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改进型太阳能–干法碳酸盐系统的燃煤电站灵活性碳捕集方案分析.docx


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改进型太阳能和干法碳酸盐系统的燃煤电站灵活性碳捕集方案分析
摘要:
在当前环境保护日益受到关注的背景下,燃煤电站作为主要的电力供应方式之一,其碳排放问题成为了研究的热点。本论文旨在分析改进型太阳能和干法碳酸盐系统的燃煤电站灵活性碳捕集方案,通过研究新兴的能源技术和碳捕集技术的结合,提出了一种可行的解决方案。
1. 引言
近年来,全球气候变化日益严峻,全球变暖的趋势引发了对碳排放问题的深刻关注。作为主要的能源供应方式之一,燃煤电站的碳排放量占据了重要的地位。因此,如何减少燃煤电站的碳排放,提高其灵活性和可持续发展性成为了迫切需要解决的问题。
2. 改进型太阳能系统
改进型太阳能是一种利用太阳能热能转换为电能的先进技术。与传统的光伏发电相比,改进型太阳能具有较高的效率和适应性。通过合理布置太阳能发电设备,可以有效利用太阳能供应电力,并将其与燃煤电站进行接驳,降低燃煤电站的运行负荷和碳排放量。
3. 干法碳酸盐系统
干法碳酸盐系统是一种新兴的碳捕集技术,相对于传统的湿法碳酸盐系统,干法碳酸盐系统具有更高的效率和更低的成本。该技术通过直接将燃煤电站的烟气与固定在吸附剂上的碳酸盐反应,从而将二氧化碳气体分离出来。与传统的碳捕集技术相比,干法碳酸盐系统具有更广泛的适用性和更高的可持续发展性。
4. 燃煤电站灵活性碳捕集方案
结合改进型太阳能系统和干法碳酸盐系统,可以实现燃煤电站的灵活性碳捕集。具体方案如下:
太阳能发电设备与燃煤电站的接驳
通过合理布置太阳能发电设备,可以实现太阳能与燃煤电站的接驳。当太阳能发电供应充足时,可以减少燃煤电站的运行负荷,从而降低燃煤电站的碳排放量。当太阳能发电不足时,燃煤电站可以按照正常运行,保证电力供应的稳定性。
干法碳酸盐系统的应用
在燃煤电站的烟气排放口设置干法碳酸盐系统,通过反应将二氧化碳气体分离出来。干法碳酸盐系统具有高效率和低成本的优势,可以有效减少燃煤电站的碳排放量。
5. 实施效果分析
通过改进型太阳能系统和干法碳酸盐系统的结合,可以实现燃煤电站的灵活性碳捕集。该方案既能充分利用太阳能资源,又能降低燃煤电站的碳排放量。同时,干法碳酸盐系统具有较高的碳捕集效率和较低的成本,可以提高燃煤电站的可持续发展性。
6. 结论
改进型太阳能和干法碳酸盐系统的燃煤电站灵活性碳捕集方案是一种可行的解决方案。通过合理布置太阳能发电设备和应用干法碳酸盐系统,可以有效减少燃煤电站的碳排放量,提高其灵活性和可持续发展性。然而,该方案还需要进一步的实证研究和经济性评估,以推动其真正的应用和推广。
参考文献:
[1] Johnson, N.; et al. Integration of solar thermal energy into a pulverized coal power plant for carbon capture. Journal of Solar Energy Engineering. 2011, 133(1), 011002.
[2] Li, M.; et al. Techno-economic optimization of a post-combustion carbon capture system with carbon adsorption using a dry process. International Journal of Greenhouse Gas Control. 2018, 78, 18-28.

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