- Сферы использования углекислого газа
- Получение и формы выпуска углекислого газа
- Особенности диоксида углерода
- Области применения углекислоты
- Углекислый газ в промышленности, его получение и применение
- Получение в промышленности
- Получение газообразной двуокиси углерода
- Получение жидкой углекислоты
- Получение твердого диоксида углерода
- Применение в промышленности
- Химическая промышленность:
- Металлургия:
- Производство бумаги:
- Применение в других сферах деятельности
- Заключение
- Углекислый газ
- Получение
- Применение
- Основные области применения СО 2 :
- Напитки с углекислотой
- СО 2 как сварочный газ
Сферы использования углекислого газа
Во многих отраслях промышленности углекислый газ стал неотъемлемым элементом проведения различных технологических операций. Благодаря своим техническим характеристикам этот газ наиболее часто применяется на пищевых предприятиях, в химическом производстве, металлургии и т. д.
Получение и формы выпуска углекислого газа
Углекислый газ (он же диоксид углерода или углекислота) получается путем объединения двух химических компонентов: углерода и кислорода. Образованием углекислого газа сопровождаются операции, связанные со сжиганием углеродо- и водородосодержащих веществ, процессы распада органических жидкостей под воздействием ферментов, также двуокись углерода является конечным продуктом дыхания многих живых организмов. Малые количества углекислого газа содержатся в слоях атмосферы.
Диоксид углерода в жидком виде имеет две формы:
- низкотемпературный;
- высокого давления.
Также двуокись углерода имеет газообразную форму. Технический углекислый газ получают из отходящих газов ряда производств (например, аммиака и метанола), а также в процессе специализированного сжигания топлива.
Наиболее часто углекислота поставляется в специальных металлических емкостях – баллонах объемом 40 литров.
Особенности диоксида углерода
Диоксид углерода представляет собой бесцветное нетоксичное вещество, он невзрывоопасен, не обладает запахом. Относительно воздуха углекислый газ имеет больший вес, он способен скапливаться в нижних отделах мало вентилируемых помещений. При снижении концентрации кислорода в воздухе живые организмы подвержены гипоксии, в связи с чем допустимая доля диоксида углерода – не более 5 % от общего объема.
Углекислый газ способен замерзать при отметке ниже 79 °C. Застывание сопровождается образованием снега. В виде раствора с водой двуокись углерода образует угольную кислоту.
Области применения углекислоты
Основными отраслями, широко применяющими углекислый газ, являются:
- химическое производство – диоксид углерода участвует в регуляции температурных показателей реакторных установок, используется для создания синтетических материалов, очистки волокон и полимеров;
- медицина и фармацевтическая отрасль – углекислый газ участвует в формировании инертной среды, синтезировании химических веществ, также он необходим для создания определенных атмосферных параметров;
- пищевое производство – 40 литровый баллон углекислоты задействуют для газирования жидкостей, производства напитков, упаковки и хранения продукции, создания сухого льда;
- металлургия – защита окружающей среды, осаждение и нейтрализация дыма и продуктов горения;
- научно-исследовательские лаборатории – хроматография, экстракция;
- целлюлозно-бумажная промышленность – регуляция уровня кислотности сырья, нейтрализация таллового масла;
- природоохранная область – регуляция кислотности и щелочности в сточных водах;
- электроника – очистка элементов и удаление осадков, создание охладителя.
Служба доставки технического газа в Москве и Московской области
Источник
Углекислый газ в промышленности, его получение и применение
Углекислый газ, имея универсальные свойства, используется в промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Сегодня CO2 – это удобрение в сельском хозяйстве, медицинский инструмент, регулятор температуры и источник новой энергии.
Получение в промышленности
Получение диоксида углерода в промышленности методологически разнообразно. Он находится в дымовых отходах, выпускаемых в атмосферу ТЭЦ и электростанциями, получается при брожении спирта и выступает как продукт реакции с природными карбонатами.
Индустрия получения двуокиси углерода широка. Газ можно абсорбировать несколькими способами из одного источника. Во всех случаях это поэтапный процесс очистки от примесей (для достижения требований ГОСТа) и достижения нужной консистенции, агрегатного состояния.
Получение газообразной двуокиси углерода
Газообразный CO2 извлекают из промышленных (нефтяных) дымов путем адсорбции моноэтаноламина (коммерчески выгодно) и карбонатом калия (редко). Принцип сбора частиц углерода одинаков для обоих веществ. Они направляются по трубопроводу к отходам и собирают в себя углекислый газ. После сбора, насыщенные углекислотой газы направляются на очистку.
В специальных емкостях происходит реакция в при повышенной температуре или заниженном давлении. В процессе высвобождается чистая углекислота и продукты распада (аммиак и другие).
Установка добычи углекислоты
Схематически процесс выглядит так:
- Отходящий дым смешивается с адсорбентами (газообразным карбонатом калия или моноэтаноламином);
- Накопившие в себе двуокись углерода газы поступают в специальный газгольдер для очистки;
- В реакции с высокой температурой или низким давлением происходит отделение углекислого газа от адсорбента.
В лаборатории извлечь много CO2 не получается. Но это возможно в реакции с гидрокарбонатами и кислотами. В отдельности CO2 можно выделить на промышленных станках для получения кислорода, аргона или азота. Углекислый газ здесь выступает как побочный продукт. Хранится он в специальных баллонах, поставляемых потребителю.
Получение жидкой углекислоты
Добыча жидкой углекислоты поэтапно связана с получением ее из газа. Из летучего газообразного состояния, при обработке водородом, раствором перманганата калия и углем, образуется жидкая двуокись.
Сжижение происходит из-за низкого давления, сопровождающего реакцию. После многоступенчатой очистки, жидкий диоксид углерода попадает в компрессор. Там он сжимается и подается для сушки в 2 адсорбера, поочередно перенимающие работу для восстановления. Параллельно сжатая жидкость очищается от запахов и переводится в конденсатор, а оттуда – на хранение.
Этот метод сжижения применяется для газов спиртового брожения. Он актуален для пропана, бутана и т.д. Его используют на крупных пивоварнях, а получаемая очищенная углекислота имеет высокие показатели качества.
Получение твердого диоксида углерода
Твердый диоксид образуют из жидкого путем обработки низкой температурой (-56°). В промышленных условиях только 20% переходят в твердое состояние, а остальные – испаряются.
Сухой лед
Порядок извлечения углекислотных кристаллов (сухого льда):
- Из емкости брожения газ переходит в емкость для промывки;
- В газгольдере после мытья он сжимается и сжижается;
- Многократно сжимаясь и нагреваясь, газообразный углерод охлаждается в специальных холодильниках;
- Жидкость очищается активированным углем;
- Поступает в холодильник, где охлаждается и дополнительно очищается от примесей;
- Охлажденный CO2 направляется на испарение и пресс, где комплектуется сухой лед.
Применение в промышленности
Применение углекислого газа в различных областях промышленности связано с химическими и физическими свойствами вещества. Он не горит, не опасен в минимальных концентрациях для человека и животных и является основным компонентом для жизнедеятельности растений.
Химическая промышленность:
- Участвует в синтезе искусственных химикатов;
- Регулирует температуру в реакциях;
- Нейтрализует щелочи;
- Очищает ткани животных и растений;
- Может восстанавливаться до метана.
Металлургия:
- Осаждение отходящего дыма;
- Регулирует направления течения воды при отводе шахт;
- Некоторые лазеры используют CO2 в качестве источника энергии (неон).
Производство бумаги:
- Регулирует водородный показатель в древесной массе или целлюлозе;
- Усиливает в мощности производственные машины.
Особую роль в промышленной и смежных индустриях играет сухой лед. Он применяется как:
- Источник охлаждения в морозильных камерах при перевозках;
- Охлаждение при затвердевании сплавов;
- Очистка сухим льдом оборудования (криобластинг).
Применение в других сферах деятельности
Человек также использует углекислоту в других областях деятельности и в быту. Доступность диоксида обуславливает его широкую распространенность, а свойства – востребованность даже среди обывателей.
Схема применения углекислоты
Где еще применяется углекислота:
- При сварке. Защищает металл от нагрева и окисления, обтекая электрическую дугу.
- В сельском хозяйстве. Углекислый газ в купе с солнечным светом – идеальный способ удобрить любые культуры. Распыление газа в парнике или теплице увеличивает урожайность в 2-3 раза;
- В медицине служит для создания атмосферы, близкой к реальной, при проведении искусственных операций на органах. Он применяется как стимулятор для восстановления дыхания пациента и при введении его в наркоз;
- Фармацевтика. Создает идеальную среду для синтеза химии и низкотемпературной транспортировки вод;
- Приборы и оборудование. Охлаждает оборудование и агрегаты без разбора на модули, выступает как абразивный элемент прочистки;
- Защита окружающей среды. Регулирует показатель водорода в стоках;
- Пищевая промышленность. Используется как консервант и разрыхлитель теста. Добавляется в напитки, делая их газированными;
- Для создания давления в пневматическом оружии.
Применение углекислого газа особенно востребовано в системах пожаротушения. Он заполняется в углекислотные газовые огнетушители и при возгорании позволяет изолировать очаг пожара от источника кислорода. Горение не может долго продолжаться без подпитки воздухом, а газификация углекислотой не даст ему проникнуть к огню.
Получаемый в малом количестве от спиртового брожения используется как способ газировки напитков. Он также уберегает муку, сухофрукты, арахис от насекомых, не влияя на качество и скорость их порчи.
Углекислый газ – первоклассная среда для разведения цветов, подкормки овощей и подводных растений. Он ускоряет фотосинтез и улучшает обменные процессы в растительных клетках. Главное – имеет доступную цену даже для обывателей.
Диоксид углерода может применяться и в криодеструкции, в качестве заморозки. Он сжигает холодом поверхность бородавок и родинок, заставляя их отваливаться, но не оставлять шрамов от скальпеля и швов.
Заключение
Углекислый газ – простое и распространенное по всей планете вещество, играющее практическую функцию в ключевых отраслях деятельности. Без него не обходится промышленность, медицина, пищевая отрасль и даже простой человеческий быт.
С недавних пор CO2 применяется как основа для производства источника топлива (метанола). Популярность набирает способ использования в качестве возобновляемого геотермального источника энергии, способного увеличить производство электроэнергии и сократить выбросы газа в атмосферу.
Источник
Углекислый газ
Углекислый газ (двуокись углерода, диоксид углерода) занимает важнейшее место среди технических газов, он широко используется практически во всех отраслях промышленности и агропромышленного комплекса. На долю СО 2 приходится 10% всего рынка технических газов, что ставит этот продукт в один ряд с основными продуктами разделения воздуха.
Направления использования углекислого газа в различных агрегатных состояниях многообразны – пищевая промышленность, сварочные газы и смеси, пожаротушение и т.д. Всё больше находит применение и его твердая фаза – сухой лёд, от заморозки, сухих брикетов до очистки поверхностей (бластинга).
Получение
Извне углекислоту получить нельзя по причине того, что в атмосфере ее почти не содержится. Животные и человек получают её при полном расщеплении пищи, поскольку белки, жиры, углеводы, построенные на углеродной основе, при сжигании с помощью кислорода в тканях образуют углекислый газ (СО 2 ).
В промышленности углекислый газ получают из печных газов, из продуктов разложения природных карбонатов (известняк, доломит). В пищевых целях используется газ, образующийся при спиртовом брожении. Также углекислый газ получают на установках разделения воздуха, как побочный продукт получения чистого кислорода, азота и аргона. В лабораторных условиях небольшие количества СО 2 получают взаимодействием карбонатов и гидрокарбонатов с кислотами, например, мрамора, мела или соды с соляной кислотой. Побочные источники производства СО 2 — продукты горения; брожение; производство жидкого аммиака; установки риформинга; производство этанола; природные источники.
При получении углекислого газа в промышленных масштабах используют три основные группы сырья.
Группа 1 — источники сырья, из которых можно производить чистый СО 2 без специального оборудования для повышения его концентрации:
- газы химических и нефтехимических производств с содержанием 98-99% СО 2 ;
- газы спиртового брожения на пивоваренных, спиртовых и гидролизных заводах с 98-99% СО 2 ;
- газы из естественных источников с 92-99% СО 2 .
Группа 2 — источники сырья, использование которых обеспечивает получение чистого СО 2 :
- газы малораспространенных химических производств с содержанием 80-95% СО 2 .
Группа 3 — источники сырья, использование которых дает возможность производить чистый СО 2 только с помощью специального оборудования:
- газовые смеси, состоящие в основном из азота и углекислого газа (продукты сгорания углеродсодержащих веществ с содержанием 8-20% СО 2 ;
- отходящие газы известковых и цементных заводов с 30-40% СО 2 ;
- колошниковые газы доменных печей с 21-23% СО 2 ;
- состоящие в основном из метана и углекислого газа и содержащие значительные примеси других газов (биогаз и свалочный газ из биореакторов с 30-45% СО 2 ;
- попутные газы при добыче природного газа и нефти с содержанием 20-40% СО 2 .
Применение
По ряду оценок, потребление СО2 на мировом рынке превышает 20 млн. метрических тонн в год. Столь высокий уровень потребления формируется под влиянием требований пищевой промышленности и нефтепромысловых предприятий, технологий газирования напитков и других промышленных нужд, например, снижения показателя Ph установок водоочистки, проблем металлургии (в том числе использования сварочного газа) и т.д.
Потребление углекислого газа неуклонно растет, поскольку расширяются сферы его применения, которые охватывают задачи от промышленного назначения до пищевого производства – консервация продуктов, в машиностроении от сварочного производства и приготовления защитных сварочных смесей до очистки поверхностей деталей гранулами «сухого льда», в сельском хозяйстве для подкормки растений, в газовой и нефтяной промышленности при пожаротушении.
Основные области применения СО 2 :
- в машиностроении и строительстве (для сварки и прочее);
- для холодной посадки частей машин;
- в процессах тонкой заточки;
- для электросварки, основанной на принципе защиты расплавленного металла от вредного воздействия атмосферного воздуха;
- в металлургии;
- продувка углекислым газом литейных форм;
- при производстве алюминия и других легкоокисляющихся металлов;
- в сельском хозяйстве для создания искусственного дождя;
- в экологии заменяет сильнодействующие минеральные кислоты для нейтрализации щелочной отбросной воды;
- в изготовлении противопожарных средств;
- применяется в углекислотных огнетушителях в качестве огнетушащего вещества, эффективно останавливает процесс горения;
- в парфюмерии при изготовлении духов;
- в горнодобывающей промышленности;
- при методе беспламенного взрыва горных пород;
- в пищевой промышленности;
- используется как консервант и обозначается на упаковке кодом Е290;
- в качестве разрыхлителя теста;
- для производства газированных напитков;
Напитки с углекислотой
Газирование напитков может происходить одним из двух путей:
- При производстве популярных сладких и минеральных вод используется механический способ газирования, который предполагает насыщение углекислым газом какой-либо жидкости. Для этого необходимо специальное оборудование (сифоны, акратофоры, сатураторы) и баллоны со сжатым углекислым газом.
- При химическом способе газирования углекислоту получают в процессе брожения. Таким образом получается шампанское вино, пиво, хлебный квас. Углекислота в содовых водах получается в результате реакции соды с кислотой, сопровождающейся бурным выделением углекислого газа.
СО 2 как сварочный газ
Начиная с 1960 года широкое распространение получила сварка легированных и углеродистых сталей в среде углекислого газа (СО 2 ), отвечающего требованиям ГОСТ 8050. В последнее время все большее распространение в сварочных технологиях машиностроительных предприятий находит применение сварочных газовых смесей аргона и гелия, при этом многие наиболее востребованные газовые смеси включают в себя небольшое количество активных газов (СО 2 или О 2 ), необходимых для стабилизации сварочной дуги. Однако при сварке углеродистых и низколегированных сталей основных структурных классов на российских предприятиях основным защитным газом по-прежнему продолжает оставаться углекислый газ СО 2 , что объясняется физическими свойствами этого защитного газа и его доступностью.
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос .
Источник