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试论CO2的减排与回收利用 总被引:1,自引:1,他引:1
介绍了国内几种从工业燃料燃烧的排放气中回收CO2的工艺流程、技术参数和装置特点;分别论述了5种Co2回收利用技术:以焦炭为原料、CO:为气化剂制CO;以CO2、纯氧、焦炭为原料制CO;以CO2与烃催化转化制CO;以CO2和H:为原料生产甲醇或直接生产二甲醚. 相似文献
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火电厂和IGCC及煤气化SOFC混合循环减排CO2的分析 总被引:5,自引:2,他引:5
二氧化碳减排已经成为缓解全球气候变化的一个重要议题 .目前 ,火电厂排放的 CO2约占中国 CO2 排放量的 1 /3左右 ,减少其 CO2 排放可以通过提高能量转化效率和回收封存 CO2 两种主要方式 .常规锅炉汽机电厂、IGCC以及煤气化 -固体氧化物燃料电池 ( SOFC)混合循环分别代表了现在、近期及未来燃煤电厂的典型配置 ,超临界及超超临界电厂效率可以达到 40 %以上 ,采用GEH型等先进燃气轮机的 IGCC可提高到 5 0 %以上 ,而混合循环电厂的效率则有望达到 60 %以上 .利用 Aspen Plus TM对这三种电厂进行了模拟 ,考察了三者在回收 CO2 前后性能的变化 .在此基础上 ,分析了减排 CO2 及征收排放税等措施对各电厂发电成本的影响 ,进而就未来如何促进电厂减排 CO2 进行了探讨 . 相似文献
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煤气化氢电联产减排CO2的系统研究 总被引:3,自引:0,他引:3
征收碳税、强化石油开采以及开放二氧化碳减排贸易等措施可以促进发电行业减排CO2.但是这些措施,尤其是碳税和减排贸易,可能需要较长的时间才能在中国施行.因此,必须考虑在这段时期内如何改善减排CO2的IGCC和煤气化固体氧化物燃料电池(SOFC)混合循环的经济性,进而促进IGCC和混合循环的发展.以煤气化氢电联产系统作为尝试,设计、模拟了四种不同的联产方案,通过对各方案的投资、发电和制氢成本的分析,就氢电联产能否及如何改善经济性、如何从能量利用和成本两方面配置联产系统、以及实施碳税等措施前后如何促进发电厂减排CO2等方面进行了探讨. 相似文献
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郭建明 《中国石油和化工标准与质量》2011,(7):34
我国作为农业生产大国,对化肥的使用量要远远高于其他国家,然而在化肥的生产过程中会产生大量二氧化碳,这些二氧化碳有很大一部分被直接排入到大气中,导致温室效应愈演愈烈。近年来,随着低碳经济在全世界范围内的推广,我国也顺应这一发展趋势,逐步重视化肥生产的CO2减排工作。本文对低碳经济环境下化肥生产的CO2减排的相关问题进行探讨,仅供借鉴参考。 相似文献
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基于对<2-4>及<2-6>型分流式换热器基本方程的解析解,给出了温度效率P和对数平均温差修正系数F的计算公式。在热容量比R及传热单元教NTU的实际有意义的范围内,比较了<1-n>(n=2,3,4)及<2-n>(n=4,6,8)型分流式换热器的P值。对结果进行了有益的讨论。 相似文献
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介绍了超高功率交流和直流炼钢电炉的发展状况,对UHP电极在交流和直流电炉炼钢冶炼中的消耗特性进行了比较,同时就国内如何改善UHP电极的质量性能以满足电炉炼钢技术进步的需要作了概括的技术分析。 相似文献
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介绍了天津乙烯装置裂解炉节能减排管理及具体实施措施。通过优化工艺调整,减少燃料气、锅炉给水、蒸汽、电能等能源消耗,达到了挖潜增效的目的。 相似文献
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偏振激发能量色散X 射线荧光光谱(P-EDXRF)技术是20 世纪末出现的新分析技术。国内采用X -Lab2000 型仪器的初步研究表明,在总计数时间为600 秒时,可以对近 30 种元素进行定量,检出限为 0.5 -30 μg/g ,与国际上发表的文献值基本一致。本工作通过约 100 个实际样品分析,并与波长色散 X 射线荧光法(WDXRF)分析结果的比较,对 P-EDXRF 的分析性能进行了评价。与 WDXRF 相比,P-EDXRF 法具有分析速度快、设备购置费用低、运行成本低、全谱同时采集(有利于发现元素含量异常)等优点,因此特别适合地球化学填图样品的快速分析。而 W D X R F 在精度要求较高的分析中更具竞争力。 相似文献
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钙钛矿型稀土复合氧化物超细粒子对CO还原SO2的催化性能 总被引:2,自引:0,他引:2
以共沉淀--超临界干燥法制钙钛矿型LaCoO3和LaMnO3稀土合氧化物超细粒子,测试了该超细粒子对CO还原S煌催化性能,发现随LacoO3和LaMnO3颗粒粒径减小和比表面积增大其对CO还原S煌催化活性提高。反应产物证棂单质硫,有微量COS和CS2生成,其中COS可能是CO还原SO2生成单质硫过程中的中间产物。 相似文献
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辽阳石化分公司裂解装置共有7台裂解炉,正常生产运行时5台炉在线运行,2台炉备用。由于老化、冲刷腐蚀、管线减薄等原因,在线运行的裂解炉经常出现排污系统泄漏的情况。泄漏的大量蒸汽和水,不仅损失了大量热、浪费了大量的水资源,同时排污系统泄漏后还将影响裂解炉正常的生产运行以及高压汽包的正常排污。另外,泄漏的蒸汽和水将造成地面、操作平台湿滑,如果泄漏发生在冬季,还将结冰,对现场员工的人身安全构成威胁。因此,文中针对裂解炉高压汽包排污系统泄漏对装置的影响,研究解决排污系统泄漏问题的办法,最后分析解决这一问题对装置节能减排的贡献。 相似文献
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