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文檔簡介
1、我國是以化石燃料為能源消耗主力的發(fā)展中國家,就2012年《中國能源發(fā)展報告》顯示,2011年我國的煤炭消費量為34.25億噸,占一次能源消耗總量近七成,遠遠高于世界平均比重。就環(huán)境而言,大量的燃煤帶來的是超負荷的碳氮硫氧化物,這使得本已污染的大氣環(huán)境形勢更加嚴峻,嚴重破壞了我們所生存的環(huán)境。據(jù)國際環(huán)保組織數(shù)據(jù),相較二十年前世界氣溫已上升0.75℃,其罪魁禍首即二氧化碳的超標排放。我國二氧化碳的排放量占全球排放總量的23.7%,其中,隨鍋
2、爐煙氣排入環(huán)境的約占其總和的30%。故對我國而言,煙氣脫碳已是降低環(huán)境中二氧化碳含量的有效途徑。近些年,許多國家都將碳捕集技術作為研究重點,就其可行性、集成方案、供熱源、熱經(jīng)濟性等方面做了不少探究。
目前,就國內(nèi)外學者對燃煤機組碳捕集技術的研究現(xiàn)狀來看,燃燒后碳捕集的方法主要有四種:吸收法、吸附法、低溫法、膜分離法。其中吸收法研究較多,技術也相對成熟。吸收劑的選擇以乙醇胺為主,再生塔的供能途徑以汽輪機抽汽為研究重點,即富液解吸
3、所需的能量由汽機抽汽來提供。但隨著碳捕集率的提高,大量抽汽勢必會影響汽輪機的熱效率,降低出力;且碳捕集環(huán)節(jié)還會引起耗功的增加,即加大了鍋爐的燃煤量。因此,本文提出了利用太陽能作為熱源為碳捕集系統(tǒng)供能。
文中針對碳捕集系統(tǒng)對燃煤機組熱經(jīng)濟性方面的影響,以600MW超臨界燃煤機組為研究對象,研究了燃燒后碳捕集的再生能耗,提出了基于碳捕集的太陽能輔助燃煤機組熱力系統(tǒng)集成方案,闡述了該集成系統(tǒng)碳捕集的工作原理和吸收機理,建立了集成系統(tǒng)
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