CCRs二氧化碳減排系統(tǒng)的余熱優(yōu)化利用研究與分析
發(fā)布時(shí)間:2023-05-13 07:42
隨著全球氣候變暖的加劇,CO2作為引起溫室效應(yīng)的主要?dú)怏w引起人們的密切關(guān)注。碳捕捉與封存技術(shù)(CCR)應(yīng)用于燃煤電廠迫在眉睫,其中鈣基吸收劑循環(huán)煅燒/碳酸化法(CCRs)是一項(xiàng)很有發(fā)展?jié)摿Φ娜紵筇疾蹲郊夹g(shù)。本文采用商業(yè)軟件ASPEN PLUS對(duì)循環(huán)過(guò)程進(jìn)行模擬,討論CCRs碳捕捉系統(tǒng)能量回收問(wèn)題,并對(duì)該碳捕捉系統(tǒng)引入燃煤電廠后進(jìn)行了初步的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析?赡娣磻(yīng)CaCO3(?)CaO+CO2在雙流化床反應(yīng)器之間實(shí)現(xiàn)CO2的連續(xù)循環(huán)捕捉。文中還運(yùn)用了ASPEN軟件進(jìn)行靈敏度分析,研究補(bǔ)充碳酸鈣(F0)對(duì)循環(huán)固體量(FR)、煅燒燃煤量、CO2捕捉效率的影響。結(jié)果表明:碳捕捉系統(tǒng)通過(guò)合理的能量回收利用后,將有960.65兆瓦熱可利用,能量回收系數(shù)達(dá)到0.72。某600MW超臨界電廠引入CCRs碳捕捉系統(tǒng)后,機(jī)組效率下降為39.59%,而將該碳捕捉系統(tǒng)回收的能量用于蒸汽輪機(jī)發(fā)電,電廠輸出功率則從600MW增加到了1041.90MW。 文章最...
【文章頁(yè)數(shù)】:50 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 研究背景及其意義
1.2 CCRs 碳減排方法簡(jiǎn)述
1.2.1 碳酸化反應(yīng)
1.2.2 煅燒反應(yīng)
1.3 本課題國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4 論文主要研究?jī)?nèi)容
第2章 基于 ASPEN PLUS 的 CCRs 碳捕捉過(guò)程模擬
2.1 ASPEN PLUS 模擬軟件簡(jiǎn)介
2.2 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)介紹
2.3 雙流化床反應(yīng)器
2.3.1 雙流化床反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)
2.3.2 雙流化床反應(yīng)器的設(shè)計(jì)理論
2.3.3 案例設(shè)計(jì)與分析
2.4 CCRs 碳捕捉過(guò)程模擬
2.4.1 模型描述
2.4.2 模型假設(shè)與建立
2.5 補(bǔ)充 CaCO3量(F0)的靈敏度分析
2.5.1 補(bǔ)充 CaCO3流量(F0)對(duì)煅燒固體流量(Fd)的影響
2.5.2 補(bǔ)充 CaCO3流量(F0)對(duì)煅燒爐燃煤量的影響
2.5.3 補(bǔ)充 CaCO3流量(F0)對(duì)碳捕捉率的影響
2.6 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)熱量回收的討論
2.6.1 回收余熱總量
2.6.2 引入 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)后的電廠效率
2.7 本章小結(jié)
第3章 CCRs 碳減排系統(tǒng)與火電廠耦合
3.1 亞臨界 300MW 機(jī)組蒸汽流程簡(jiǎn)介
3.2 能量系統(tǒng)耦合過(guò)程
3.3 改進(jìn)型電廠主蒸汽流量計(jì)算
3.4 其他能量系統(tǒng)耦合方式
3.4.1 余熱全部用于取代汽輪機(jī)抽汽
3.4.2 將余熱全部用于取代部分鍋爐用熱
3.4.3 將余熱用于取代部分汽輪機(jī)抽汽及部分鍋爐用熱
3.4.4 利用余熱建立余熱鍋爐,產(chǎn)生蒸汽,推動(dòng)汽輪機(jī)做功
3.5 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析
3.5.1 經(jīng)濟(jì)性計(jì)算方法
3.5.2 CCRs 碳捕捉電廠的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析
3.6 本章小結(jié)
第4章 太陽(yáng)能輔助供能式 CCRs 碳減排技術(shù)的可行性研究
4.1 太陽(yáng)能集熱技術(shù)簡(jiǎn)介
4.2 太陽(yáng)能集熱技術(shù)與 CCRs 系統(tǒng)耦合與分析
4.3 結(jié)論
第5章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及其他成果
致謝
本文編號(hào):3815521
【文章頁(yè)數(shù)】:50 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 研究背景及其意義
1.2 CCRs 碳減排方法簡(jiǎn)述
1.2.1 碳酸化反應(yīng)
1.2.2 煅燒反應(yīng)
1.3 本課題國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4 論文主要研究?jī)?nèi)容
第2章 基于 ASPEN PLUS 的 CCRs 碳捕捉過(guò)程模擬
2.1 ASPEN PLUS 模擬軟件簡(jiǎn)介
2.2 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)介紹
2.3 雙流化床反應(yīng)器
2.3.1 雙流化床反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)
2.3.2 雙流化床反應(yīng)器的設(shè)計(jì)理論
2.3.3 案例設(shè)計(jì)與分析
2.4 CCRs 碳捕捉過(guò)程模擬
2.4.1 模型描述
2.4.2 模型假設(shè)與建立
2.5 補(bǔ)充 CaCO3量(F0)的靈敏度分析
2.5.1 補(bǔ)充 CaCO3流量(F0)對(duì)煅燒固體流量(Fd)的影響
2.5.2 補(bǔ)充 CaCO3流量(F0)對(duì)煅燒爐燃煤量的影響
2.5.3 補(bǔ)充 CaCO3流量(F0)對(duì)碳捕捉率的影響
2.6 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)熱量回收的討論
2.6.1 回收余熱總量
2.6.2 引入 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)后的電廠效率
2.7 本章小結(jié)
第3章 CCRs 碳減排系統(tǒng)與火電廠耦合
3.1 亞臨界 300MW 機(jī)組蒸汽流程簡(jiǎn)介
3.2 能量系統(tǒng)耦合過(guò)程
3.3 改進(jìn)型電廠主蒸汽流量計(jì)算
3.4 其他能量系統(tǒng)耦合方式
3.4.1 余熱全部用于取代汽輪機(jī)抽汽
3.4.2 將余熱全部用于取代部分鍋爐用熱
3.4.3 將余熱用于取代部分汽輪機(jī)抽汽及部分鍋爐用熱
3.4.4 利用余熱建立余熱鍋爐,產(chǎn)生蒸汽,推動(dòng)汽輪機(jī)做功
3.5 CCRs 碳捕捉系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析
3.5.1 經(jīng)濟(jì)性計(jì)算方法
3.5.2 CCRs 碳捕捉電廠的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析
3.6 本章小結(jié)
第4章 太陽(yáng)能輔助供能式 CCRs 碳減排技術(shù)的可行性研究
4.1 太陽(yáng)能集熱技術(shù)簡(jiǎn)介
4.2 太陽(yáng)能集熱技術(shù)與 CCRs 系統(tǒng)耦合與分析
4.3 結(jié)論
第5章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及其他成果
致謝
本文編號(hào):3815521
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