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文檔簡介
1、化石燃料燃燒排放出的大量溫室氣體CO2導(dǎo)致氣候改變,從而嚴(yán)重危害生態(tài)平衡,在全球?qū)嵤┕?jié)能減排的策略下,中國因CO2排放量大而面臨巨大的減排壓力,因此,控制CO2排放量勢在必行。
由于燃煤電廠的煙氣排放是CO2的主要排放源,因此,從煙氣中捕捉CO2是減緩CO2排放問題最佳方案之一。目前,CO2捕集方法主要有化學(xué)吸收法、物理吸收法、吸附法、膜分離法等。其中基于單乙醇胺(MEA)的CO2吸收系統(tǒng)屬于燃燒后碳捕集方式中的化學(xué)吸收法,是
2、目前技術(shù)最為成熟的碳捕集方式。在本文中,主要對基于MEA的碳捕集系統(tǒng)再生能耗及碳捕集系統(tǒng)與燃煤機組的耦合特性進行了研究。主要研究內(nèi)容及結(jié)論如下所示:
首先,對基于MEA的碳捕集系統(tǒng)的能耗特性進行分析,介紹了基于MEA溶液的CO2吸收機理,建立了再生能耗計算模型,計算分析了參數(shù)如碳捕集率及吸收劑濃度等變化時對解吸能耗的影響。本文采用了熱平衡法及等效焓降法對系統(tǒng)進行能量分析,建立了基于MEA碳捕集的燃煤機組熱力系統(tǒng)熱經(jīng)濟性評價指標(biāo)
3、。
其次,以國內(nèi)某600MW超臨界燃煤機組作為研究對象,并對其能量流、質(zhì)量流進行了分析,根據(jù)能量品位匹配原則提出了基于MEA的碳捕集系統(tǒng)與燃煤機組的集成方案,并分析了其特性。此外,還計算分析了參數(shù)如吸收劑MEA濃度及碳捕集率等變化時對各種集成方案熱經(jīng)濟性指標(biāo)的影響。
最后,為了合理評估基于MEA碳捕集的燃煤機組未來發(fā)展的經(jīng)濟可行性,本文對各種集成系統(tǒng)進行了技術(shù)經(jīng)濟性分析,建立了集成系統(tǒng)發(fā)電成本模型、CO2減排成本模型
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