HB地區(qū)燃煤電廠CCUS源匯匹配管網優(yōu)化設計
發(fā)布時間:2024-04-21 10:40
全球氣候變化背景下,“降低溫室氣體排放,緩解全球變暖帶來的負面影響”已成為全球共識。世界各國在大力優(yōu)化能源結構、提高利用效率的同時,也積極發(fā)展碳捕捉、利用與封存技術(Carbon Capture Utilization and Storage,CCUS)。我國近期內的主要能源構成——“一次能源以煤炭為主,二次能源以煤電為主”——并不能得到明顯改善,而CCUS技術能夠合理調整能源結構,有效完成減排任務,并且不存在能源安全風險。隨著習近平同志提出2030年達到碳排放峰值,2060年實現碳中和目標,作為可以快速大量將CO2利用、封存的有效方法,CCUS技術的開展是必不可少的。當前我國燃煤發(fā)電所排放的CO2已占到排放總量1/3,燃煤電廠已經成為CCUS運用的重要場景。根據國家“十四五規(guī)劃和遠景目標”,“燃煤發(fā)電+CCUS”將是碳減排環(huán)境下我國主要發(fā)電技術之一?茖W規(guī)劃建設管道運輸網絡,將燃煤電廠與封存場地間優(yōu)化匹配,不僅是實現CCUS規(guī);、商業(yè)化運營的前提,更是有效轉變生產方式,使碳排放量在達到峰值后穩(wěn)中有降,實現美麗中國建設遠景規(guī)劃的必然要求。正...
【文章頁數】:78 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
本文編號:3960774
【文章頁數】:78 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1技術路線圖
本文的研究路線圖見圖1-1所示。1.4研究方法與創(chuàng)新
圖2-1CCUS網絡規(guī)劃“自下而上”與“自上而下”示例
CCUS源匯匹配管網規(guī)劃可以采用“自下而上(bottom-up)”和“自上而下(top-down)”兩種思路,如圖2-1所示。若U1和U2封存成本相同,S1必然選擇距離更近的U2,其目標是自身的減排成本最低。而在“自上而下”規(guī)劃中,如果U2封存量恰好只能滿足S2-S4,S1不得不....
圖2-2CCUS網絡規(guī)劃中管網合并示例
修正方案解決了工程實踐中不合理的地方,但還可能存在“兩個距離較近的碳源選擇同一個碳匯,并且分別修建管道”的情況(圖2-2(a)和圖2-2(b)),造成不經濟。論文擬借鑒節(jié)約里程算法(SavingsAlgorithm)思想,對管網進行合并(圖2-2(c)和圖2-2(d)),發(fā)揮規(guī)....
圖2-32019年各類型發(fā)電量所占比例(中國統計年鑒2020)
燃煤電廠是我國發(fā)電的主要途徑之一,也是CO2的主要排放源。近年來我國的發(fā)電裝機容量不斷提升,到2019年已經達到了2.01×109kw,燃煤電廠裝機總容量占到總裝機容量的59.18%。隨著新的發(fā)電方式(新能源、可再生能源等)的不斷增長,如圖2-3所示,2019年燃煤發(fā)電所占的總比....
本文編號:3960774
本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/gongyejingjilunwen/3960774.html
最近更新
教材專著