【摘 要】
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随着全球气候变暖的加剧,CO2作为引起温室效应的主要气体引起人们的密切关注。碳捕捉与封存技术(CCR)应用于燃煤电厂迫在眉睫,其中钙基吸收剂循环煅烧/碳酸化法(CCRs)是一项很有发
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随着全球气候变暖的加剧,CO2作为引起温室效应的主要气体引起人们的密切关注。碳捕捉与封存技术(CCR)应用于燃煤电厂迫在眉睫,其中钙基吸收剂循环煅烧/碳酸化法(CCRs)是一项很有发展潜力的燃烧后碳捕捉技术。本文采用商业软件ASPEN PLUS对循环过程进行模拟,讨论CCRs碳捕捉系统能量回收问题,并对该碳捕捉系统引入燃煤电厂后进行了初步的技术经济性分析。可逆反应CaCO3(?)CaO+CO2在双流化床反应器之间实现CO2的连续循环捕捉。文中还运用了ASPEN软件进行灵敏度分析,研究补充碳酸钙(F0)对循环固体量(FR)、煅烧燃煤量、CO2捕捉效率的影响。结果表明:碳捕捉系统通过合理的能量回收利用后,将有960.65兆瓦热可利用,能量回收系数达到0.72。某600MW超临界电厂引入CCRs碳捕捉系统后,机组效率下降为39.59%,而将该碳捕捉系统回收的能量用于蒸汽轮机发电,电厂输出功率则从600MW增加到了1041.90MW。文章最后还提出一种基于太阳能供能的CCRs火电厂CO2回收系统,该系统将高温太阳能集热技术和钙基吸收剂循环煅烧/碳酸化法(CCRs)进行耦合。以国内外目前研究的槽式太阳能集热器、塔式太阳能集热器以及双流化床反应器为基础,提出了一种基于太阳能供能的CCRs捕捉火电厂CO2方案,并对其可行性进行初步分析,最后指出了该碳捕捉方式需要进一步研究解决的问题。
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