【摘 要】
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能耗高和冷却水耗大是目前燃烧后烟气CO2化学吸收技术的瓶颈。两相吸收剂因其吸收CO2后自发液液分相,富集CO2于一相而大幅降低再生能耗,是较为有前景的CO2吸收新技术。文中以50%二乙氨基乙醇(diethylaminoethanol,DEEA)/25%乙醇胺(monoethanolamine,MEA)为新型两相吸收剂,在Aspen Plus平台建立15万t/年烟气CO2捕集工艺模型。基于实验数据,
【机 构】
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神华国华(北京)电力研究院有限公司
【基金项目】
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">国家重点研发计划(2017YFB0603300);
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能耗高和冷却水耗大是目前燃烧后烟气CO2化学吸收技术的瓶颈。两相吸收剂因其吸收CO2后自发液液分相,富集CO2于一相而大幅降低再生能耗,是较为有前景的CO2吸收新技术。文中以50%二乙氨基乙醇(diethylaminoethanol,DEEA)/25%乙醇胺(monoethanolamine,MEA)为新型两相吸收剂,在Aspen Plus平台建立15万t/年烟气CO2捕集工艺模型。基于实验数据,建立DEEA的非随机两流体(electrolyte non-random two liquids,eNRTL)热力学模型,解决新型吸收剂物性缺乏的问题。结果表明,CO2脱除率为90%的前提下,与MEA工艺相比,两相吸收工艺的再生能耗、溶液循环量和冷却水耗分别可降低31%、30%、17%,两相吸收工艺的最低再生能耗为2.69GJ/tCO2。DEEA/MEA两相工艺的投资成本比MEA工艺降低10%,运行成本降低15%。模拟研究对两相吸收剂捕集CO2工艺的工业设计有一定参考意义。
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