【摘 要】
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生物质能源是发展可再生能源的重要研究方向,而生物燃气则是最接近产业化应用的生物质能源,是新能源发展领域中的重点方向.生物燃气中二氧化碳的捕集与脱除,是其应用过程中最关键、也是技术难度最大的环节.当前的脱碳技术按实现原理可大致分为物理方法和化学方法,其中化学方法主要包括液体吸收法、金属氧化物吸收法、二氧化碳还原法等.有机胺化学吸收是目前较为常用的方法,但受制于挥发性与腐蚀性等问题.钙基吸收剂也是较为成熟的二氧化碳吸收剂之一,但再生过程中的烧结一直是需要解决的问题.胺基吸收剂与钙基吸收剂是目前最为成熟,也是距
【机 构】
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大连海洋大学海洋科技与环境学院,辽宁大连116023
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生物质能源是发展可再生能源的重要研究方向,而生物燃气则是最接近产业化应用的生物质能源,是新能源发展领域中的重点方向.生物燃气中二氧化碳的捕集与脱除,是其应用过程中最关键、也是技术难度最大的环节.当前的脱碳技术按实现原理可大致分为物理方法和化学方法,其中化学方法主要包括液体吸收法、金属氧化物吸收法、二氧化碳还原法等.有机胺化学吸收是目前较为常用的方法,但受制于挥发性与腐蚀性等问题.钙基吸收剂也是较为成熟的二氧化碳吸收剂之一,但再生过程中的烧结一直是需要解决的问题.胺基吸收剂与钙基吸收剂是目前最为成熟,也是距离大规模工业化应用最近的方法.离子液体在吸收与循环性能上具有优势,且在进一步开发上有很大的潜力,但受到高昂成本的制约.以甲烷化为代表的二氧化碳还原技术在反应动力学方面受到很大的限制,高效率与低功耗难以兼得.此外还有无机碱液吸收剂、其他金属氧化物吸收剂等方法.不同的技术具有各自的优势与缺陷,如何因地制宜,选择合适的脱碳工艺并对其进行优化集成,最大程度地降低成本,是工业化应用的关键.
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