【摘 要】
:
应用CO_2捕集、利用与封存技术(CCUS)可以有效控制全球温升,但二氧化碳的捕集需要消耗大量的能量和资源,对当地造成一定的资本和水资源压力。本文通过对不同燃烧后碳捕集技术、直接空气捕集技术的建模,以及胺捕集技术新型吸收剂的测试、变湿再生技术工业示范装置的测试,得到并分析了不同CCUS技术的成本、水耗相关参数,并引入了综合指标评价模型进行水资源承载力的分析。基于IECM对胺捕集、膜分离、变压再生(
论文部分内容阅读
应用CO2捕集、利用与封存技术(CCUS)可以有效控制全球温升,但二氧化碳的捕集需要消耗大量的能量和资源,对当地造成一定的资本和水资源压力。本文通过对不同燃烧后碳捕集技术、直接空气捕集技术的建模,以及胺捕集技术新型吸收剂的测试、变湿再生技术工业示范装置的测试,得到并分析了不同CCUS技术的成本、水耗相关参数,并引入了综合指标评价模型进行水资源承载力的分析。基于IECM对胺捕集、膜分离、变压再生(PSA)、变温再生(TSA)四种燃烧后二氧化碳捕集技术进行建模分析。结果显示膜分离技术与PSA技术的水耗较低,胺捕集技术和膜分离技术的减排成本较低。通过对新型吸收剂的测试和冷却工艺优化,并进一步代入IECM模型,结果显示在工业应用的场景下,采用新型MDEA/PZ吸收剂的减排成本相较于MEA降低24%,水耗增量相对较低36%。基于乌鲁木齐、榆林、天津、上海和福州五个具有不同水资源丰裕度城市的气候条件、当地水资源供给、利用情况,分析认为榆林地区对于碳捕集技术应用的敏感性较高,较高的地区用水的集约度会增加碳捕集技术应用的敏感性。对于除榆林外的其他城市,选用膜分离技术或胺捕集技术对当地水资源可持续性的影响没有显著差异。通过对高温碱液技术、固体胺吸附技术两种直接空气二氧化碳捕集技术的建模,及变湿再生技术工业示范装置的测试分析,得到运行阶段的碳捕集成本约22.2-161.5$/t CO2、水耗约1.7-109.3t H2O/t CO2。水耗约较高的吸收(附)过程降压将显著增加捕集过程的能耗。
其他文献
对于科学研究而言,自然界既是做科学的一个优秀导师,也是一个与材料相统一的结构宝库。在研究和制备超浸润材料过程中,自然界更为人类提供了大量的遗态仿生对象,比如“荷叶效应”、“花瓣效应”等。本学位论文根据仿生学原理,受自然界遗态生物体超浸润现象的启发,在木材表面通过纳米压印技术构筑仿生物功能界面的微纳米形貌结构,制备了类似甚至超越自然界遗态生物体表面微纳米结构的遗态仿生超疏水木材。不但可以提高木材所固
随着购房压力增加及结婚年龄推迟等因素的影响,全国一线、新一线城市的租房需求量呈现稳步增长的趋势,城市流动人口和高校毕业生为租房的两大主要人群,小户型房源因其过渡性强、租赁价格相对便宜的特点成为城市流动人口和高校毕业生等中低收入人群最受欢迎的租赁类型。虽然小户型房源有着价格便宜、过渡性强等优点,但也存在着租住面积狭小、室内物品存放收纳受限等缺点,导致用户在租住生活中遭遇诸多不便。以城市流动人口及高校
人类的生存和社会的可持续发展离不开源源不断的能源供给,目前化石能源是人类生产生活中最重要的能量来源,而化石能源的有限储量和人类无节制的大量开采不仅使人类面临能源短缺问题,还带来了严重的环境污染和气候变化问题。各国科学家一直致力于寻找和开发能够替代化石燃料的清洁可持续新能源。受植物光合作用过程的启发,人们开发出了一系列半导体光催化剂,这些材料可直接利用太阳光的能量裂解水产生环境友好且可再生的能源-氢
过氧化氢(H_2O_2)是生物体内最稳定的活性氧(ROS)。作为信号分子和氧化还原稳态的维持者,低水平的H_2O_2调控细胞的生长、增殖、迁移等多种生理过程。然而,高浓度的H_2O_2会促进氧化应激导致癌症等各种疾病的发展。因此,构建荧光探针实现实时监测细胞内H_2O_2浓度对进一步探究其生理病理作用具有重要意义。在构建H_2O_2荧光探针中,硼酸酯是最为广泛使用的响应基团,它经历H_2O_2的亲
随着人口增长和工业化的不断发展,全球能源需求持续飙升。由于化石燃料储量有限,环境问题日益突出,将太阳能转化为氢气是实现可持续发展的关键。氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的新能源,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,是人类能源的战略发展方向。但是,构造足够有效且稳定的从转换体系仍然是一项重大挑战。因此,就需要我们开发高效的催化剂来满足我们对氢能源的需求。共价有机框架(COFs)是一种新型的多孔
一直以来,对多环芳烃(PAHs)化合物进行杂原子掺杂的策略是拓展多环芳烃家族的有效途径。其中硫原子掺杂的噻吩稠环化合物因其在有机功能材料应用方面的潜力引起了人们相当大的关注,另一方面B-N/C=C等电子替代策略也是一种拓展多环芳烃的有效手段,目前,有关于这方面的研究是当前的研究热点,已经有一些关于BN杂多环噻吩化合物的研究被报道。目前已报道的BN杂多环噻吩化合物的合成方法主要依赖于亲电硼化反应,B
超分子化学是一门可以和多学科相互交叉的新兴学科,它的发展离不开大环化学的发展。在过去几十年里冠醚、环糊精、杯芳烃、葫芦脲、柱芳烃等大环化合物相继被开发出来并得以大量研究,其中水溶性大环化合物更是引起了人们的广泛关注。杯吡啶盐就是一类新型水溶性大环化合物,在水溶液中表现出与阴离子客体良好的键合潜能。为了更好地揭示杯吡啶盐与阴离子药物之间的主-客体相互作用规律,我们进行了如下工作:1、我们探讨了杯吡啶
超分子化学是研究两种以上的化学物种,它是通过分子间相互作用缔结而成的、并且是具有特定结构和特定功能的超分子体系的科学,是四十多年来迅猛发展起来的一门交叉学科。晶体工程是分子固体的设计,是利用分子间的相互作用通过中性或离子性结构单元设计合成具有功能性的固态结构。超分子体系形成的驱动力可以通过氢键形成,因此氢键自组装超分子这一领域也同样是化学的研究热点之一,并且对化学、生物、材料等领域的研究具有积极作
超分子化学是具有良好发展前景的高度交叉学科,因在材料科学、生命科学等领域做出突出贡献,近些年来受到广泛的关注。其与大环化学的发展密切相关。基于大环主体的主-客体化学是构建功能性超分子体系的重要手段之一,其发展在超分子领域更是具有无限潜力。基于水溶性大环主体化合物构建的超分子两亲性组装体以及超分子络合物已经被广泛的应用在药物控释、多色发光、分析传感等方面。为了更好地研究以杯吡啶盐为主体、以阴离子药物
氢能是备受瞩目的新型能源,氢燃料电池汽车(HFCV)是氢能的一项重要应用,提升储氢压力是增加HFCV续航里程的重要手段。减压阀用于将储氢气瓶中的高压氢气减至低压,以供给燃料电池使用。储氢压力的提升对减压阀性能提出了更高的要求。为设计出适用于HFCV高压差、小流量的工况,可在较大入口压力范围内保持流量的稳定,并具备超压保护功能的减压阀,本文对两级高压氢气减压阀的结构设计、流场状态和减压性能进行研究。