Chemical Industry and Engineering Progress ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (6): 2901-2914.DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0730
• Invited review •
LIU Kefeng(), LIU Taoran, CAI Yong, HU Xuesheng, DONG Weigang, ZHOU Huaqun, GAO Fei()
Received:
2023-05-04
Revised:
2023-08-14
Online:
2024-07-02
Published:
2024-06-15
Contact:
GAO Fei
刘克峰(), 刘陶然, 蔡勇, 胡雪生, 董卫刚, 周华群, 高飞()
通讯作者:
高飞
作者简介:
刘克峰(1982—),男,博士,高级工程师,研究方向为二氧化碳捕集和含碳小分子催化转化等。E-mail:liukefeng@petrochina.com.cn。
基金资助:
CLC Number:
LIU Kefeng, LIU Taoran, CAI Yong, HU Xuesheng, DONG Weigang, ZHOU Huaqun, GAO Fei. Progress in research and engineering demonstration of CO2 capture technology[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(6): 2901-2914.
刘克峰, 刘陶然, 蔡勇, 胡雪生, 董卫刚, 周华群, 高飞. 二氧化碳捕集技术研究和工程示范进展[J]. 化工进展, 2024, 43(6): 2901-2914.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://hgjz.cip.com.cn/EN/10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0730
二氧化碳气源 | 体积分数/% |
---|---|
燃煤富氧燃烧 | >80 |
燃煤锅炉烟道气 | 14~19 |
天然气锅炉烟道气 | 7~8 |
天然气联合循环装置 | 4 |
天然气部分氧化 | 40 |
焦炭及重油锅炉 | 10~17 |
催化裂化烟气 | 13~16 |
水泥、石灰窑烟气 | 15~45 |
炼钢烟气 | 18~21 |
二氧化碳气源 | 体积分数/% |
---|---|
燃煤富氧燃烧 | >80 |
燃煤锅炉烟道气 | 14~19 |
天然气锅炉烟道气 | 7~8 |
天然气联合循环装置 | 4 |
天然气部分氧化 | 40 |
焦炭及重油锅炉 | 10~17 |
催化裂化烟气 | 13~16 |
水泥、石灰窑烟气 | 15~45 |
炼钢烟气 | 18~21 |
序号 | 项目名称 | 所在国家地区 | 开始时间 | 项目规模/MW | 碳捕集技术 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HECA IGCC电站 | 美国 | 2019年 | 400 | 低温甲醇洗(rectisol) |
2 | Vresova IGCC电站 | 捷克 | 1996年 | 400 | 低温甲醇洗(rectisol) |
3 | 福建炼油乙烯IGCC项目 | 中国 | 2009年 | 280 | 低温甲醇洗(rectisol) |
4 | ELCOGAS IGCC电站 | 西班牙 | 2003年 | 14 | 化学吸收(MDEA) |
5 | 华能天津IGCC电站 | 中国 | 2012年 | 250 | 化学吸收(MDEA) |
6 | Western Power’s Taean IGCC电站 | 韩国 | 2016年 | 300 | 化学吸收① |
7 | Edwardsport IGCC电站 | 美国 | 2013年 | 618 | 物理吸收(selexol)② |
8 | HRL IDGCC示范项目② | 澳大利亚 | 2009年 | — | 化学吸收法、膜法、吸附法 |
序号 | 项目名称 | 所在国家地区 | 开始时间 | 项目规模/MW | 碳捕集技术 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HECA IGCC电站 | 美国 | 2019年 | 400 | 低温甲醇洗(rectisol) |
2 | Vresova IGCC电站 | 捷克 | 1996年 | 400 | 低温甲醇洗(rectisol) |
3 | 福建炼油乙烯IGCC项目 | 中国 | 2009年 | 280 | 低温甲醇洗(rectisol) |
4 | ELCOGAS IGCC电站 | 西班牙 | 2003年 | 14 | 化学吸收(MDEA) |
5 | 华能天津IGCC电站 | 中国 | 2012年 | 250 | 化学吸收(MDEA) |
6 | Western Power’s Taean IGCC电站 | 韩国 | 2016年 | 300 | 化学吸收① |
7 | Edwardsport IGCC电站 | 美国 | 2013年 | 618 | 物理吸收(selexol)② |
8 | HRL IDGCC示范项目② | 澳大利亚 | 2009年 | — | 化学吸收法、膜法、吸附法 |
序号 | 项目名称 | 所在国家地区 | 时间 | 项目规模/MW | 压缩分离供应方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarze Pumpe燃煤富氧燃烧示范项目① | 德国 | 2014年 | 30 | Linda/Air Product |
2 | Callide富氧燃烧项目 | 澳大利亚 | 2011年 | 30 | Air Liquid |
3 | CIUDEN循环流化床富氧燃烧项目 | 西班牙 | 2012年 | 30 | Air Liquid |
4 | Meredosia富氧燃烧示范项目② | 美国 | 2016年 | 167 | Air Product |
5 | Doosan富氧燃烧示范项目 | 英国 | 2009年 | 40 | Air Product |
6 | 华科3MW富氧燃烧全流程工业试验 | 中国 | 2012年 | 3 | 四川空分 |
7 | 华科35MW富氧燃烧全流程工业试验 | 中国 | 2015年 | 35 | — |
序号 | 项目名称 | 所在国家地区 | 时间 | 项目规模/MW | 压缩分离供应方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarze Pumpe燃煤富氧燃烧示范项目① | 德国 | 2014年 | 30 | Linda/Air Product |
2 | Callide富氧燃烧项目 | 澳大利亚 | 2011年 | 30 | Air Liquid |
3 | CIUDEN循环流化床富氧燃烧项目 | 西班牙 | 2012年 | 30 | Air Liquid |
4 | Meredosia富氧燃烧示范项目② | 美国 | 2016年 | 167 | Air Product |
5 | Doosan富氧燃烧示范项目 | 英国 | 2009年 | 40 | Air Product |
6 | 华科3MW富氧燃烧全流程工业试验 | 中国 | 2012年 | 3 | 四川空分 |
7 | 华科35MW富氧燃烧全流程工业试验 | 中国 | 2015年 | 35 | — |
序号 | 项目名称 | 所在国家 地区 | 时间 | 项目规模 | 烟气类型 | 技术持有单位 和吸收剂 | 能耗GJ /GJ·(tCO2)-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京热点厂中试项目 | 中国 | 2008年 | 3000t/a | 燃煤电厂 | 华能,MEA | — |
2 | 上海石洞口12×104t/a工业示范 | 中国 | 2009年 | 12×104t/a | 燃煤电厂 | 华能,MEA | 3 |
3 | Boundary Dam | 加拿大 | 2014年 | 100×104t/a | 燃煤电厂 | 壳牌康索夫DC-103,MEA | — |
4 | Warrior Run示范项目 | 美国 | 2000年 | 150t/d | 燃煤电厂 | 福陆(DOW),MEA | — |
5 | Petrol Nova | 美国 | 2017年 | 140×104t/a | 燃煤电厂 | 三菱重工 KS-1,位阻胺 | 2.4 |
6 | NCCC中试项目 | 美国 | 2018年 | 2.5t/d | 燃气电厂 | 德克萨斯大学,哌嗪 | 2.45 |
7 | NCCC中试项目 | 美国 | 2022年 | 2.5t/d | 燃气电厂 | ION Clean Energy,ICE-31 | 2.4 |
8 | 长春热电厂中试项目 | 中国 | 2020年 | 1000t/a | 燃煤电厂 | 华能,相变吸收剂 | 2.3 |
9 | DMX Demonstration in Dunkirk中试项目 | 法国 | 2022年 | 12t/d | 炼钢烟气 | IFPEN/Axens,相变吸收剂 | 2.3 |
10 | Hazelwood Power Station中试 | 澳大利亚 | 2011年 | 1t/d | 燃煤电厂 | 墨尔本大学CO2CRC,碳酸钾 | 2.5 |
11 | 海螺水泥白马山示范项目 | 中国 | 2018年 | 5×104t/a | 水泥窑 | 大连理工大学,AEEA | — |
12 | 锦界15×104t/a CCUS示范项目 | 中国 | 2021年 | 15×104t/a | 燃煤电厂 | 国家能源集团,复合胺(多氨基胺及位阻胺) | 2.4 |
13 | Staudinger power plant中试项目 | 德国 | 2009年 | — | 燃煤电厂 | 西门子,氨基酸 | 2.7 |
14 | Wilhelmshaven coal power plant中试项目 | 德国 | 2012年 | 70t/d | 燃煤电厂 | 福陆,二甘醇胺 | 2.7 |
15 | 大唐国际北京高井电厂 | 中国 | 2014年 | 5t/d | 燃气电厂 | 成都华天海容,MEA+离子液体 | — |
16 | 北京热电厂中试项目 | 中国 | 2013年 | 1000t/a | 燃气电厂 | 华能 | 3.2 |
17 | 国电投长兴岛CCUS创新示范项目 | 中国 | 2023年 | 10×104t/a | 燃气电厂 | 远达环保、清华大学、中国科学院 | — |
序号 | 项目名称 | 所在国家 地区 | 时间 | 项目规模 | 烟气类型 | 技术持有单位 和吸收剂 | 能耗GJ /GJ·(tCO2)-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京热点厂中试项目 | 中国 | 2008年 | 3000t/a | 燃煤电厂 | 华能,MEA | — |
2 | 上海石洞口12×104t/a工业示范 | 中国 | 2009年 | 12×104t/a | 燃煤电厂 | 华能,MEA | 3 |
3 | Boundary Dam | 加拿大 | 2014年 | 100×104t/a | 燃煤电厂 | 壳牌康索夫DC-103,MEA | — |
4 | Warrior Run示范项目 | 美国 | 2000年 | 150t/d | 燃煤电厂 | 福陆(DOW),MEA | — |
5 | Petrol Nova | 美国 | 2017年 | 140×104t/a | 燃煤电厂 | 三菱重工 KS-1,位阻胺 | 2.4 |
6 | NCCC中试项目 | 美国 | 2018年 | 2.5t/d | 燃气电厂 | 德克萨斯大学,哌嗪 | 2.45 |
7 | NCCC中试项目 | 美国 | 2022年 | 2.5t/d | 燃气电厂 | ION Clean Energy,ICE-31 | 2.4 |
8 | 长春热电厂中试项目 | 中国 | 2020年 | 1000t/a | 燃煤电厂 | 华能,相变吸收剂 | 2.3 |
9 | DMX Demonstration in Dunkirk中试项目 | 法国 | 2022年 | 12t/d | 炼钢烟气 | IFPEN/Axens,相变吸收剂 | 2.3 |
10 | Hazelwood Power Station中试 | 澳大利亚 | 2011年 | 1t/d | 燃煤电厂 | 墨尔本大学CO2CRC,碳酸钾 | 2.5 |
11 | 海螺水泥白马山示范项目 | 中国 | 2018年 | 5×104t/a | 水泥窑 | 大连理工大学,AEEA | — |
12 | 锦界15×104t/a CCUS示范项目 | 中国 | 2021年 | 15×104t/a | 燃煤电厂 | 国家能源集团,复合胺(多氨基胺及位阻胺) | 2.4 |
13 | Staudinger power plant中试项目 | 德国 | 2009年 | — | 燃煤电厂 | 西门子,氨基酸 | 2.7 |
14 | Wilhelmshaven coal power plant中试项目 | 德国 | 2012年 | 70t/d | 燃煤电厂 | 福陆,二甘醇胺 | 2.7 |
15 | 大唐国际北京高井电厂 | 中国 | 2014年 | 5t/d | 燃气电厂 | 成都华天海容,MEA+离子液体 | — |
16 | 北京热电厂中试项目 | 中国 | 2013年 | 1000t/a | 燃气电厂 | 华能 | 3.2 |
17 | 国电投长兴岛CCUS创新示范项目 | 中国 | 2023年 | 10×104t/a | 燃气电厂 | 远达环保、清华大学、中国科学院 | — |
1 | 刘兰. 全球极端天气走向常态化[J]. 生态经济, 2021, 37(9): 5-8. |
LIU Lan. Global extreme weather is becoming normal[J]. Ecological Economy, 2021, 37(9): 5-8. | |
2 | 韩学义. 电力行业二氧化碳捕集、利用与封存现状与展望[J]. 中国资源综合利用, 2020, 38(2): 110-117. |
HAN Xueyi. Current situation and prospect of carbon dioxide capture, utilization and storage in electric power industry[J]. China Resources Comprehensive Utilization, 2020, 38(2): 110-117. | |
3 | 袁舟. CO2捕集与封存产业化发展的政策初探[J]. 云南化工, 2022, 49(11): 100-102. |
YUAN Zhou. A preliminary study on the policy of industrialization development of CO2 capture and storage[J]. Yunnan Chemical Technology, 2022, 49(11): 100-102. | |
4 | MONDAL Monoj Kumar, BALSORA Hemant Kumar, VARSHNEY Prachi. Progress and trends in CO2 capture/separation technologies: A review[J]. Energy, 2012, 46(1): 431-441. |
5 | 白尊亮. 中美日典型IGCC电站对比研究[J]. 中外能源, 2021, 26(5): 9-15. |
BAI Zunliang. Comparative study on typical IGCC power stations in China, USA and Japan[J]. Sino-Global Energy, 2021, 26(5): 9-15. | |
6 | 孙晓晓, 吴文信, 黄琼志. IGCC在石化工艺中的集成功能[J]. 炼油技术与工程, 2010, 40(10): 5-9. |
SUN Xiaoxiao, WU Wenxin, HUANG Qiongzhi. IGCC’s system integration function in petrochemical process[J]. Petroleum Refinery Engineering, 2010, 40(10): 5-9. | |
7 | SIFAT Najmus S, HASELI Yousef. A critical review of CO2 capture technologies and prospects for clean power generation[J]. Energies, 2019, 12(21): 4143. |
8 | 林民鸿, 樊玲. NHD净化工艺应用领域[J]. 化肥设计, 2002, 40(5): 4, 40-43. |
LIN Minhong, FAN Ling. Application field of NHD purification process[J]. Chemical Fertilizer Design, 2002, 40(5): 4, 40-43. | |
9 | ROUSSANALY Simon, VITVAROVA Monika, ANANTHARAMAN Rahul, et al. Techno-economic comparison of three technologies for pre-combustion CO2 capture from a lignite-fired IGCC[J]. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2020, 14(3): 436-452. |
10 | CASERO Pedro, COCA Pilar, Francisco GARCÍA-PEÑA, et al. CO2 emissions reduction technologies in IGCC: ELCOGAS’s experiences in the field[J]. Greenhouse Gases: Science and Technology, 2013, 3(4): 253-265. |
11 | KAPETAKI Zoe, Hyungwoong AHN, BRANDANI Stefano. Detailed process simulation ofpre-combustion IGCC plants using coal-slurry and dry coal gasifiers[J]. Energy Procedia, 2013, 37: 2196-2203. |
12 | ALPTEKIN G. Pilot testing of a highly efficient pre-combustion sorbent-based carbon capture system[C]//2021 Carbon Management and Oil and Gas Research Project Review Meeting, 2021. |
13 | BAZMI Mohammad, TSOTSIS Theodore, JESSEN Kristian, et al. Advanced ceramic membranes/modules for ultra efficient hydrogen (H2) production/carbon dioxide (CO2) capture for coal-based polygeneration plants: Fabrication, testing, and CFD modeling[C]//39th Annual International Pittsburgh Coal Conference. US DOE, 2022. |
14 | LIN Haiqing, SWIHART M, KNIEP J, et al. Sorption enhanced mixed matrix membranes for hydrogen (H2) purification and carbon dioxide (CO2) capture[R]. United States, 2020. |
15 | KNIEP J, SALIM W, MERKEL T, et al. Bench-Scale Development of a transformative membrane process for pre-combustion CO2 capture[R]. Membrane Technology and Research, Inc., Newark, 2022. |
16 | JAYAWEERA Indira, JAYAWEERA Palitha, BHAMIDI Srinivas, et al. Development of a pre-combustion CO2 capture process using high-temperature PBI hollow-fiber membranes[J]. Social Science Electronic Publishing. DOI:10.2139/ssrn.3366238 . |
17 | KOECH P K. Syngas purifications using high-pressure CO2 BOL derivatives with pressure swing regeneration[C]//NETL Carbon Capture 2020 integrated Review Webinar, 2020. |
18 | ANDERSON Clare, SCHOLES Colin, LEE Andrew, et al. Novelpre-combustion capture technologies in action—Results of the CO2 CRC/HRL Mulgrave capture project[J]. Energy Procedia, 2011, 4: 1192-1198. |
19 | 江蓉, 张进, 李小姗, 等. 基于富氧燃烧的CO2压缩纯化技术研究进展[J]. 煤炭学报, 2022, 47(11): 3914-3925. |
JIANG Rong, ZHANG Jin, LI Xiaoshan, et al. Research progress of CO2 compression and purification technology based on oxy-fuel combustion[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(11): 3914-3925. | |
20 | ZHANG P, HUANG S, SAYEGH S, et al. Effect of CO2 impurities on gas-injection EOR processes[C]. SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery, 2004. |
21 | Lars STRÖMBERG, Göran LINDGREN, Jürgen JACOBY, et al. Update on Vattenfall’s 30 MWth oxyfuel pilot plant in Schwarze Pumpe[J]. Energy Procedia, 2009, 1(1): 581-589. |
22 | KOMAKI Akihiro, GOTOU Takahiro, UCHIDA Terutoshi, et al. Operation experiences of oxyfuel power plant in callide oxyfuel project[J]. Energy Procedia, 2014, 63: 490-496. |
23 | LUPION M, DIEGO R, LOUBEAU L, et al. CIUDEN CCS Project: Status of the CO2 capture technology development plant in power generation[J]. Energy Procedia, 2011, 4: 5639-5646. |
24 | DELGADO M A, DIEGO R, ALVAREZ I, et al. CO2 balance in a compression and purification unit (CPU)[J]. Energy Procedia, 2014, 63: 322-331. |
25 | 黄卫军, 李延兵, 廖海燕, 等. 富氧燃烧锅炉CO2纯化技术研究综述[J]. 中国煤炭, 2014, 40(S1): 253-257, 262. |
HUANG Weijun, LI Yanbing, LIAO Haiyan, et al. Review on purification technology of CO2 in oxygen-enriched combustion boiler[J]. China Coal, 2014, 40(S1): 253-257, 262. | |
26 | 李振山, 陈虎, 李维成, 等. 化学链燃烧中试系统的研究进展与展望[J]. 发电技术, 2022, 43(4): 544-561. |
LI Zhenshan, CHEN Hu, LI Weicheng, et al. Research status and prospect of chemical looping combustion pilot systems[J]. Power Generation Technology, 2022, 43(4): 544-561. | |
27 | 韩健. 基于钙基载氧体的气体燃料化学链燃烧实验研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2014. |
HAN Jian. Experimental study on chemical looping combustion of gaseous fuel based on calcium-based oxygen carrier[D].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2014. | |
28 | 杨勇, 张义华, 蔡律律, 等. 富氧燃烧的工业应用进展分析[J]. 能源与节能, 2021(7): 179-181, 205. |
YANG Yong, ZHANG Yihua, CAI Lyulyu, et al. Analysis on industrial application progress of oxygen enriched combustion[J]. Energy and Energy Conservation, 2021(7): 179-181, 205. | |
29 | 雷婷, 喻树楠, 周昶安, 等. 吸附法碳捕集固体胺吸附剂成型技术研究进展[J]. 化工进展, 2022, 41(12): 6213-6225. |
LEI Ting, YU Shunan, ZHOU Chang’an, et al. Research progress on the shaping technology of solid amine adsorbents for CO2 capture by adsorption method[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2022, 41(12): 6213-6225. | |
30 | 于航, 孟洪, 杨祥富,等. 碳基二氧化碳吸附材料研究进展[J]. 洁净煤技术, 2023, 29(11): 35-48. |
YU Hang, MENG Hong, YANG Xiangfu, et al. Research progress of carbon dioxide adsorption by carbon-based materials[J]. Clean Coal Technology, 2023, 29(11): 35-48. | |
31 | Tae-Hyun BAE, HUDSON Matthew R, MASON Jarad A, et al. Evaluation of cation-exchanged zeolite adsorbents for post-combustion carbon dioxide capture[J]. Energy & Environmental Science, 2013, 6(1): 128-138. |
32 | 孔令聪, 孙雅榕, 谢雨, 等. 金属有机框架材料捕集二氧化碳技术进展及应用[J]. 新疆石油天然气, 2022, 18(2): 78-83. |
KONG Lingcong, SUN Yarong, XIE Yu, et al. Development of CO2 capture technology using MOFs[J]. Xinjiang Oil & Gas, 2022, 18(2): 78-83. | |
33 | 朱炫灿, 葛天舒, 吴俊晔, 等. 吸附法碳捕集技术的规模化应用和挑战[J]. 科学通报, 2021, 66(22): 2861-2877. |
ZHU Xuancan, GE Tianshu, WU Junye, et al. Large-scale applications and challenges of adsorption-based carbon capture technologies[J]. Chinese Science Bulletin, 2021, 66(22): 2861-2877. | |
34 | TONOMURA Shigeaki. Outline of course 50[J]. Energy Procedia, 2013, 37: 7160-7167. |
35 | SAIMA Works H, MOGI Y, HARAOKA T. Development of PSA system for the recovery of carbon dioxide and carbon monoxide from blast furnace gas in steel works[J]. Energy Procedia, 2013, 37: 7152-7159. |
36 | QADER Abdul, HOOPER Barry, INNOCENZI Tony, et al. Novel post-combustion capture technologies on a lignite fired power plant - results of the CO2CRC/H3 capture project[J]. Energy Procedia, 2011, 4: 1668-1675. |
37 | Dariusz WAWRZYŃCZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, SROKOSZ Kamil, et al. The pilot dual-reflux vacuum pressure swing adsorption unit for CO2 capture from flue gas[J]. Separation and Purification Technology, 2019, 209: 560-570. |
38 | 郜豫川, 陈健. 变压吸附技术在我国的应用现状及发展方向[J]. 低温与特气, 1993, 11(3): 1-9. |
GAO Yuchuan, CHEN Jian. Application status and development direction of pressure swing adsorption technology in China[J]. Low Temperature and Specialty Gases, 1993, 11(3): 1-9. | |
39 | VAN PAASEN Sander, INFANTINO Melina, YAO Joseph, et al. Development of the solid sorbent technology for post combustion CO2 capture towards commercial prototype[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2021, 109: 103368. |
40 | KRUTKA Holly, SJOSTROM Sharon, STARNS Travis, et al. Post-combustion CO2 capture using solid sorbents: 1 MWe pilot evaluation[J]. Energy Procedia, 2013, 37: 73-88. |
41 | NELSON Thomas O, KATARIA Atish, MOBLEY Paul, et al. RTI’s solid sorbent-based CO2 capture process: Technical and economic lessons learned for application in coal-fired, NGCC, and cement plants[J]. Energy Procedia, 2017, 114: 2506-2524. |
42 | 赵文瑛, 张志, 李振山, 等. 利用固态胺连续捕集二氧化碳的双流化床实验研究[J]. 化工学报, 2013, 64(10): 3640-3646. |
ZHAO Wenying, ZHANG Zhi, LI Zhenshan, et al. Experiment research on CO2 continuous capture using dual fluidized bed reactors with supported amine[J]. CIESC Journal, 2013, 64(10): 3640-3646. | |
43 | ZHAO Wenying, VENEMAN Rens, CHEN Denggao, et al. Post-combustion CO2 capture demonstration using supported amine sorbents: Design and evaluation of 200 kWth pilot[J]. Energy Procedia, 2014, 63: 2374-2383. |
44 | ARIAS B, DIEGO M E, ABANADES J C, et al. Demonstration of steady state CO2 capture in a 1.7MWth calcium looping pilot[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2013, 18: 237-245. |
45 | 刁保圣, 顾欣, 冯琰磊. 大规模二氧化碳捕集及综合利用示范[J]. 锅炉技术, 2021, 52(6): 76-80. |
DIAO Baosheng, GU Xin, FENG Yanlei. Large scale carbon dioxide capture and comprehensive utilization demonstration[J]. Boiler Technology, 2021, 52(6): 76-80. | |
46 | SVENDSEN Hallvard F, HESSEN Erik T, MEJDELL Thor. Carbon dioxide capture by absorption, challenges and possibilities[J]. Chemical Engineering Journal, 2011, 171(3): 718-724. |
47 | KNUDSEN Jacob N, ANDERSEN Jimmy, JENSEN Jørgen N, et al. Evaluation of process upgrades and novel solvents for the post combustion CO2 capture process in pilot-scale[J]. Energy Procedia, 2011, 4: 1558-1565. |
48 | 孟令琦, 聂乐愉. 混合有机胺溶液吸收CO2的研究进展[J]. 浙江化工, 2022, 53(10): 40-44. |
MENG Lingqi, NIE Leyu. Research progress on CO2 absorption by mixed organic amine solutions[J]. Zhejiang Chemical Industry, 2022, 53(10): 40-44. | |
49 | 江涛, 魏小娟, 王胜平, 等. 固体吸附剂捕集CO2的研究进展[J]. 洁净煤技术, 2022, 28(1): 42-57. |
JIANG Tao, WEI Xiaojuan, WANG Shengping, et al. Research progress on solid sorbents for CO2 capture[J]. Clean Coal Technology, 2022, 28(1): 42-57. | |
50 | KOHL Arthur L, NIELSEN Richard B. Mechanical design and operation of alkanolamine plants[M]//Gas Purification. Amsterdam: Elsevier, 1997: 187-277. |
51 | SURESH Athreya, ROCHELLE G. Heat loss and energy use in pilot plant testing of piperazine with the advanced stripper[J]. Social Science Research Network. DOI:10.2139/ssrn.3811548 . |
52 | CLOSMANN Fred, ROCHELLE Gary, GAO Tianyu, et al. FEED for piperazine with the advanced stripperrTM on NGCC at Denver city, texas[J]. SSRN Electronic Journal, 2021. DOI:10.2139/ssrn.3819272 . |
53 | 郭超, 陈绍云, 陈思铭, 等. MEA无水溶剂捕集CO2的研究[J]. 现代化工, 2014, 34(8): 107-109. |
GUO Chao, CHEN Shaoyun, CHEN Siming, et al. Mixture absorption system of non-aqueous MEA solution for CO2 capture[J]. Modern Chemical Industry, 2014, 34(8): 107-109. | |
54 | 任恩泽, 张宏宇, 梁力友, 等. 乙醇胺-醇无水吸收剂捕集CO2性能研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工), 2021, 46(S1): 68-73, 121. |
REN Enze, ZHANG Hongyu, LIANG Liyou, et al. Study of CO2 capture performance in nonaqueous absorbents comprised by ethanolamine and alcohols[J]. Natural Gas Chemical Industry, 2021, 46(S1): 68-73, 121. | |
55 | 符乐, 杨阳, 徐文青, 等. 新型相变有机胺吸收捕集CO2技术研究进展[J]. 化工进展, 2023, 42(4): 2068-2080. |
FU Le, YANG Yang, XU Wenqing, et al. Research progress in CO2 capture technology using novel biphasic organic amine absorbent[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2023, 42(4): 2068-2080. | |
56 | 熊波, 陈健, 李克兵, 等. 工业排放气二氧化碳捕集与利用技术进展[J]. 低碳化学与化工, 2023, 48(1): 9-18. |
XIONG Bo, CHEN Jian, LI Kebing, et al. Technical progress of carbon dioxide capture and utilization of industrial exhaust gas[J]. Low-Carbon Chemistry and Chemical Engineering, 2023, 48(1): 9-18. | |
57 | HAMIDIAN Atusa, BONNART Rodolphe, LACROIX Maxime, et al. A pilot plant in Dunkirk for DMX process demonstration[J]. SSRN Electronic Journal, 2021. DOI:10.2139/ssrn.3821422 .. |
58 | SMITH Kathryn, XIAO Gongkui, MUMFORD Kathryn, et al. Demonstration of a concentrated potassium carbonate process for CO2 capture[J]. Energy & Fuels, 2014, 28(1): 299-306. |
59 | 陆诗建, 贡玉萍, 刘玲, 等. 有机胺CO2吸收技术研究现状与发展方向[J]. 洁净煤技术, 2022, 28(9): 44-54. |
LU Shijian, GONG Yuping, LIU Ling, et al. Research status and future development direction of CO2 absorption technology for organic amine[J]. Clean Coal Technology, 2022, 28(9): 44-54. | |
60 | 储可弘, 陈绍云, 李强, 等. 基于N-乙基乙醇胺非水CO2吸收剂的抗氧化剂[J]. 化工进展, 2019, 38(12): 5565-5571. |
CHU Kehong, CHEN Shaoyun, LI Qiang, et al. Oxidation inhibitor for thylethanolamine based non-aqueous CO2 absorbent[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2019, 38(12): 5565-5571. | |
61 | 黄钟斌. 丙氨酸钾用于二氧化碳捕集的性能研究[J]. 能源化工, 2022, 43(2): 1-5. |
HUANG Zhongbin. Study on the performance of potassium alanine for carbon dioxide capture[J]. Energy Chemical Industry, 2022, 43(2): 1-5. | |
62 | 王凯旋, 李涛, 李玉, 等. 超强碱离子液体-有机胺-水复配溶剂高效CO2捕集[J]. 过程工程学报, 2023, 23(5): 781-789. |
WANG Kaixuan, LI Tao, LI Yu, et al. Efficiently CO2 capture by superbase ionic liquid-amine-water blending solvents[J]. The Chinese Journal of Process Engineering, 2023, 23(5): 781-789. | |
63 | REDDY S, YONKOSKI J, RODE H, et al. Fluor’s econamine FG PlusSM completes test program at uniper’s Wilhelmshaven coal power plant[J]. Energy Procedia, 2017, 114: 5816-5825. |
64 | 王赞霞, 傅莉, 张建敏, 等. [aP4443][Gly]-H2O两元体系物性测定及CO2吸收性能[J]. 过程工程学报, 2011, 11(5): 818-822. |
WANG Zanxia, FU Li, ZHANG Jianmin, et al. Property measurement of[aP4443][gly]-H2O binary system and its absorption to carbon dioxide[J]. The Chinese Journal of Process Engineering, 2011, 11(5): 818-822. | |
65 | BABURAO Barath, BEDELL Steve, RESTREPO Paula, et al. Advanced amine process technology operations and results from demonstration facility at EDF le havre[J]. Energy Procedia, 2014, 63: 6173-6187. |
66 | 王志, 袁芳, 王明, 等. 分离CO2膜技术[J]. 膜科学与技术, 2011, 31(3): 11-17. |
WANG Zhi, YUAN Fang, WANG Ming, et al. Membranes for carbon dioxide separation[J]. Membrane Science and Technology, 2011, 31(3): 11-17. | |
67 | 王健, 吴小进, 邵启明, 等. “碳”索新路径 逐“绿”向前行[N]. 南京日报, 2022-09-07(A01). |
WANG Jian, WU Xiaojin, SHAO Qiming, et al. The new path of carbon exploration is moving forward step by step towards greenness[N]. Nanjing Daily, 2022-09-07 (A01). | |
68 | MERKEL T, FREEMAN B, BAKER R, et al. Commercial-scale front-end engineering design (Feed) study for MTR’s membrane CO2 capture process[R]. Membrane Technology and Research, Inc., Newark, 2022. |
69 | LI S, YU M, DING Y, et al. Energy efficient GO-PEEK hybrid membrane process for post-combustion carbon dioxide capture[R]. United States, 2020. |
[1] | GAO Fanxiang, LIU Yang, ZHANG Guiquan, QIN Feng, YAO Jiantao, JIN Hui, SHI Jinwen. Research progress of wet process synergistic desulfurization and decarbonization technology for coal-fired flue gas [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(5): 2324-2342. |
[2] | MIAO Yihe, WANG Yaozu, LIU Yuhang, ZHU Xuancan, LI Jia, YU Lijun. Research progress on the improving effect of additives on supported amine adsorbents for carbon capture [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(5): 2739-2759. |
[3] | YANG Dongxiao, XIONG Qizhao, WANG Yi, CHEN Yang, LI Libo, LI Jinping. Progress in the preparation of hierarchically porous MOF and applications in adsorption and separation [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(4): 1882-1896. |
[4] | WANG Debin, LIN Mengyu, YANG Xue, DONG Dianquan. Preparation and adsorption properties of zinc-doped titanium-based cesium ion sieves [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(4): 1953-1961. |
[5] | LIAO Changjian, ZHANG Kewei, WANG Jing, ZENG Xiangyu, JIN Ping, LIU Zhiyu. Progress on direct air capture of carbon dioxide [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(4): 2031-2048. |
[6] | LU Guangjun, HAN Jingang, CHEN Ying, MA Zhibin. Preparation of magnesium slag-based porous materials and their performance for Pb2+ adsorption in wastewater [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(4): 2126-2134. |
[7] | SUN Weiji, LIU Lang, FANG Zhiyu, ZHU Mengbo, XIE Geng, HE Wei, GAO Yuheng. Technique of wet carbonation of modified magnesium slag [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(4): 2161-2173. |
[8] | XU Zewen, WANG Ming, WANG Qiang, HOU Yingfei. Recent advances in amine-rich membrane for CO2 separation [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(3): 1374-1386. |
[9] | DONG Xiaohan, TIAN Yue, SU Yi. Study on the preparation of composite adsorbent with titanium-containing blast furnace slag and chromium adsorption performance [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(3): 1552-1564. |
[10] | CHEN Linlin, YU Fei, Ma JIE. Preparation of wood-based cellulose/graphene separation membrane and pollutant separation performance [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(3): 1584-1592. |
[11] | PENG Cheng, XU Yilin, SHI Yujing, ZHANG Wen, LI Yutao, WANG Haoran, ZHANG Wei, ZHAN Xiuping. Research progress on the biochar modification and its remediation of herbicide-contaminated water and soil [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(2): 1069-1081. |
[12] | GUO Yingchun, LIANG Xiaoyi. Effect of citric acid modification on the spherical activated carbon's ammonia adsorption performance [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(2): 1082-1088. |
[13] | MIAO Feng, XU Chuanlong, LI Jian, ZHANG Biao, HAN Shaopeng, TANG Guanghua. Online calibration of the wavelength of spectrometer based on SO2 absorption spectrum [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(2): 818-822. |
[14] | CHEN Le, CHONG Hailing, ZHANG Zhihui, HE Mingyang, CHEN Qun. Synthesis of Cu-BTC modified by CTAB and its adsorption and separation of xylene isomers [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(1): 455-464. |
[15] | LI Jitong, WANG Gang, XIONG Yaxuan, XU Qian. Energy and exergy analysis of single-effect absorption refrigeration system with different refrigerants [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2023, 42(S1): 104-112. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
京ICP备12046843号-2;京公网安备 11010102001994号 Copyright © Chemical Industry and Engineering Progress, All Rights Reserved. E-mail: hgjz@cip.com.cn Powered by Beijing Magtech Co. Ltd |