二氧化碳减排的控制与利用2

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1、二氧化碳的减排控制与利用课件制作:马星雨12008240076论文排版:周亚菲12008240080资料整合:王云云12008240081查找资料:罗斌鑫12008240082课件讲解:马花12008240083在人类排放的二氧化碳中,电站是燃烧化石燃料最大最集中的排放源,控制电厂二氧化碳的排放是人类减排二氧化碳最重要的切入点。一二氧化碳减排主要技术路线1燃烧后二氧化碳减排技术路线采用该技术路线的系统产生的烟气直接进入二氧化碳回收装置,在操作中针对烟气的物化特性来选择合适的分离技术回收二氧化碳。特点:二氧化碳分离

2、回收流程被置于能源系统流程的尾部,不对原能源系统造成影响。2富氧燃烧二氧化碳减排技术路线以纯氧或高O2/二氧化碳比的富氧代替空气与燃料进行燃烧,由于纯氧和燃料在炉内的燃烧温度很高,最高可达到3500℃,可以通过在氧气中混入一定量二氧化碳来降低反应的剧烈程度和释放热量。燃烧后产生烟气中主要含有H2O、二氧化碳和少量的O2,可以通过冷凝法除去其中的H2O同时得到高纯度的二氧化碳。3燃烧前二氧化碳减排技术路线将化石燃料与空气在气化炉中混合,进行合成气处理,得到以CO和H2为主要成分的混合气,然后在该混合气中通入蒸汽,将

3、CO转化成二氧化碳,此时混合气的主要成分为二氧化碳和H2,其中二氧化碳浓度为15%-60%。最后采用适当的技术分离和回收二氧化碳。4新型二氧化碳减排技术路线通过调整生产工艺流程,减少不必要的二氧化碳排放及泄漏情况,并通过优化装置结构来提高加热炉和其他耗能装置的效率,以降低二氧化碳的排放。积极推进氢能,风能,太阳能,生物质等新能源技术的研究和开发,从源头控制和减少二氧化碳的排放5中国二氧化碳减排的技术研发高效节能技术,尤其是具有较大节能潜力的建筑节能技术,制定鼓励使用节能技术的相应政策,是当前我国实现二氧化碳减排目

4、标的重要手段之一。其次,改变能源结构,使用低碳或者无碳燃料替代高碳燃料,也是我国二氧化碳减排的重要途径。随着全球二氧化碳排放量的日益增多,分离、回收并储存二氧化碳是我国及全世界二氧化碳减排的最终途径。6国外二氧化碳减排技术美国实践表明,储层中注入纯净的二氧化碳,平均每桶原油需要164m3二氧化碳替换,可提高采收率109%。加拿大实践都证明将二氧化碳注入盐水层是避免将酸性气体排放到大气中的一种有效方法。荷兰以及阿尔及利亚中部都将二氧化碳注入废弃气藏中,取得了不错的成效。二、二氧化碳减排的控制1源头控制两个方面的途径

5、:一是节约用能,提高能源利用率和转换率;二是采用燃料替代,大力发展低碳的化石燃料、可再生能源和新能源。1.1节约能源节约用能我国能源利用率仅33%,比发达国家低近约10个百分点,其中电力、钢铁、有色金属、石化、建材、化工、轻工、纺织等8个行业主要产业的单位能耗平均比国际先进水平高40%。我国建筑平均能耗是发达国家的2~3倍,建筑相关能耗约占全社会总能耗的30%,其中最主要的是采暖和空调,占到20%。据统计,到2020年,如果我国能够实现建筑节能65%的总目标,由此而减少的二氧化碳排放量相当于英国二氧化碳排放量的总

6、和。通过节能降耗的方式减少二氧化碳排放比较容易实施,且具有较好的经济性。1.2调整能源结构,大力推广使用低碳或无碳燃料我国的水能、太阳能、风能等可再生资源丰富且分布广泛。全国水能资源技术可开发装机容量为514亿kW;全国2/3的国土面积年日照小时数在2200h以上,属于太阳能利用条件较好的地区。但是,我国可再生能源利用率不高,开发利用总量仅占一次能源消费总量的715%。由于技术等方面原因,潜在的可再生能源一直没有得到有效开发。因此,加大技术引进和开发的力度,可再生能源利用潜力巨大,减排二氧化碳的前景广阔。2末端控

7、制两个方面的途径:一是二氧化碳捕获;二是二氧化碳储存。二氧化碳捕获最主要且安全可行的技术路径:燃烧后捕获、燃烧前捕获和富氧燃烧捕获。燃烧后捕获是指从化石燃料燃烧后产生的废气中采用液体溶剂和加热的方式将二氧化碳分离出来。燃烧前捕获是首先将化石燃料转化为氢气和二氧化碳的混合气体,然后二氧化碳被液体溶剂或固体吸附剂吸,再通过加热或减压得以释放和集中。该技术的关键是转化制氢及高温下氢气的膜分离系统。富氧燃烧捕获同样涉及燃料燃烧过程,但不同之处在于助燃剂是氧气而非空气。二氧化碳储存:将二氧化碳捕获并将其永久地封存,是实现二

8、氧化碳减排的终端解决办法。二氧化碳地下储存是把从集中排放源分离得到的二氧化碳注入地下深处具有适当封闭条件的地层中储存起来。可用于地下储存的场地主要有油气田、沉积盆地内的咸水含水层和无商业开采价值的深部煤层等。中国天然气资源比较丰富,天然气田分布较为广泛,可用于储存大量的二氧化碳。三、二氧化碳减排和回收利用的技术方向我国正在推行低碳经济与二氧化碳绿色化经济的发展方式所谓低碳

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