APP下载

电场对有机胺气溶胶作用机理与实验研究

2021-08-03骆仲泱方梦祥赫明春王浩霖

热力发电 2021年7期
关键词:效率

沈 丹,骆仲泱,方梦祥,赫明春,王浩霖

(浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江 杭州 310027)

近年来,由温室效应引发的全球变暖已成为全球最关心的环境问题,温室气体的大量排放是温室效应产生的主要原因[1]。我国与各国政府积极行动,2015年通过的《巴黎气候变化协定》中规定争取将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2 ℃以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5 ℃以内[2]。2020年在第75届联合国大会上,国家主席习近平提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这对我国控制碳排放提出了新的要求。

数据表明[3]2018年全球电力用煤导致的二氧化碳排放量已经超过10 Gt,主要集中在亚洲地区。我国是燃煤大国,电力系统二氧化碳排放量占全国能源利用过程中碳排放总量的38%。燃煤电厂烟气作为我国二氧化碳排放的重要来源[4],呈现碳排放量大、增速快的特点[5]。碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术被认为是控制燃煤电厂碳排放的有效措施[6],对实现零碳排放和负碳排放至关重要。其中化学吸收技术有较大的吸收负载、较好的吸收效果、较低的成本、可循环使用的吸收剂,是目前最巨大规模捕集二氧化碳潜力的技术路线之一[7-8]。

然而在化学吸收过程中,不仅会有吸收剂被烟气携带排出的问题,还会产生新的颗粒物,造成二次污染。如对于有机胺(MEA)作为吸收剂而言,烟气出口污染物成分除吸收剂外,还包含氧化降解和热降解生成的氨气、甲醛、乙醛、乙胺和乙二胺等易于挥发的物质,以及亚硝胺和硝基胺等有毒物质[9]。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

效率
你在咖啡馆学习会更有创意和效率吗?
提升朗读教学效率的几点思考
注意实验拓展,提高复习效率
效率的价值
引入“倒逼机制”提高治霾效率
质量与效率的争论
跟踪导练(一)2
提高食品行业清洁操作的效率
OptiMOSTM 300V提高硬开关应用的效率,支持新型设计
“钱”、“事”脱节效率低