二氧化碳捕集、利用与封存技术

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碳捕集 利用和封存技术发展现状及应用展望

碳捕集 利用和封存技术发展现状及应用展望

在吸收剂研发方面,研究者们致力于寻找高效、稳定的吸收剂,以实现二氧化 碳的高效吸收和低能耗分离。例如,氨基甲酸盐、碳酸钾等碱性吸收剂在低浓 度二氧化碳环境下仍能保持较高的吸收效率。此外,一些新型吸收剂如金属有 机骨架(MOFs)材料也展现出了良好的性能。
在吸附剂性能优化方面,活性炭、沸石等吸附剂因具有较高的吸附容量和选择 性能,被广泛应用于二氧化碳的吸附分离。通过改进吸附剂的孔结构、表面性 质等,可进一步提高其吸附性能。此外,研究者们还探索了复合吸附剂、负载 型吸附剂等新型吸附剂体系。
三、碳捕集、利用和封存技术的 应用展望
随着技术的不断进步和成本的逐渐降低,CCUS技术在未来将具有广阔的应用前 景。
1、电力行业:在电力行业中,CCUS技术可以用于提高发电效率并降低温室气 体排放。特别是在燃煤电厂中,CCUS技术可以有效地减少CO2排放。
2、工业部门:工业部门是温室气体排放的重要来源之一。CCUS技术可以用于 处理工业排放的废气,尤其是钢铁、化工、石油等重工业领域。通过使用CCUS 技术,这些企业可以减少对环境的影响并提高其产品的竞争力。
在地质封存方面,研究者们通过评估不同地质构造的封存潜力及安全性,实现 二氧化碳的高效注入和长久封存。例如,利用枯竭油气田或煤层作为封存场所, 可实现大量二氧化碳的长期封存。
在海洋封存方面,研究者们通过研究海洋环境及生物地球化学循环规律,实现 二氧化碳的高效溶解和海底封存。例如,将二氧化碳注入深海底部或海山区域, 可实现二氧化碳的长久封存和海洋环境修复。
在分离工艺改进方面,研究者们致力于开发高效、节能的分离工艺,以满足不 同工业过程的需求。例如,膜分离技术具有设备简单、操作方便等优点,被广 泛应用于二氧化碳的分离过程中。此外,新型分离工艺如化学循环汽化吸收法 主要是将捕获的二氧化碳转化为有价值的化学品或燃料,以实现碳 资源的循环利用。目前,碳利用技术的研究主要集中在光催化、电催化、生物 催化等领域。

什么是碳捕集、利用与封存(CCUS)

什么是碳捕集、利用与封存(CCUS)

什么是碳捕集、利用与封存(CCUS)?二氧化碳(CO2)捕集利用与封存(CCUS)是指将CO2从工业过程、能源利用或大气中分离出来,直接加以利用或注入地层以实现CO2永久减排的过程。

CCUS 在二氧化碳捕集与封存(CCS)的基础上增加了“利用(Utilization)”,这一理念是随着CCS技术的发展和对CCS技术认识的不断深化,在中美两国的大力倡导下形成的,目前已经获得了国际上的普遍认同。

CCUS 按技术流程分为捕集、输送、利用与封存等环节。

1、CO2捕集CO2捕集是指将CO2从工业生产、能源利用或大气中分离出来的过程,主要分为燃烧前捕集、燃烧后捕集、富氧燃烧和化学链捕集。

2、CO2输送CO2输送是指将捕集的CO2运送到可利用或封存场地的过程。

根据运输方式的不同,分为罐车运输、船舶运输和管道运输,其中罐车运输包括汽车运输和铁路运输两种方式。

3、CO2利用CO2利用是指通过工程技术手段将捕集的CO2实现资源化利用的过程。

根据工程技术手段的不同,可分为CO2地质利用、CO2 化工利用和CO2生物利用等。

其中,CO2地质利用是将CO2注入地下,进而实现强化能源生产、促进资源开采的过程,如提高石油、天然气采收率,开采地热、深部咸(卤)水、铀矿等多种类型资源。

4、CO2封存CO2封存是指通过工程技术手段将捕集的CO2注入深部地质储层,实现 CO2与大气长期隔绝的过程。

按照封存位置不同,可分为陆地封存和海洋封存;按照地质封存体的不同,可分为咸水层封存、枯竭油气藏封存等。

生物质能碳捕集与封存(BECCS)和直接空气碳捕集与封存(DACCS)作为负碳技术受到了高度重视。

BECCS是指将生物质燃烧或转化过程中产生的CO2进行捕集、利用或封存的过程,DACCS则是直接从大气中捕集CO2,并将其利用或封存的过程。

长期以来,CCUS一直被认为是减少化石能发电和工业过程中二氧化碳排放的关键技术。

CCUS技术是CCS(Carbon Capture and Storage,碳捕获与封存)技术新的发展趋势, 与CCS相比,可以将二氧化碳资源化,能产生经济效益,更具有现实操作性。

二氧化碳的捕集、封存及综合利用

二氧化碳的捕集、封存及综合利用

二氧化碳的捕集、封存与综合利用前言近年来,温室效应加剧问题使环境与经济可持续发展面临严峻的挑战。

因此,引起温室效应和全球气候变化的二氧化碳的减排技术成为各国关注的焦点,如何从源头减少二氧化碳排放和降低大气中二氧化碳的含量成为挑战人类智慧的难题。

中国作为一个发展中国家,主要以煤炭的消费为主,主要的CO2排放源为燃煤的发电厂。

从总量上看,目前我国的二氧化碳排放量已位居世界第二,预计到2025年,我国的CO2总排放量很可能超过美国,位居世界第一。

因此,我国急需对所排放的二氧化碳进行捕获研究,以缓解我国的空气污染压力。

目前CO2的应用领域得到了广泛开拓,除了众所周知的碳酸饮料、消防灭火外,工业、农业、国防、医疗等部门都在使用CO2。

科学研究己经证明,CO2具有较高的民用和工业价值:以CO2为原料可合成基本化工原料;以CO2为溶剂进行超临界萃取;还可应用于食物工程、激光技术、核工业等尖端高科技领域;近年来开发出的新用途如棚菜气肥、保鲜、生产可降解塑料等也展现出良好发展前景。

[1]1.CO2捕集系统CO2捕获技术发展的方向是降低技术的投资费用和运行能耗。

依据捕获系统的技术基础和适用性,通常将火电厂CO2的捕集系统分为以下4种:燃烧后脱碳、燃烧前脱碳、富氧燃烧技术以及化学链燃烧技术。

1.1 燃烧后脱碳燃烧后脱碳是指采用适当的方法在燃烧设备后,如电厂的锅炉或者燃气轮机,从排放的烟气中脱除CO2的过程。

在燃烧后捕集技术中,由于烟气中CO2分压通常小于0. 15个大气压,因此需要与CO2结合力较强的化学吸收剂分离捕集CO2,用于CO2捕集的化学吸收剂主要是能与CO2反应生成水溶性复合物的有机醇胺类。

目前在CO2捕集方面研究和采用较多是醇胺法(MEA法)。

[2]燃烧后捕集技术是一种成熟的技术,这种技术的主要优点是适用范围广,系统原理简单,对现有电站继承性好。

但捕集系统因烟气体积流量大、CO2的分压小,脱碳的捕集成本较高。

ccus超临界二氧化碳

ccus超临界二氧化碳

ccus超临界二氧化碳
CCUS,全称为二氧化碳捕集、利用与封存,是一种技术,用于捕集生产过程中排放的二氧化碳,并对其进行利用或封存,以减少温室气体排放。

超临界二氧化碳是一种状态,指的是当二氧化碳的温度和压力达到或超过其临界点(通常是31.1°C和7.38Bar)时,它变为一种超级压缩的气体,具有许多独特的物理和化学特性。

在CCUS技术中,超临界二氧化碳可以用于多种应用,如二氧化碳的运输、注入和驱油等。

具体来说,超临界二氧化碳在CCUS中的应用包括:
捕集:超临界二氧化碳可以用于从排放源中捕集二氧化碳。

它可以从工业烟气、汽车尾气等中提取二氧化碳,然后压缩成超临界状态,方便运输和储存。

运输:超临界二氧化碳可以用于将捕集的二氧化碳从一个地方运输到另一个地方。

由于其高密度和流动性,超临界二氧化碳是高效的二氧化碳运输方式。

注入:超临界二氧化碳可以用于将二氧化碳注入地下岩层中,进行地质封存。

通过在地下的高压条件下将超临界二氧化碳注入,可以将其长期封存在地下岩层中,避免其逃逸到大气中。

驱油:超临界二氧化碳可以用于提高石油采收率(EOR)。

通过将超临界二氧化碳注入油藏中,可以扩大油藏的孔隙度和渗透率,提
高油的流动性,从而增加石油的采收率。

总体来说,超临界二氧化碳在CCUS技术中具有多种应用,有助于减少温室气体排放,并促进可持续发展。

二氧化碳捕集利用与封存

二氧化碳捕集利用与封存

二氧化碳捕集利用与封存
随着全球气候变化的日益严峻,减少二氧化碳排放成为了全球关注的热点话题。

然而,仅仅减少二氧化碳排放远远不足以应对全球气候变化的挑战。

这时,二氧化碳捕集利用与封存技术被提出,成为了解决全球气候变化的一项重要措施。

二氧化碳捕集利用与封存技术可以大大减少大气中的二氧化碳含量,从而减缓全球气候变化的速度。

该技术主要分为三个步骤:捕集、利用和封存。

首先,将二氧化碳从工业排放源、燃烧排放源或大气中捕集出来。

然后,将捕集的二氧化碳进行有效利用,例如用于生产有机化学品、肥料、塑料等。

最后,将未被利用的二氧化碳进行安全地封存,例如将其储存在地下岩层或海底。

二氧化碳捕集利用与封存技术的应用有很多优势。

首先,它可以减少二氧化碳排放,从而降低全球气候变化的速度。

其次,通过二氧化碳的利用,可以刺激经济增长,创造就业机会。

最后,该技术可以促进可持续发展,使得工业化的过程更加环保。

然而,二氧化碳捕集利用与封存技术也有一些挑战。

首先,大规模地应用该技术需要大量的资金和技术支持。

其次,二氧化碳的有效利用仍需要更多的研究和开发。

最后,封存二氧化碳也需要高度的安全措施,以避免二氧化碳泄漏带来的环境和健康风险。

总之,二氧化碳捕集利用与封存技术是解决全球气候变化的一项重要措施。

随着技术的不断改进和政策的不断推动,相信该技术将会得到更广泛的应用和发展。

燃煤电厂碳捕集、利用与封存技术路线选择

燃煤电厂碳捕集、利用与封存技术路线选择

燃煤电厂碳捕集、利用与封存技术路线选择一、本文概述随着全球气候变化问题日益严峻,减少温室气体排放成为国际社会关注的焦点。

作为全球最大的碳排放源之一,燃煤电厂的碳排放控制和减排显得尤为重要。

近年来,燃煤电厂碳捕集、利用与封存(CCUS)技术作为一种有效降低碳排放的手段,受到了广泛关注。

本文旨在探讨燃煤电厂碳捕集、利用与封存技术的不同路线,分析其技术特点、经济性、环境影响等方面,以期为我国燃煤电厂碳减排提供科学合理的决策依据。

本文首先介绍了燃煤电厂碳捕集、利用与封存技术的基本原理和关键技术环节,包括碳捕集技术、碳运输技术、碳利用技术和碳封存技术。

本文详细分析了各种碳捕集技术路线的优缺点,如化学吸收法、物理吸收法、膜分离法等,并对比了各种技术的适用范围、成熟度和经济性。

本文还探讨了碳捕集后二氧化碳的利用途径,如 Enhanced Oil Recovery(EOR)、化工合成、生物固定等,并分析了各种利用途径的经济性和环境影响。

在分析碳捕集、利用技术的基础上,本文进一步探讨了碳封存技术路线的选择,包括地质封存、海洋封存和矿物碳化封存等。

本文分析了各种封存技术的可行性、安全性和环境影响,并探讨了碳封存项目的风险管理。

本文结合我国燃煤电厂的实际情况,提出了适合我国国情的燃煤电厂碳捕集、利用与封存技术路线选择建议,以期为我国燃煤电厂碳减排提供参考。

本文的研究成果对于推动我国燃煤电厂低碳发展、实现能源结构优化具有重要意义。

二、燃煤电厂碳排放现状及影响燃煤电厂作为能源供应的主要来源之一,在全球范围内发挥着重要作用。

其产生的二氧化碳(CO2)排放也是全球温室气体排放的主要来源。

据统计,全球约40的CO2排放来自燃煤电厂。

在我国,煤炭作为主要能源,燃煤电厂的碳排放量占据了全国碳排放总量的近一半。

这一现状不仅加剧了全球气候变化的危机,也对环境、经济和社会造成了深远影响。

燃煤电厂排放的CO2是造成全球气候变暖的主要原因之一。

二氧化碳捕集、利用与封存技术0404

二氧化碳捕集、利用与封存技术0404

二氧化碳捕集、利用与封存技术调研报告一、调研背景为减缓全球气候变化趋势,人类正在通过持续不断的研究以及国家间合作,从技术、经济、政策、法律等层面探寻长期有效地减少以二氧化碳为主的温室气体排放的解决途径。

中国作为一个发展中国家,在自身扔面临发展经济、改善民生等艰巨情况下仍然对世界做出了到2020年全国单位国内生产总值CO2放比2005年下降40%至45%的承诺,这将会给中国的能源结构产生深渊的影响,也将会给经济发展带来一场深刻的变革。

二、CCUS技术与CCS技术对比CCS(Carbon Capture and Storage,碳捕获与封存)技术是指通过碳捕捉技术,将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来,再通过碳储存手段。

潜在的技术封存方式有:地质封存(在地质构造种,例如石油和天然气田、不可开采的煤田以及深盐沼池构造),海洋封存(直接释放到海洋水体中或海底)以及将CO2固化成无机碳酸盐。

CCUS(Carbon Capture,Utilization and Storage,碳捕集、利用与封存)技术是CCS技术新的发展趋势,即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中,可以循环再利用,而不是简单地封存。

与CCS相比,可以将二氧化碳资源化,能产生经济效益,更具有现实操作性。

中国的首要任务是保障发展,CCS技术建立在高能耗和高成本的基础上,该技术在中国的大范围推广与应用是不可取的,中国当前应当更加重视拓展二氧化碳资源性利用技术的研发。

三、二氧化碳主要捕集方法目前主流的碳捕集工艺按操作时间可分为3类———燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧捕集(燃烧中捕集)。

三者个有优势,却又各有技术难题尚待解决,目前呈并行发展之势。

燃烧前捕集技术以煤气化联合循环(IGCC)技术为基础,先将煤炭气化呈清洁气体能源,从而把二氧化碳在燃烧前就分离出来,捕进入燃烧过程。

而且二氧化碳的浓度和压力会因此提高,分离起来较为方便,是目前运行成本最低廉的捕集技术,问题在于,传统电厂无法用这项技术,而是需要重新建造专门的OGCC电站,其建造成本是现有传统发电厂的2倍以上。

窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术推广方案(一)

窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术推广方案(一)

窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术推广方案一、实施背景全球气候变化已成为人类面临的重大挑战之一。

减少温室气体排放,特别是二氧化碳的排放,已成为国际社会共同的目标。

在中国,工业领域是二氧化碳排放的主要来源之一,其中窑炉烟气排放占据了很大比例。

因此,推广窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术,对于减少工业领域二氧化碳排放,缓解全球气候变化具有重要意义。

目前,国内外已经开展了一些关于窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术的研究和实践,取得了一定成果。

然而,这些技术在推广应用过程中仍面临一些问题,如技术成熟度不足、成本较高、缺乏相关政策支持等。

因此,需要加大力度推广这些技术,促进工业领域绿色低碳发展。

二、工作原理窑炉烟气二氧化碳捕集技术主要采用化学吸收法、物理吸附法、膜分离法等工艺,将烟气中的二氧化碳分离出来。

其中,化学吸收法是目前应用最广泛的捕集方法,其原理是利用化学吸收剂与二氧化碳发生化学反应,将其从烟气中分离出来。

常用的化学吸收剂有氨水、MEA(乙醇胺)、MDEA (甲基二乙醇胺)等。

二氧化碳纯化技术主要是利用变压吸附法(PSA)、膜分离法等工艺,将捕集到的二氧化碳进行提纯,去除其中的杂质气体,如氮气、氧气、硫化氢等。

其中,变压吸附法是目前应用最广泛的纯化方法,其原理是利用吸附剂在不同压力下对二氧化碳和杂质气体的吸附能力差异,实现二氧化碳和杂质气体的分离。

二氧化碳利用技术主要是将捕集到的二氧化碳转化为有用的化学品或燃料,如尿素、甲醇、甲烷等。

其中,尿素是最主要的利用方式之一,其原理是在高温高压条件下,二氧化碳与氨气反应生成氨基甲酸酯,再经过水解反应生成尿素和水。

此外,二氧化碳还可以用于生产碳酸钠、碳酸氢钠等化工品,以及用于制备干冰、灭火剂等。

二氧化碳贮存技术主要是将捕集到的二氧化碳封存于地下或海底等地质构造中,以避免其排放到大气中。

其中,地下封存是目前应用最广泛的贮存方式之一,其原理是将二氧化碳注入到地下深层盐水层或枯竭油气田中,利用地层的封闭性将其长期封存。

二氧化碳捕集、利用与封存技术20160404

二氧化碳捕集、利用与封存技术20160404

二氧化碳捕集、利用与封存技术20160404二氧化碳捕集、利用与封存技术调研报告一、调研背景为减缓全球气候变化趋势,人类正在通过持续不断的研究以及国家间合作,从技术、经济、政策、法律等层面探寻长期有效地减少以二氧化碳为主的温室气体排放的解决途径。

中国作为一个发展中国家,在自身扔面临发展经济、改善民生等艰巨情况下仍然对世界做出了到2020年全国单位国内生产总值CO2放比2005年下降40%至45%的承诺,这将会给中国的能源结构产生深渊的影响,也将会给经济发展带来一场深刻的变革。

二、CCUS技术与CCS技术对比CCS(Carbon Capture and Storage,碳捕获与封存)技术是指通过碳捕捉技术,将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来,再通过碳储存手段。

潜在的技术封存方式有:地质封存(在地质构造种,例如石油和天然气田、不可开采的煤田以及深盐沼池构造),海洋封存(直接释放到海洋水体中或海底)以及将CO2固化成无机碳酸盐。

CCUS(Carbon Capture,Utilization and Storage,碳捕集、利用与封存)技术是CCS技术新的发展趋势,即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中,可以循环再利用,而不是简单地封存。

与CCS相比,可以将二氧化碳资源化,能产生经济效益,更具有现实操作性。

中国的首要任务是保障发展,CCS技术建立在高能耗和高成本的基础上,该技术在中国的大范围推广与应用是不可取的,中国当前应当更加重视拓展二氧化碳资源性利用技术的研发。

三、二氧化碳主要捕集方法目前主流的碳捕集工艺按操作时间可分为3类———燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧捕集(燃烧中捕集)。

三者个有优势,却又各有技术难题尚待解决,目前呈并行发展之势。

燃烧前捕集技术以煤气化联合循环(IGCC)技术为基础,先将煤炭气化呈清洁气体能源,从而把二氧化碳在燃烧前就分离出来,捕进入燃烧过程。

二氧化碳捕集、利用与封存技术

二氧化碳捕集、利用与封存技术

二氧化碳捕集、利用与封存技术
首先,让我们来谈谈二氧化碳的捕集。

二氧化碳捕集是指从工业排放或其他源头捕集二氧化碳,防止其进入大气。

捕集二氧化碳的方法包括化学吸收、物理吸收和膜分离等技术。

化学吸收是通过将二氧化碳溶解在特定溶剂中来捕集它,而物理吸收则是利用物理吸附剂来捕集二氧化碳。

膜分离则是利用半透膜来分离二氧化碳和其他气体。

这些方法可以在发电厂、工厂和其他排放源头处实施。

其次,我们来谈谈二氧化碳的利用。

捕集到的二氧化碳可以被用于生产合成燃料、化学品和其他产品。

例如,通过将二氧化碳与氢反应,可以生产甲醇或其他燃料。

此外,二氧化碳还可以用于增强油田采油,促进石油的开采。

这些利用方法有助于减少二氧化碳的排放,并为其赋予经济价值。

最后,我们来谈谈二氧化碳的封存。

二氧化碳封存是指将捕集到的二氧化碳储存在地下或其他地方,防止其再次进入大气。

地下封存通常是将二氧化碳注入地下岩层或空旷地下盐蓄中。

此外,二氧化碳还可以被封存在海底或其他地方。

封存二氧化碳有助于长期减少大气中的二氧化碳浓度。

总的来说,二氧化碳捕集、利用与封存技术是一项重要的环保技术,可以帮助减少大气中的二氧化碳浓度,减缓气候变化。

通过综合利用这些技术,我们可以更好地应对气候变化挑战,保护地球环境。

燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存(ccus)技术推广方案(一)

燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存(ccus)技术推广方案(一)

燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术推广方案一、实施背景随着全球经济的发展和人口的增长,对能源需求的增加导致了大量的二氧化碳(CO2)的排放,进一步加剧了全球气候变化的问题。

燃煤发电是目前世界上主要的电力供应方式之一,然而,燃煤发电所产生的大量CO2排放对环境造成了巨大的压力。

因此,推广燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术成为了当前产业结构改革的重要方向之一。

二、工作原理燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存技术是通过在燃烧过程中捕集和分离CO2,然后将其封存或利用,从而实现减少CO2排放的目的。

具体工作原理如下:1. 捕集:在燃煤发电过程中,通过引入特定的溶剂或吸附剂,将燃烧产生的CO2捕集到溶液中或固定在吸附剂上。

2. 分离:对捕集到的溶液或吸附剂进行处理,将其中的CO2与其他气体分离出来,得到纯度较高的CO2。

3. 封存:将分离出的CO2通过管道输送到地下储层,如油田或气田中,进行封存。

三、实施计划步骤1. 技术研发:加大对燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存技术的研发投入,提高技术的成熟度和可行性。

2. 示范项目建设:选择一些规模较大的燃煤发电厂进行示范项目建设,验证技术的可行性和经济效益。

3. 推广应用:在示范项目成功后,逐步推广应用到更多的燃煤发电厂,实现技术的普及和推广。

4. 政策支持:制定相应的政策和法规,为燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存技术的推广提供支持和保障。

四、适用范围燃煤发电机组二氧化碳捕集、利用与封存技术适用于规模较大的燃煤发电厂,特别是那些CO2排放量较大的发电厂。

在全球范围内,燃煤发电是主要的电力供应方式之一,因此该技术的推广具有广泛的适用范围。

五、创新要点1. 捕集技术创新:通过开发新型的溶剂或吸附剂,提高CO2的捕集效率和选择性。

2. 分离技术创新:研究开发高效的CO2分离技术,提高CO2的纯度和回收率。

3. 封存技术创新:探索新的地下储层,提高CO2的封存效果和安全性。

二氧化碳捕集、利用与封存技术0404知识讲解

二氧化碳捕集、利用与封存技术0404知识讲解

二氧化碳捕集、利用与封存技术调研报告一、调研背景为减缓全球气候变化趋势,人类正在通过持续不断的研究以及国家间合作,从技术、经济、政策、法律等层面探寻长期有效地减少以二氧化碳为主的温室气体排放的解决途径。

中国作为一个发展中国家,在自身扔面临发展经济、改善民生等艰巨情况下仍然对世界做出了到2020年全国单位国内生产总值CO2放比2005年下降40%至45%的承诺,这将会给中国的能源结构产生深渊的影响,也将会给经济发展带来一场深刻的变革。

二、CCUS技术与CCS技术对比CCS(Carbon Capture and Storage,碳捕获与封存)技术是指通过碳捕捉技术,将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来,再通过碳储存手段。

潜在的技术封存方式有:地质封存(在地质构造种,例如石油和天然气田、不可开采的煤田以及深盐沼池构造),海洋封存(直接释放到海洋水体中或海底)以及将CO2固化成无机碳酸盐。

CCUS(Carbon Capture,Utilization and Storage,碳捕集、利用与封存)技术是CCS技术新的发展趋势,即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中,可以循环再利用,而不是简单地封存。

与CCS相比,可以将二氧化碳资源化,能产生经济效益,更具有现实操作性。

中国的首要任务是保障发展,CCS技术建立在高能耗和高成本的基础上,该技术在中国的大范围推广与应用是不可取的,中国当前应当更加重视拓展二氧化碳资源性利用技术的研发。

三、二氧化碳主要捕集方法目前主流的碳捕集工艺按操作时间可分为3类———燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧捕集(燃烧中捕集)。

三者个有优势,却又各有技术难题尚待解决,目前呈并行发展之势。

燃烧前捕集技术以煤气化联合循环(IGCC)技术为基础,先将煤炭气化呈清洁气体能源,从而把二氧化碳在燃烧前就分离出来,捕进入燃烧过程。

而且二氧化碳的浓度和压力会因此提高,分离起来较为方便,是目前运行成本最低廉的捕集技术,问题在于,传统电厂无法用这项技术,而是需要重新建造专门的OGCC电站,其建造成本是现有传统发电厂的2倍以上。

窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术推广方案(二)

窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术推广方案(二)

窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术推广方案一、实施背景全球气候变化已成为人类面临的重大挑战之一。

减少温室气体排放,特别是二氧化碳的排放,是减缓气候变化的重要手段。

目前,我国工业领域的能源消费和二氧化碳排放占比仍然较高,其中窑炉作为工业领域的重要设备,其烟气排放中含有大量的二氧化碳。

因此,推广窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术,对于减少工业领域二氧化碳排放、推动产业结构改革、实现可持续发展具有重要意义。

二、工作原理窑炉烟气二氧化碳捕集技术主要包括物理吸收法、化学吸收法、吸附法等。

物理吸收法是利用物理作用将二氧化碳从烟气中分离出来,常用的物理吸收剂有水、甲醇、乙醇等。

化学吸收法是利用化学反应将二氧化碳从烟气中分离出来,常用的化学吸收剂有氨水、MEA(乙醇胺)等。

吸附法是利用吸附剂的吸附作用将二氧化碳从烟气中分离出来,常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。

纯化技术主要包括变压吸附法、膜分离法等。

变压吸附法是利用吸附剂在不同压力下对二氧化碳的吸附能力差异,将二氧化碳从混合气体中分离出来。

膜分离法是利用膜对不同气体的渗透能力差异,将二氧化碳从混合气体中分离出来。

利用技术主要包括用于生产尿素、纯碱等化工产品的化工利用,用于生产可降解塑料、燃料等的能源利用,以及用于地质封存等的封存利用。

三、实施计划步骤1. 调研评估:对企业现有窑炉烟气排放情况进行调研评估,确定适合的二氧化碳捕集技术。

2. 技术选择:根据调研评估结果,选择合适的二氧化碳捕集技术,并确定相应的纯化、利用和贮存技术。

3. 方案设计:制定详细的技术实施方案,包括设备选择、工艺设计、安装调试等。

4. 建设实施:按照实施方案进行建设实施,确保设备质量和工艺流程的可靠性。

5. 运行维护:对建成后的系统进行运行维护,确保系统的稳定性和安全性。

6. 监测评估:对系统运行过程中的各项参数进行监测评估,确保系统的运行效果符合预期要求。

7. 优化改进:根据监测评估结果,对系统进行优化改进,提高系统的效率和可靠性。

二氧化碳捕集、利用与封存技术

二氧化碳捕集、利用与封存技术

一、引言在工业化和城市化进程中,将温室气体排入大气已经导致全球变暖、造成气候变化。

二氧化碳(CO2)是温室气体的主要来源,2018年,全球CO2排放量达到33.1 Gt,大约占温室气体排放量的67%。

因此,大气中CO2的浓度显著增加(大约为百万分之412)。

二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)是潜在的颠覆性技术,有助于应对气候变化挑战。

CCUS用于捕集发电厂、工业厂房等排放源以及大气中的CO2。

捕集的CO2可用作原料,或者注入地表深处,被永久地安全封存。

CCUS(使用生物质时,也称为生物质能碳捕集、利用与封存)是一种能大规模实现净零排放的技术,可用于现有的燃煤和燃气发电厂,有助于在发电时降低碳排放量。

除了为供电行业做出贡献之外,对于在生产过程中会产生CO2的钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、化学品制造等工业,要实现深脱碳,CCUS可能是唯一具有可扩展性和成本效益的选择。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)和国际能源署(IEA)开展的分析表明,CCUS是实现2050年“净零”(Net Zero)目标的关键;如《巴黎协定》所述,CCUS有助于减少1/6的全球CO2排放量,能将全球气温升幅控制在1.5 ℃以内。

如果不能成功应用CCUS,应对气候挑战则会耗费更多财力。

例如,在不应用CCUS的情况下,中国实现长期气候变化缓解目标需要多花费25%的费用。

第2章着重讨论碳捕集的化学吸收,并对此展开了详细讨论。

第3章的主题是电催化还原CO2,因为该方法在CO2利用方面颇具潜力。

最后,第4章着重论述基本的CO2圈闭机制,该机制对于CO2封存具有重要意义。

二、碳捕集在发电、工业生产以及能源转换过程中均会排放CO2。

碳捕集技术分为三个途径:燃烧后捕集、氧燃料燃烧捕集以及燃烧前捕集。

捕集技术中采用了多种物理和化学工艺,包括溶剂型吸收、吸附/吸收用固体吸附剂、薄膜、低温以及用于分离CO2的化学循环。

目前,化学吸收是商业上使用最广的技术(如加拿大每年100万吨CO2(tCO2)边界大坝CO2捕集厂项目和美国每年140万tCO2佩特拉诺瓦(Petra Nova)碳捕集与封存(CCS)项目)。

二氧化碳捕集 封存与利用技术应用状况

二氧化碳捕集 封存与利用技术应用状况

二氧化碳捕集、利用与封存技术是应对全球气候变化的重要手段之一。通过 这些技术的研发和应用,我们可以有效地减少二氧化碳的排放,降低全球气候变 化的风险。然而,这些技术还需要进一步的研发和优化,以适应不同地区和不同 行业的实际情况。
未来,我们需要更加重视二氧化碳捕集、利用与封存技术的研发和应用,以 推动全球气候变化问题的解决。我们也需要积极探索新的应用领域,将二氧化碳 转化为更具有价值的产品,从而实现经济效益和环境保护的双赢。
五、结论
燃煤电厂作为主要的二氧化碳排放源,对其二氧化碳进行捕集、利用与封存 是减缓气候变化的重要措施。虽然这项技术已经取得了显著的进展,但在实际应 用中仍需要结合具体工程情况进行设计和优化。随着技术的进一步发展和成本的 降低,相信未来这项技术将在全球范围内得到更广泛的应用,为保护地球环境做 出更大的贡献。
参考内容二
随着全球对气候变化问题的日益升温,减少温室气体排放,特别是二氧化碳 (CO2)的排放,成为迫切的需求。燃煤电厂作为主要二氧化碳排放源之一,对 其二氧化碳进行捕集、利用与封存(CCUS)显得尤为重要。本次演示将探讨燃煤 电厂二氧化碳捕集利用与封存技术及其在工程中的应用。
一、二氧化碳捕集技术
二、二氧化碳利用技术
二氧化碳利用技术主要指将捕获的二氧化碳转化为有价值的产品的过程。例 如,二氧化碳可以转化为燃料乙醇、燃料电池燃料等能源产品;还可以转化为尿 素、碳酸钠等化工品;此外,二氧化碳还可用于塑料、纤维等材料的生产。这些 转化过程不仅减少了二氧化碳的排放,而且创造了经济效益。
三、二氧化碳封存技术
在实际应用中,二氧化碳捕集技术受到设备投资、运行成本、捕集效率等因 素的影响。目前,这项技术主要应用于大型火力发电厂、钢铁厂、水泥厂等排放 量大的企业。此外,也在某些能源密集型行业,如制氢、合成气生产等进行了示 范应用。

co2捕集、利用及封存

co2捕集、利用及封存

co2捕集、利用及封存
CO2捕集、利用及封存是指采取措施减少大气中二氧化碳的浓度,以应对气候变化和减缓全球变暖的过程。

这一过程包括三个主
要步骤,捕集、利用和封存。

首先,CO2捕集是指从工业排放源头或空气中收集二氧化碳的
过程。

这可以通过化学吸收、物理吸附、膜分离等技术来实现。


集二氧化碳的方法包括化石燃料电厂后燃烧捕集、天然气处理捕集、工业过程捕集等。

其次,捕集后的二氧化碳可以被利用,而不是直接排放到大气中。

利用CO2的方法包括将其用于增强石油采收率、合成燃料、化
学品生产、植物温室气体肥料等。

这些利用方式有助于减少二氧化
碳的排放,并为其赋予经济价值。

最后,CO2封存是指将二氧化碳永久地储存在地下或海底,以
防止其再次进入大气。

封存技术包括地质封存和海洋封存。

地质封
存是将二氧化碳注入地下岩层,如盐水层或油气田,使其长期储存。

海洋封存则是将二氧化碳储存在海洋底部的沉积物中。

总的来说,CO2捕集、利用及封存是一项重要的气候变化应对
措施,可以帮助减少大气中的温室气体浓度,减缓全球变暖的速度。

然而,这一过程也面临着技术成本、地质储存安全性、社会接受度
等挑战,需要综合考虑各种因素,以实现可持续的二氧化碳管理。

中国二氧化碳捕集利用与封存技术(CCUS)发展研究

中国二氧化碳捕集利用与封存技术(CCUS)发展研究
CO2 捕集技术指利用吸收、吸附、膜分离、低温分馏、富氧燃烧等方式将不 同排放源的 CO2 进行分离和富集的过程,是 CCUS 技术发展的基础和前提。现 阶段,我国第一代捕集技术研究取得了显著进展,大部分技术已从概念或基础研 究阶段发展到工业示范水平,部分技术已经具备商业化应用能力,但大规模系统 集成优化缺乏工程经验;第二代捕集技术处于实验室研发或小试阶段①。我国燃 烧前捕集技术发展比较成熟,整体上处于工业示范阶段,与国际先进水平同步; 燃烧后捕集技术处于中试或工业示范阶段,相比国际先进水平发展有所滞后,特 别是对于目前 CO2 捕集潜力最大的燃烧后化学吸收法,国际上已经处于商业化 应用阶段,我国仍停留在工业示范阶段。富氧燃烧技术方面国内外均处于中试阶 段,整体发展较为缓慢,尤其是增压富氧燃烧技术仍处于基础研究阶段。随着第 二代低成本捕集技术的不断发展成熟,成本与能耗将明显低于第一代捕集技术; 为了进一步降低 CO2 捕集成本,捕集技术的代际更替应加快推进。
CO2 地质利用与封存技术指通过工程技术手段将捕集的 CO2 进行地质利 用或注入深部地质储层,实现与大气长期隔绝的技术,封存方式分为陆上和离岸 两种。在地质利用与封存方面,国内外各项技术发展水平参差不齐。从全球范围 看,强化采油和浸采采矿技术发展较快,已开始商业化应用;其余技术中,除强 化深部咸水开采与封存技术正在开展工业示范以外,其他技术均处在中试及以下 阶段。我国地质利用与封存技术在近十年均有所发展,尤其是强化深部咸水开采 技术已从概念阶段发展到工业示范水平,但仍整体落后于世界先进水平;尽管驱 替 煤 层 气 技 术 略 处 于 领 先 状 态 , 但 经 济 效 益 较 好 的 CO2 强 化 采 油 技 术 (CO2-EOR)在我国仍处于工业示范阶段,相比进入商业化应用阶段的国际水平 差距明显。

CO2捕集和封存技术为碳减排战略支撑分析

CO2捕集和封存技术为碳减排战略支撑分析

CO2捕集和封存技术为碳减排战略支撑分析随着全球碳排放量不断增加,人类正面临着严重的气候变化和环境问题。

减少二氧化碳(CO2)的排放,成为当前的一个重要任务。

在碳减排战略中,CO2捕集和封存技术被认为是一种有效的方法,可以帮助减少大气中的CO2浓度。

本文将分析CO2捕集和封存技术在碳减排战略中的支撑作用。

首先,CO2捕集技术是一项关键技术,可以有效地将工业排放的CO2从大气中捕集出来。

目前,主要的CO2捕集技术包括化学吸收法、物理吸附法和膜分离法。

化学吸收法通过溶剂吸收CO2,然后再通过反应使溶剂再生;物理吸附法利用吸附材料高选择性地吸附CO2,再通过升温将其释放出来;膜分离法则是利用半透膜的选择性通透性实现CO2分离。

这些技术的发展和应用,为工业排放的CO2捕集提供了可行的途径。

其次,捕集到的CO2需要进行封存,以防止其再次释放到大气中。

封存技术包括地下封存和海洋封存两种形式。

地下封存是将捕集到的CO2压缩后注入地下岩层中,通常是在盐穴、煤层和油气田等地质结构中进行。

地下封存技术已经在一些实际项目中得到了应用,例如挪威的萨诺尔斯等项目。

海洋封存技术则将CO2通过管道输送至深海中,利用海洋生态系统的吸收及物理化学过程来封存CO2。

这些封存技术为捕集到的CO2提供了安全、可靠的封存方法。

CO2捕集和封存技术作为碳减排战略的一部分,具有以下几个方面的重要支撑作用。

首先,它可以减少大气中的CO2浓度。

二氧化碳是主要的温室气体之一,其浓度直接影响着地球的气候。

通过捕集和封存技术,我们可以将大量的CO2从排放源地捕集出来,有效地减少了CO2的排放量,从而降低了大气中的CO2浓度。

其次,CO2捕集和封存技术可以减少温室气体的排放。

随着工业的发展和能源的消耗,大量的温室气体被排放到大气中,导致地球气候变暖。

通过捕集和封存技术,可以有效地减少工业和能源部门的CO2排放量,从而降低温室气体的排放。

第三,CO2捕集和封存技术可以延缓碳排放减少的进程。

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二氧化碳捕集、利用与封存技术调研报告一、调研背景为减缓全球气候变化趋势,人类正在通过持续不断的研究以及国家间合作,从技术、经济、政策、法律等层面探寻长期有效地减少以二氧化碳为主的温室气体排放的解决途径。

中国作为一个发展中国家,在自身扔面临发展经济、改善民生等艰巨情况下仍然对世界做出了到2020年全国单位国内生产总值CO2放比2005年下降40%至45%的承诺,这将会给中国的能源结构产生深渊的影响,也将会给经济发展带来一场深刻的变革。

二、CCUS技术与CCS技术对比CCS(Carbon Capture and Storage,碳捕获与封存)技术是指通过碳捕捉技术,将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来,再通过碳储存手段。

潜在的技术封存方式有:地质封存(在地质构造种,例如石油和天然气田、不可开采的煤田以及深盐沼池构造),海洋封存(直接释放到海洋水体中或海底)以及将CO2固化成无机碳酸盐。

CCUS(Carbon Capture,Utilization and Storage,碳捕集、利用与封存)技术是CCS技术新的发展趋势,即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中,可以循环再利用,而不是简单地封存。

与CCS相比,可以将二氧化碳资源化,能产生经济效益,更具有现实操作性。

中国的首要任务是保障发展,CCS技术建立在高能耗和高成本的基础上,该技术在中国的大范围推广与应用是不可取的,中国当前应当更加重视拓展二氧化碳资源性利用技术的研发。

三、二氧化碳主要捕集方法目前主流的碳捕集工艺按操作时间可分为3类———燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧捕集(燃烧中捕集)。

三者个有优势,却又各有技术难题尚待解决,目前呈并行发展之势。

燃烧前捕集技术以煤气化联合循环(IGCC)技术为基础,先将煤炭气化呈清洁气体能源,从而把二氧化碳在燃烧前就分离出来,捕进入燃烧过程。

而且二氧化碳的浓度和压力会因此提高,分离起来较为方便,是目前运行成本最低廉的捕集技术,问题在于,传统电厂无法用这项技术,而是需要重新建造专门的OGCC电站,其建造成本是现有传统发电厂的2倍以上。

燃烧后捕集可以直接应用于传统电厂,这一技术路线对传统电厂烟气中的二氧化碳进行捕集,投入相对较少。

这项技术分支较多,可分为化学吸收法、物理吸收法、膜分离法、化学链分离法等等。

其中,化学吸收法被认为市场前景最好,受厂商重视程度也最高,但设备运行的能耗和成本较高。

富氧燃烧捕集技术试图结合前两种技术的优点,做到即可以在传统电厂种应用,该技术是用纯度非常高的氧气助燃,同时在锅炉内加压,使排除的二氧化碳在浓度和压力上于IGCC 差不多,再用燃烧后捕集技术进行捕集,从而降低前期投入和捕集成本。

富氧燃烧技术难题在于制氧成本太高,这也造成该技术在经济上并没有太大的优势。

四、二氧化碳的利用现状火力电厂排放的二氧化碳存在易捕获、难封存的问题,因此在先阶段如何有效利用捕集后的二氧化碳、在实现碳减排的同时获得相应的经济效益是为推进碳减排项目需要面对的问题。

二氧化碳的资源化利用技术有合成高纯一氧化碳、烟丝膨化、化肥生产、超临界二氧化碳萃取、饮料添加剂、食品保鲜和储存、焊接保护气、灭火器、粉煤输送、合成可降解塑料、改善盐碱水质、培养海藻、油田驱油等。

其中合成可降解塑料和油田驱油技术产业化应用前景广阔。

胜利油田电厂已启动CCUS的示范项目。

1、合成可降解塑料二氧化碳降解塑料属完全生物降解塑料类,可在自然环境中完全降解,可用于一次性包装材料、餐具、保鲜材料、一次性医用材料、地膜等方面。

二氧化碳降解塑料作为环保产品和高科技产品,正成为当今世界瞩目的研究开发热点。

利用此技术生产的降解塑料,不仅将工业废气二氧化碳制成了对环境友好的可降解塑料,而且避免了传统塑料产品对环境的二次污染。

它的发展,不但扩大了塑料的功能,而且在一定程度上对日益枯竭的石油资源是一个补充。

因此,二氧化碳降解塑料的生产和应用,无论从环境保护,或是从资源再生利用角度看,都具有重要的意义。

2、二氧化碳用作食品添加剂和工业焊接保护气国内二氧化碳主要用作食品添加剂和工业焊接保护气,这两种利用方式会将二氧化碳重新排入大气,造成污染,未达到二氧化碳最终减排的目的。

3、尿素间接醇解法制备碳酸二甲酯尿素间接醇解法制备碳酸二甲酯(碳酸二甲酯是今年来受到国内外广泛关注的环保型绿色化工产品)是一种二氧化碳工业化利用方法。

该反应工艺是首先由氨和捕集的二氧化碳合成尿素,其次在催化剂作用下,有尿素和丙二醇发生醇解反应生成碳酸丙烯酯和氨气(回收利用),最后由甲醇和碳酸丙烯酯交换反应生成碳酸二甲酯和丙二醇(回收利用)。

4、油田驱油技术二氧化碳驱油,是一种把二氧化碳注入油层中以提高油田采收率的技术。

在二氧化碳与地层原油初次接触时并不能形成混相,但在合适的压力、温度和原油组分的条件下,二氧化碳可以形成混相前缘。

超临界流体将从原油中萃取出较重的碳氢化合物,并不断使驱替前缘的气体浓缩。

于是,二氧化碳和原油就变成混相的液体,形成单一液相,从而可以有效地将地层原油驱替到生产井。

应用混相驱油提高石油采收率的一个关键性参数是气体与原油的最小混相压力(MMP),MMP是确定气驱最佳工作压力的基础。

一般情况下,因为混相驱油比非混相驱油能采出更多的原油,所以希望在等于或略高于MMP下进行气驱。

如果压力远高于MMP,就容易造成地层破裂,无法保障生产过程的安全性,其结果是不仅不能大幅度提高原油产量,还会降低经济效益。

二氧化碳驱油一般可提高原油采收率7%~15%,延长油井生产寿命15~20年。

5、用电石渣捕集二氧化碳Calera公司用电石渣捕集二氧化碳的技术是直接用电石渣浆料(无需处理)直接和烟气中的CO2(无二氧化碳提纯)反应生成活性碳酸钙(Calera混凝剂)。

该混凝剂可用于水泥板(高密度)、外墙板(中密度)、内装饰板(中密度)的板材产品;外装饰板和装饰混凝土的装饰产品;屋顶瓦等其它产品。

关于该技术将在第六部分重点论述。

五、国内外二氧化碳捕集、利用与封存示范项目1、日本最大的煤用户日本电力是日本与澳大利亚合作研究CCS技术项目的一部分。

该项目根据澳大利亚和日本政府的协议把日本的氧燃烧技术和澳大利亚潜在的CCS储藏地结合起来进行。

进行该项目的日本公司有J-Power、IHI、Mitsui等,澳大利亚公司有Xstrata、澳大利亚昆士兰电力供电商CS能源和Schlumberger有限公司,以及澳大利亚煤炭联合会。

在3年多的实验期间,10万多吨二氧化碳将被储藏在地下。

2、美国电力的一般来自燃煤,每年要向大气排放CO2达15亿吨。

美国威斯康辛州的密歇根海滩附近准备建一座大型燃煤发电厂,该电厂烟囱的CO2将被分离并捕捉,将捕捉到的CO2储存在地下或海底上百年上千年。

这个项目将耗资1100万美元,由美国电力公司和阿尔斯通公司合资。

3、华能北京高碑店热电厂,该项目由澳大利亚联邦科学与工业研究组织开发。

先热工院负责实施。

高碑店热电厂拥有两台16.5万千瓦和两台22万千瓦燃煤供热发电机组,其每年约排放400万吨CO2,该装置捕集的CO2能力为0.3万吨每年,捕获率达到85%,占该电厂CO2排放总量的0.0075%,捕集、纯化、压缩后的CO2用于碳酸饮料以及制作干冰。

该项目总投资2800万元,捕集装置的电耗约90-95kwh/tCO2,整齐耗量约3.5GJ/tCO2,液化电耗180kWh/tCO2,CO2捕集成本约300元/吨。

4、华能上海洞口发电有限责任公司一期工程两台60万千瓦超临界机组,二期工程建设两台66万千瓦国产超超临界机组,配套建设烟气脱硫、脱销、脱碳装置。

该脱碳装置于2009年7月开工,2009年12月30日正式投运。

其脱碳装置装置的二氧化碳捕集能力为12万吨。

该装置投资大概人民币1.2亿。

投资高的主要原因是因防腐和低温需要,设备基本上都用不锈钢和特殊钢制造。

该装置的单位电耗相比北京高碑店电厂有所下降,约为75kWh/tCO2,蒸汽耗量3-3.5Gj/tCO2,液化电耗120kWh/tCO2,不考虑这就和维护成本,该装置的捕集和液化成本约需要240元/tCO2,折合电价成本增加约0.192元/KWh。

该脱碳装置采用了燃烧后捕集技术的化学吸收法,即在对烟气进行脱销、除尘、脱硫的基础上,采用化学吸收法(MEA法)实现脱碳。

5、中电投四川双槐电厂一期两台30万千瓦机组,该厂的CO2捕集、利用示范项目由重庆远达环保工程有限公司负责实施,项目总投资1235万元,设计CO2年捕集能力为1万吨,工程于2008年9月开工建设,并于2010年1月20日建成投运。

该装置的CO2捕集成本为394元/吨。

六、电石渣捕集二氧化碳技术1、电石渣的利用现状电石渣来源:目前,国内70%以上的电石用于生产聚氯乙烯。

每生产1tPVC产品消耗电石1.5-1.5t,每1t电石产生1.2t电石渣,电石渣含水量按90%计、每生产1tPVC产品,排除电石渣浆约18t,电石渣浆的产量达达超过了PVC的产量。

国内电石渣产能现状:2006年900万吨;2007年1430万吨;2010年1917万吨。

电石渣的利用途径:第一,用作建筑材料的原料.如利用电石渣烧制水泥熟料;第二,用于化工生产,如用电石渣代替石灰生产氯酸钾;第三,用于环境治理,将电石渣作为矸石山自燃的灭火材料、用电石渣处理酸性废水以及作为煤燃烧的固硫剂等。

2、电石渣捕集二氧化碳技术研究及应用情况经过调研,国内尚没有利用电石渣捕集二氧化碳的技术应用于实际。

但有相关的论文和专利,年12月中国科学院过程工程研究所申请了名称为《一种使用可再生的电石渣捕集烟气中二氧化碳的方法》的发明专利,本发明的使用再生的电石渣捕集二氧化碳的方法包括以下步骤:1、讲电石渣煅烧,得到有效成分为氧化钙的吸收剂2、将吸收剂加入碳化反应器中吸收烟气中的二氧化碳,得到碳酸钙和干净的烟气3、将碳酸钙煅烧,实现吸收剂的再生4、将再生的吸收剂中的失活的部分去除,补入新的电石渣,返回到步骤2中循环利用重复2到4步骤。

3、Calera利用电石渣捕集二氧化碳制备碳酸钙混凝剂技术的分析3.1 优点(摘录资料中描述的优点)3.2 缺点有可能存在的缺点:1、电石渣分布区域是否造成该技术推广范围受限;2、与二氧化硫是否存在竞争机制;3、烟气中二氧化碳含量高,则该捕集塔是否体积大投资高。

等等七、结论。

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