CaO基材料储能辅助燃煤电站碳捕集研究进展
马张珂1
吴水木2
李英杰1
1.山东大学能源与动力工程学院,山东济南,2500612.国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司,北京,102209
摘要:化石燃料大规模燃烧产生的CO2加剧了温室效应,钙循环技术不仅能实现低能耗碳捕集,也是热化学储能的重要方法之一.为应对全球气候变暖问题,可再生能源大规模开发与利用,太阳能具有大规模工业应用的广阔前景.然而,太阳辐射具有间歇性,热化学储能技术应运而生.笔者介绍了燃煤电站CaO储能辅助碳捕集系统以及太阳能热发电站基于钙循环的高温储能技术,分析了煅烧条件、材料颗粒粒径等因素对CaO基材料循环储能性能的影响,并介绍了提高CaO基材料储能活性和稳定性的多种方法:用机械掺混、化学燃烧合成等方式制备CaO/Al2O3、CaO/MgO、CaO/SiO2多种复合储能材料.结果 表明,燃煤电站CaO储能系统可提高发电效率、减少机组煤耗量、实现CO2减排;CaO/CaCO3高温热化学系统储能密度高达3.2 GJ/m3,储能循环稳定性高,能够实现能量长期无热损储存;惰性载体(Al2O3、MgO、SiO2)的加入可以提高CaO储热循环活性和稳定性.基于CaO基材料碳酸化/煅烧反应(钙循环)的高温热化学储能具有巨大应用前景.此外,分析了当前CaO基材料储能存在的问题以及研究难点,并对储能研究方向进行展望.目前CaO基材料储能循环活性降低,高效储能装置距离实际应用还有一定差距.CaO基储能材料制备应向高储能密度、高循环活性方向发展,整体发电效率提高是储能系统优化的关键.
关键词:CaO基材料热化学储能燃煤电站太阳能储能密度
分类号:X551(海洋污染及其防治)
资助基金:国家自然科学基金(51876105)
论文发表日期:2019-01-01
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:8( 1-8 )
英文信息展开
洁净煤技术

洁净煤技术

CSTPCD
ISSN:1006-6772
年,卷(期):2019,25(3)
所属栏目:述评