化学循环法:有效解决二氧化碳捕捉难题
捕获二氧化碳的方法
为了保护环境,减少二氧化碳的排放,人类想出了各种各样的方法。今天,纽瑞德特小将介绍
了捕获二氧化碳气体的方法。目前,捕获二氧化碳是一项成熟的技术,压缩起来并不困难。
然而,废弃的油田和天然气矿山或盐层通过船舶或管道运输和储存。(saline formation),它仍
然需要评估和发展。这是权宜之计,只是低碳技术的成熟发展和形成之前的过渡实践。即便如
此,商业化还有很长的路要走,这种大规模的回收和储存设施还没有出现。以下是一些与化学
相关的实践。
了捕获二氧化碳气体的方法。目前,捕获二氧化碳是一项成熟的技术,压缩起来并不困难。
然而,废弃的油田和天然气矿山或盐层通过船舶或管道运输和储存。(saline formation),它仍
然需要评估和发展。这是权宜之计,只是低碳技术的成熟发展和形成之前的过渡实践。即便如
此,商业化还有很长的路要走,这种大规模的回收和储存设施还没有出现。以下是一些与化学
相关的实践。
燃烧后捕捉法
燃烧后产生的废气(或烟气);flue gas)它不仅是二氧化碳,还包括氮气、氧气和水蒸气,因此需
要分离。常用的方法是用胺作为溶剂吸收二氧化碳,然后通过加热释放二氧化碳。这样,二氧
化碳就足够纯净,无需处理即可直接储存。但这种做法需要能量消耗,目前大约需要25%的电
厂能量,所以仍然没有大型的商业转移设施。其它方法包括使用薄膜技术来分离气体,或者使
用固体吸附剂,这些都需要新材料的开发,而且还处于研究阶段。采用化学循环法的另一项潜
在新技术(chemical looping),如图2所示,金属氧化物首先通过金属粉末颗粒与氧反应产生,
然后将金属氧化物进入燃烧室。当煤炭发生反应时,碳氧化产生二氧化碳,金属氧化物恢复到
金属中,不仅产生非常纯净的二氧化碳,而且金属可以回收利用。这种方法可以避免进入空气
或纯氧,间接利用金属氧化物提供氧气,从而避免气体纯化的问题。如果使用石油或天然气,
产生的水蒸气不难分离。但这种方法还需要工程师来设计和克服固体金属、金属氧化物摩擦反
应腔和输送管道造成的损坏。化学回收利用金属与空气中的氧气反应成氧化物,然后将金属氧
化物进入燃烧室,与煤发生氧化还原反应,产生纯二氧化碳和可回收还原金属。
要分离。常用的方法是用胺作为溶剂吸收二氧化碳,然后通过加热释放二氧化碳。这样,二氧
化碳就足够纯净,无需处理即可直接储存。但这种做法需要能量消耗,目前大约需要25%的电
厂能量,所以仍然没有大型的商业转移设施。其它方法包括使用薄膜技术来分离气体,或者使
用固体吸附剂,这些都需要新材料的开发,而且还处于研究阶段。采用化学循环法的另一项潜
在新技术(chemical looping),如图2所示,金属氧化物首先通过金属粉末颗粒与氧反应产生,
然后将金属氧化物进入燃烧室。当煤炭发生反应时,碳氧化产生二氧化碳,金属氧化物恢复到
金属中,不仅产生非常纯净的二氧化碳,而且金属可以回收利用。这种方法可以避免进入空气
或纯氧,间接利用金属氧化物提供氧气,从而避免气体纯化的问题。如果使用石油或天然气,
产生的水蒸气不难分离。但这种方法还需要工程师来设计和克服固体金属、金属氧化物摩擦反
应腔和输送管道造成的损坏。化学回收利用金属与空气中的氧气反应成氧化物,然后将金属氧
化物进入燃烧室,与煤发生氧化还原反应,产生纯二氧化碳和可回收还原金属。
燃烧前捕捉法
这种方法是先不要完全燃烧煤炭,产生一氧化碳和氢气(称为水煤气),然后进入水
蒸气和一氧化碳进行水煤气转化反应。(water-gas shift reaction;),产生氢气和
二氧化碳,通过吸附去除二氧化碳,剩余氢气用作燃料。这种方法的主题包括二
氧化碳的分离,以减少这种方法消耗的能量。仍然需要开发一种适合氢气作为燃
料的工具。
蒸气和一氧化碳进行水煤气转化反应。(water-gas shift reaction;),产生氢气和
二氧化碳,通过吸附去除二氧化碳,剩余氢气用作燃料。这种方法的主题包括二
氧化碳的分离,以减少这种方法消耗的能量。仍然需要开发一种适合氢气作为燃
料的工具。
燃氧捕捉法(oxyfuel capture)
这种方法基本上需要用纯氧气、石油或天然气燃烧。烟道气仍然含有过多的氧气
,可以回收利用。优点是最终只产生二氧化碳和水蒸气。然而,制造纯氧非常耗
能,炉子的设计需要改进。
,可以回收利用。优点是最终只产生二氧化碳和水蒸气。然而,制造纯氧非常耗
能,炉子的设计需要改进。
武汉纽瑞德特种气体公司经营销售高纯氧,各种纯度、规格有售,
欢迎洽谈!400-6277-838
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