碳中和二氧化碳捕捉路径分析.docx
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1、碳中和.二氧化碳捕捉路径分析C02的捕捉主要有三种路径:燃烧前脱碳技术、燃烧后脱碳技术 以及富氧燃烧技术。根据二氧化碳浓度、气流压力与燃料类型(固体 /液体)等因素的不同,可选择不同路径。以煤气化为例,采用燃烧 前脱碳技术相对昂贵,但是其高浓度与压力二氧化碳也节省了分离成 本。图表:C02的捕捉技术对比技术成熟度发展潜力技术煤天然气煤天然气燃烧前循环技术中-高-高-富氧燃烧技术中-高低高中-高燃烧后循环技术高高中-高中-高资料来源:CSLF Techinology Roadmap 2013从应用情况来看,燃烧后脱碳技术由于捕捉效率高,成本相对较 低,具有较好的经济性,因此得到了较为广泛的应用,
2、目前已投入商 业化运营的碳捕捉项目大多运用燃烧后脱碳技术。从具体吸收方法来 看,化学吸收、物理吸收、生物吸收、膜处理等技术路线目前在研较 多,其中化学吸收法应用最为广泛,其余处理方法受制成本/技术等 难题大多仍处工艺优化等阶段。图表:各类吸收方法优劣势比较方法主要原理吸收二氧化碳效 率优势劣势化学吸收二氧化碳和化学 吸附剂进行化学 反应中-高吸收量相对大, 经济性较好,部 分技术已经较为 成熟部分化学吸收剂 具有腐蚀性,存 在环境污染问题物理吸收二氧化氮在部分 物理吸附剂中溶 解度较高较高吸收量大,操作 简单运行能耗较高, 成本较高生物吸收光合作用低环境友好,可吸 收低浓度二氧化 碳,成本较低
3、吸收速度较慢膜分离薄膜度不同气体 的渗透率不同中-高吸收装置简单, 设备紧凑,投资 强度较低分离后二氧化碳 纯度较低,运行 能耗较高,薄膜 耐久性较差资料来源:CNKI一、化学吸收:应用最广泛,具有较好商业化前景化学吸收法是目前工业中应用最广泛的C02捕集方法。化学吸 收中,C02与吸收剂在吸收塔内发生化学反应,使得C02从原料气体 中分离出来,技术成熟,吸收速率快,净化度高,具有较好的商业化 前景,但是化学吸收法具有吸收后再生热耗大的缺陷。化学吸收法按 照使用吸收剂不同,可分为氨吸收法、热钾碱法、有机胺法、离子液 体吸收法等,其中有机胺法已广泛运用于我国的C02捕集示范项目 中。A氨吸收法:
4、是指利用氨基化合物与C02形成氨基甲酸盐的形 式来进行碳捕集,最新的研究进展发现邻苯二甲酰亚胺钾和聚乙烯亚 胺能够高效吸收2o氨法碳捕集技术在早期主要用于合成气脱碳生 产碳酸氢铉化肥,后续也有年产能达10万吨的氨吸收装置相继于美 国的Mountaineer电厂,挪威的Mongstad炼油厂等地投产。氨法脱 碳技术具有吸收速率快,吸收容量大、易再生等优点,但其缺陷也相 当明显,包括氨易挥发而造成的氨逃逸损失以及二次污染等问题。A热钾碱法:活化热钾碱法工艺已被广泛用于合成气、天然气、 制氢等工业过程气体的脱碳,世界上各种类型的热钾碱脱碳装置已逾 千套。其主要方法有碑碱法(GAZ)、本菲尔德法(Be
5、nfield)等。碑碱法 利用碳酸钾溶液与C02反应生成碳酸氢钾,C02再生是通过溶液的加 热使得碳酸氢钾分解,通过逆反应释放C02,同时再生后的碳酸钾溶 液可循环使用。改良热钾碱法工艺成熟,应用相当广泛,在我国改良 热钾碱法主要用于合成氨装置合成气中C02的脱除和回收。但由于 热钾碱法脱除C02的能耗较高和对设备腐蚀严重,因此近些年来, 有机胺法在工业界的应用更加广泛。A有机胺法:是目前应用较为广泛的方法之一,通过有机胺醇类 化合物中的氨基和羟基(促进水溶性)实现对C02的吸收,主要包 括乙醇胺(MEA)和N-甲基二乙醇胺法(MDEA)o MEDA工艺一般采用 45%50%的MDEA水溶液,
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