30万m3/h电厂烟气碳捕集系统能流特征与热量耗散途径
王志勇1
王朝威1
张良2
杨晋宁1
杨东泰1
刘毅1
杨阳3
徐冬1
魏小林2
1.国家能源集团新能源技术研究院有限公司,北京 1022092.中国科学院力学研究所空天飞行高温气动全国重点实验室,北京 1001903.国家能源集团新能源技术研究院有限公司,北京 102209;浙江大学能源工程学院,浙江 杭州 310007
摘要:介绍30万Nm3/h电厂烟气碳捕集系统与电厂热力系统物质与能量耦合原理.分析典型工况下碳捕集系统的物质流与能量流全过程,明确煮沸热耗散于物流显热(45.10%)和再生工艺热(54.90%)的份额,以及再生工艺热中化学反应热(70.14%)和汽化潜热(29.86%)的份额.在5种冷却耗散途径中,再生气冷却器5热量品位最高(等级80 ℃),耗散占比9.13%,其次为热量品位第2(等级60 ℃)、占比最大26.77%的贫液进吸收塔冷却器4,二者可相互转化,是余热利用的关键环节.研究改变碳捕集率和保持碳捕集率调整不同因素(富液分流、贫富液换热端差、贫液负载、吸收剂浓度及比例(MEA:MDEA)等)对冷却耗散和潜显热耗散比的影响规律.结果表明仅调整碳捕集率不会影响潜显热耗散比(0.34),富液分流可显著改变潜显热耗散比,自富液分流比例0.05下的0.63快速下降至0.20下的0.11.缩小贫富液换热端差可快速提高潜显热耗散比,可从12℃端差下的0.22提高至6 ℃下的0.44.贫液负载从0.19上升至0.28时,潜显热耗散比从0.48下降到0.12.提高吸收剂比例后(0.5~2.0),再生过程中水分蒸发需求扩大,潜显热耗散比显著增加(从0.11快速上升至 0.65).
关键词:碳捕集化学吸收物质流能量流热量耗散
分类号:TQ116(基本无机化学工业)TK284(蒸汽动力工程)
资助基金:科技创新专项资金重大科技示范资助项目(BE2022602)
论文发表日期:2025-05-30
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:9( 106-114 )
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洁净煤技术

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CSTPCD北大核心CSCD
ISSN:1006-6772
年,卷(期):2025,31(5)
所属栏目:"《煤电低碳化改造建设行动方案》应对技术"专题