Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
La captura de dióxido de carbono (CO2) ha sido el problema más crucial debido al impacto peligroso de las emisiones de CO2 en el calentamiento del planeta y el cambio climático. Una nueva clase de solvente se ha utilizado eficazmente en la tecnología de absorción en las últimas décadas para eliminar CO2. El proceso de utilizar nanofluidos para mejorar la captación de CO2 está recibiendo mucha atención. Sin embargo, se necesitan otros estudios para mejorar la tasa de absorción de los nanofluidos. El objetivo de este estudio fue utilizar nanofluido (basado en aminas) para optimizar el proceso de absorción de CO2 de los gases de combustión. La técnica fue diseñada para extraer CO2 de los gases de escape. Este documento discute la eliminación de CO2 de los gases de combustión y los ajustes de parámetros que aumentan la eficiencia general de eliminación. La concentración de nanopartículas, la velocidad de agitación y el tamaño de las nanopartículas se variaron durante las pruebas. Se aplicó el diseño experimental utilizando el método de Taguchi para determinar las condiciones óptimas del nanofluido para el proceso de absorción. El diseño experimental de Taguchi se utilizó para investigar la configuración perfecta para la mayor tasa posible de absorción de CO2. Según los resultados de la regresión múltiple y la relación señal-ruido (S/N), se encontró que las mejores configuraciones eran una concentración inicial de nanopartículas de 0.01 vol%, una velocidad de agitador de 4 rpm y un tamaño nano de 60 nm. Además, se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) para determinar la significancia relativa de cada factor. Los resultados muestran que la proporción de contribuciones fue la siguiente: velocidad de mezcla (rpm) 46.56%, concentración nano (vol.%) 4.33% y tamaño nano (nm) 43.18%. El parámetro más útil fue la velocidad de mezcla (rpm). Los valores experimentales y anticipados coincidieron bien con el análisis de regresión (R2=97.26%), y los hallazgos de la prueba de confirmación demostraron que la tasa de absorción de CO2 fue de 0.0029 g/s; un éxito que es altamente ventajoso para usos industriales.
Shakir et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.