HPVA II 的典型应用
二氧化碳封存
对于当下正在进行的二氧化碳封存研究,评估可以被碳和其他材料吸附的二氧化碳量十分重要。 使用 HPVA II 获得的高压可以模拟要注入 CO2 的位置的地下条件。 为 HPVA II 配置冷却器/加热器浴槽,这使用户可以在一系列稳定温度下评估 CO2 吸收量,提供可用于计算吸附热的数据。 由于 CO2 在较高压力下会发生冷凝,因此通常在接近环境温度下和不超过约 50 bar 的压力下分析这些等温线。
储氢
随着对现代清洁能源的需求日益增加,测定多孔碳和金属有机框架(MOF)等材料的储氢能力至关重要。 这些材料可以让用户安全地吸附和脱附氢气,因此非常适合用于储氢。 MOF 中储存的吸附氢的体积能量密度高于气态氢,并且不需要将氢保持在液态所需的低温。 HPVA II 软件可提供重量百分比图,以描述给定压力下吸附的气体量作为样品质量的函数,这是检验样品储氢能力的标准方法。
煤层甲烷
可以使用 HPVA II 分析来自地下床层的多孔煤样品,以在高压下测定其甲烷容量。 这使用户可以发现地下煤层的甲烷吸附和脱附特性,从而有助于测定煤层储量中可用的碳氢化合物的大致含量。 实验得出的动力学数据还可以显示在特定压力和温度下这些多孔碳样品上的甲烷吸附和脱附速率。
页岩气
可以将高压甲烷加到页岩样品上以产生吸附和脱附等温线。 这提供了页岩在特定压力和温度下的甲烷容量。 吸附等温线可用于计算页岩的 Langmuir 表面积和体积。 Langmuir 表面积是假设吸附气体形成单层分子时页岩的表面积。 Langmuir 体积是无限压力下甲烷的吸收量 – 可以吸附到样品表面的最大甲烷体积。