利用钙基吸收剂循环煅烧/碳酸化反应(CCCR)吸收CO2是一种新型、廉价、有效的CO2捕集方法.采用热重分析仪研究了吸收剂的矿物组成、颗粒粒径、煅烧温度和碳酸化温度对CCCR快速反应阶段吸收剂循环碳酸化率(XN)的影响.结果表明:吸收剂的碳酸化反应由快速化学反应控制阶段、过渡阶段和缓慢产物层扩散控制阶段组成;白云石具有良好的抗烧结能力,白云石的XN高于石灰石;随着颗粒粒径的增大,吸收剂的XN逐渐降低;当煅烧温度超过950℃时,随着循环反应次数的增加,吸收剂的XN严重降低;吸收剂在725℃碳酸化温度时的XN最高.
参考文献
[1] | Shimizu T.;Hosoda H.;Kitano K.;Inagaki M.;Tejima K.;Hirama T. .Twin fluid-bed reactor for removal of CO_2 from combustion processes[J].Chemical Engineering Research & Design: Transactions of the Institution of Chemical Engineers,1999(1):62-68. |
[2] | 房凡,李振山,蔡宁生.钙基CO2吸收剂的种类和粒径对循环煅烧/碳酸化的影响[J].工程热物理学报,2008(04):698-702. |
[3] | 李芹超,陕绍云,贾庆明,蒋丽红,王亚明.CO2高温固体吸收剂的研究进展[J].硅酸盐通报,2010(03):622-626. |
[4] | 邬剑明,于丽雅,晏泓.高温CO2化学吸收剂的最新研究进展[J].硅酸盐通报,2012(01):99-105. |
[5] | 乔春珍,王宝利,肖云汉.不同钙基CO2吸收剂的循环特性研究[J].燃料化学学报,2010(04):478-482. |
[6] | 李英杰,孙荣岳,刘红玲,赵建立,韩奎华,路春美.石灰石和白云石高温循环脱除CO2过程分析[J].化工学报,2011(06):1693-1700. |
[7] | Gemma S.Grasa;J.Carlos Abanades;Monica Alonso .Reactivity of highly cycled particles of CaO in a carbonation/calcination loop[J].Chemical engineering journal,2008(3):561-567. |
[8] | 李英杰,赵长遂.钙基吸收剂循环锻烧/碳酸化反应过程特性研究[J].中国电机工程学报,2008(02):55-60. |
[9] | 尚建宇,宋春常,王春波,卢广,王松岭.石灰石煅烧及其产物碳酸化特性的试验研究[J].动力工程学报,2010(01):47-51. |
[10] | 乔春珍,肖云汉,田文栋,阳绍军.钙基CO2吸收剂的循环特性[J].化工学报,2006(12):2953-2958. |
[11] | B.R.Stanmore;P.Gilot .Review-calcination and carbonation of limestone during thermal cycling for CO_2 sequestration[J].Fuel Processing Technology,2005(16):1707-1743. |
[12] | 陈鸿伟,李树华,危日光,闫谨,刘焕志.温度和CO2浓度对钙基分离CO2的影响[J].华东电力,2011(04):627-630. |
[13] | Derek Mess;Adel F. Sarofim;John P. Longwell .Product Layer Diffusion during the Reaction of Calcium Oxide with Carbon Dioxide[J].Energy & Fuels,1999(5):999-1005. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%