CO化学吸收系统污染物排放与控制研究进展

被引:18
作者
方梦祥
狄闻韬
易宁彤
王涛
王勤辉
机构
[1] 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室
基金
国家重点研发计划;
关键词
二氧化碳捕集; 化学吸收; 污染物; 气溶胶; 控制手段;
D O I
10.13226/j.issn.1006-6772.CCUS20050301
中图分类号
X701 [废气的处理与利用];
学科分类号
083002 ;
摘要
CO2化学吸收技术因其捕集效率高、技术相对成熟和适应性好,是目前最具工业应用潜力的CO2捕集技术,然而,CO2化学吸收系统在使用吸收剂捕集烟气中CO2的同时,部分吸收剂及其降解产物随烟气排出,不仅增加吸收剂损耗,且在大气中进一步反应生成强致癌物硝胺和亚硝胺。因此,有必要对CO2化学吸收系统污染物排放进行有效控制。目前,通常通过调节系统运行参数、使用污染物控制手段对污染物进行控制,但缺乏普适性的控制方法,还未建立污染物排放的控制目标值。介绍了CO2化学吸收系统污染物的3类排放形式,包括物理夹带、气体和气溶胶,其中气溶胶具有较高的排放量且难以被传统方式控制;梳理了研究机构测量到的排放情况,不同规模的CO2化学吸收系统普遍具有较高的排放量;分析了气溶胶生成生长机理,气溶胶排放主要通过非均相成核产生,依赖于凝结核的存在和过饱和的环境;基于试验和模拟2种方法综述了烟气凝结核、贫液进口温度、贫液负荷、烟气CO2含量等因素对气溶胶主导的有机胺排放影响。简要介绍了对降解产物排放的研究,包括氧化降解和热降解;最后对当前污染物排放控制手段的控制效果及优缺点进行了总结。传统水洗方法能有效控制有机胺气态排放,传统除雾器对大粒径气溶胶颗粒控制效果好,但对小颗粒脱除效率低。湿式电除尘、蒸汽注入、干床等方法虽有一定脱除效果,但成本较高。酸洗能解决氨气排放问题,但难以回收有机胺。胶质气体泡沫法对气溶胶脱除效率高,但缺乏工业级研究。未来对于污染物的排放需要开发新型控制手段,这一手段既要有效减少气相和气溶胶形式的污染物排放,又要控制工业投资成本,这将成为建立先进碳捕集工艺系统的关键环节。
引用
收藏
页码:8 / 16
页数:9
相关论文
共 37 条
[1]   燃煤电厂二氧化碳捕集技术研究及应用 [J].
韩涛 ;
赵瑞 ;
张帅 ;
余学海 ;
廖海燕 .
煤炭工程, 2017, 49(S1) (S1) :24-28
[2]  
In-situ experimental investigation on the growth of aerosols along the absorption column in post combustion carbon capture[J] . Shreyas Harsha,Purvil Khakharia,Arjen Huizinga,Juliana Monteiro,Earl Goetheer,Thijs J.H. Vlugt.International Journal of Greenhouse Gas Control . 2019
[3]  
Predicting aerosol size distribution development in absorption columns[J] . Hammad Majeed,Magne Hillestad,Hanna Knuutila,Hallvard F. Svendsen.Chemical Engineering Science . 2018
[4]   Ammonia emission from CO2 capture pilot plant using aminoethylethanolamine [J].
Spietz, T. ;
Chwola, T. ;
Krotki, A. ;
Tatarczuk, A. ;
Wiecaw-Solny, L. ;
Wilk, A. .
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, 15 (05) :1085-1092
[5]  
Effect of water wash on mist and aerosol formation in absorption column[J] . Hammad Majeed,Hallvard F. Svendsen.Chemical Engineering Journal . 2018
[6]  
Impact of the Aerosol Particle Included in Actual Flue Gas on Amine Mist Formation/Growth in the Post-Combustion Capture Pilot Plant[J] . Koshito Fujita,Daigo Muraoka,Tetsuya Kaseda,Satoshi Saito,Hideo Kitamura,Yasuhiro Kato,Mitsuru Udatsu,Yusuke Handa,Kensuke Suzuki.Energy Procedia . 2017
[7]  
Prevention of Mist Formation in Amine Based Carbon Capture: Field Testing Using a Wet ElectroStatic Precipitator (WESP) and a Gas-Gas Heater (GGH)[J] . Jan Mertens,P. Khakharia,Pieter Rogiers,J. Blondeau,H. Lepaumier,E. Goetheer,B. Schallert,K. Schaber,I. Moretti.Energy Procedia . 2017
[8]  
Modeling Amine Aerosol Growth at Realistic Pilot Plant Conditions[J] . Zhang Yue,Kang Jia Lin,Fulk Steven,Rochelle Gary.Energy Procedia . 2017
[9]  
Characterization and modelling of aerosol droplet in absorption columns[J] . Hammad Majeed,Hanna K. Knuutila,Magne Hillestad,Hallvard F. Svendsen.International Journal of Greenhouse Gas Control . 2017
[10]   Reduction of amine mist emissions from a pilot-scale CO2 capture process using charged colloidal gas aphrons [J].
Li, Xiaobing ;
Thompson, Jesse G. ;
Liu, Kunlei .
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, 51 (01) :75-82