1) или нейтрализации и повторного использования (IIIА2) – использованных промывной воды и кислоты (потоки МП3.5 и МП3.6). Результатом данного уровня является отмытый полученный углеродный материал (МП3).
Четвертый уровень (IV) – сушка отмытого (рН-нейтрального) активированного углеродного материала осуществляется в сушильном шкафу (технологические режимы Тт и Тt) – стандартном оборудовании, и заканчивается этапом упаковки и фасовки (IVА) готового активированного углеродного материала (МП4.1) или проведением дополнительной обработки (IVБ) для придания ВУМ определенных свойств (функционализации) для чего возможно применение активаторов (МП 4.2), а также Тт и Тt, как основных технологических режимов.
Анализируя структурно-иерархическую схему, реализующую технологию получения активированного высокопористого углеродного материала, и сопоставляя ее с результатами экспериментальных исследований, отметим, что основным по влиянию на характеристики готового продукта будет являться второй уровень – химическая активация карбонизата, предусматривающий, как уникальное оборудование (реактор активации), так и целый ряд варьируемых режимных факторов. Другие же этапы и стадии будут определяться, прежде всего, гарантированным временем протекания технологических процессов и применением типового оборудования.
Заключение
Таким образом, рассмотрев процесс высокотемпературной активации углеродного материала, разработана структурно-иерархическая схема взаимодействия оборудования и материальных потоков, реализующая технологию получения высокопористого углеродного материала. Данная схема позволила наглядно, с учетом особенностей протекающих процессов, представить особенности компоновки оборудования при решении задачи проектирования аппаратурно-технологического оформления процесса высокотемпературной химической активации и установить, что при совершенствовании имеющегося и разработке нового оборудования следует отталкиваться от конструкции реактора активации, конструктивных и технологических способов интенсификации протекающих в нем процессов. В результате повысить эффективность и безопасность осуществления рассматриваемого процесса, конкурентоспособность технологии и получаемого активированного высокопористого углеродного материала, а также облегчить переход от лабораторных исследований к его промышленной реализации.
Авторлар туралы
I. Shubin
TSTU
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: i.shubin77@yandex.ru
кандидат технических наук, доцент, кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов»
Ресей, TambovA. Popova
JSC "PROGRESS"
Email: i.shubin77@yandex.ru
кандидат технических наук, специалист по корпоративной социальной ответственности департамента по корпоративным коммуникациям
Ресей, LipetskӘдебиет тізімі
- Mishchenko S.V., Tkachev A.G. Uglerodnyye nanomaterialy: proizvodstvo svoystvo primeneniye [Carbon nanomaterials: production, properties, application], Moscow: Mashinostroyeniye, 2008, 320 p. (In Russ.)
- Fenelonov V.B. Poristyy uglerod [Porous carbon], Novosibirsk: Institut kataliza SO RAN, 1995, 518 p. (In Russ.)
- Popova A.A., Aliev R.E., Shubin I.N. Features of Nanoporous Carbon Material Synthesis, Advanced Materials and Technologies, 2020, no. 3(19), pp. 28-32. doi: 10.17277/amt.2020.03.pp.028-032
- Tkachev A.G., Melezhik A.V., Solomakho G.V. Sposob polucheniya mezoporistogo ugleroda [Method for producing mesoporous carbon], Russian Federation, 2017, Pat. 2620404 (In Russ.)
- D'yachkova T.P., Tkachev A.G. Metody funktsionalizatsii i modifitsirovaniya uglerodnykh nanotrubok [Methods of functionalization and modification of carbon nanotubes], Moscow: Spektr, 2013, 152 p. (In Russ.)
- Tkachev A.G., Memetov N.R., Kucherova A.Ye., Melezhik A.V., Zelenin A.D., Popova A.A., Shubin I.N. Formovannyy nanostrukturirovannyy mikroporistyy uglerodnyy sorbent i sposob yego polucheniya [Molded nanostructured microporous carbon sorbent and the method of its production], Russian Federation, 2020, Pat № 2736586 (In Russ.)
- Popova A.A., Shubin I.N. [Study of the influence of technological parameters on the hardware design of the production process of activated carbon material], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroyeniye i mashinovedeniye [News of higher educational institutions. Mechanical engineering and mechanical science], 2022, no. 1(742), pp. 20-30. doi: 10.18698/0536-1044-2022-1-20-30 (In Russ., abstract in Eng.)
- Benaddi N., Bandosz T.J., Jagiello J., Schwarz J.A., Rouzaud J.N., Legras D., Beguin F. Surface Functionality and Porosity of Activated Carbons Obtained from Chemical Activation of Wood, Carbon, 2000, vol. 38, no. 5, pp. 669-674. doi: 10.1016/S0008-6223(99)00134-7
- Chesnokov N.V., Mikova N.M., Ivanov I.P., Kuznetsov B.N. [Production of carbon sorbents by chemical modification of fossil coals and plant biomass], Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta [Journal of the Siberian Federal University], 2014, vol. 7, no. 1, pp. 42-53. (In Russ., abstract in Eng.)
- Zhu Y., Murali S., Stoller M.D., Ganesh K.J., Cai W., Ferreira P.J., Pirkle A., Wallace R.M., Cychosz K.A., Thommes M., Su D., Stach E.A., Ruoff R.S. Carbon-Based Supercapacitors Produced by Activation of Graphene, Science, 2011, vol. 332, no. 6037, pp. 1537-1541. doi: 10.1126/science.1200770
- Lozano-Castello D., Calo J.M., Cazorla-Amoros D., Linares-Solano A. Carbon Activation with KOH as Explored by Temperature Programmed Techniques, and the Effects of Hydrogen, Carbon, 2007, vol. 45, no. 13, pp. 2529-2536. doi: 10.1016/j.carbon.2007.08.021
- Jiménez V., Díaz J.A., Sánchez P., Valverde J.L., Romero A. Influence of the Activation Conditions on the Porosity Development of Her-ringbone Carbon Nanofibers, Chemical Engineering Journal, 2009, vol. 155, no. 3, pp. 931-940. doi: 10.1016/j.cej.2009.09.035
- Teng H., Wang S.-C. Preparation of Porous Carbons from Phenol-Formaldehyde Resins with Chemical and Physical Activation, Carbon, 2000, vol. 38, no. 6, pp. 817-824. doi: 10.1016/S0008-6223(99)00160-8
- Kheyfets M.L. [Design of technological equipment complexes for additive and subtractive production], Naukoyemkiye tekhnologii v mashinostroyenii [Science-intensive technologies in mechanical engineering], 2020, no. 11(113), pp. 40-48. doi: 10.30987/2223-4608-2020-11-40-48 (In Russ., abstract in Eng.)
- Rusetskiy A.M., Vityaz' P.A., Kheyfets M.L. [et al.]. Teoreticheskiye osnovy proyektirovaniya tekhnologicheskikh kompleksov: monografiya [Theoretical foundations of the design of technological complexes: monograph], Minsk: Belaruskaya navuka, 2012, 239 p. (In Russ.)
- Chizhik S.A., Kheyfets M.L., Filatov S.A. [Prospects for the development of technological complexes for additive synthesis of composite materials and product shaping], Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov [Mechanics of machines, mechanisms and materials], 2014, no. 4(29), pp. 68-74. (In Russ., abstract in Eng.)
- Pukhal'skiy V.A. [Hierarchy of processes in mechanical engineering technology], Fundamental'nyye i prikladnyye problemy tekhniki i tekhnologii [Fundamental and applied problems of engineering and technology], 2015, no. 6 (314), pp. 108-113. (In Russ., abstract in Eng.)
- Rukhov A.V., Tarov D.V., D'yachkova T.P. [et al.]. [Methodology for designing hardware for the production of carbon nanotubes and semi-products based on them], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Ser. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya [News of higher educational institutions. Ser. Chemistry and chemical technology], 2019, vol. 62, no. 3, pp. 94-101. doi: 10.6060/ivkkt.20196203.5959 (In Russ., abstract in Eng.)
- Kookos K., Perkins J.D. Regulatory Control Structure Selection of Linear Systems, Computers & Chemical Engineering, 2002, vol. 26, no. 6, pp. 875-887. doi: 10.1016/S0098-1354(02)00013-3
- Borisenko A.B., Karpushkin S.V. Hierarchy of Processing Equipment Configuration Design Problems for Multiproduct Chemical Plants, Journal of Computer and Systems Sciences International, 2014, vol. 53, no. 3, pp. 410-419. doi: 10.1134/S1064230714030046
- Niu J.J., Wang J.N. Effect of Temperature on Chemical Activation of Carbon Nanotubes, Solid State Sciences, 2008, vol. 10, no. 9, pp. 1189-1193. doi: 10.1016/ j.solidstatesciences.2007.12.016
- Frackowiak E., Delpeux S., Jurewicz K., Szostak K., Cazorla-Amoros D., Beguin F. Enhanced Capacitance of Carbon Nanotubes through Chemical Activation, Chemical Physics Letters, 2002, vol. 361, no. 1, pp. 35-41. doi: 10.1016/S0009-2614(02)00684-X
- Lopez-Arevalo I., Banares-Alcantara R., Aldea A., Rodriguez-Martinez A. A Hierarchical Approach for the Redesign of Chemical Processes, Knowledge and Information Systems, 2007, vol. 12, no. 2, pp. 169-201. doi: 10.1007/s10115-006-0060-4
- Zhou Y.M. Designing for Complexity: Using Divisions and Hierarchy to Manage Complex Tasks, Organization Science, 2012, vol. 24, no. 2, pp. 339-355. doi: 10.1287/orsc.1120.0744
- Popova A.A. [Hardware and technological design for the production of activated carbon material], Transactions of the Tambov State Technical University, 2021, vol. 27, no. 2, pp. 318-327. doi: 10.17277/vestnik.2021.02.pp.318-327 (In Russ., abstract in Eng.)
Қосымша файлдар
