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国内刊号:11-2190/TD
国际刊号:0253-9993
发布日期:
作者:徐熙然, 汪若凡, 李珏, 陈海军, 吴影,
关键词:燃烧后CO<sub>2</sub>捕集, 热电联产, 余热回收, 吸收式换热, 碳中和,
伴随着能源需求的提高,所伴随而来的环境问题也日益加剧,燃烧产生的CO2便是温室气体的直接来源,其中燃煤电厂是主要碳排放源,且在生产过程中产生大量的余热。燃煤电厂脱碳系统和热电联产系统对热源温度要求相近,针对这一特性,可以在控制燃煤电厂的碳排放量的同时,对其过程中产生的余热进行回收利用,提高系统的供热能力。基于燃煤电厂发电系统、固体胺吸收剂脱碳系统以及一次/二次供热系统,创新性地提出了一种发电–脱碳–供热一体化的耦合系统。引入背压式供热汽轮机和背压式脱碳汽轮机取代低压汽轮机,以背压式供热汽轮机和背压式脱碳汽轮机的排汽分别给供热过程和脱碳过程提供热源,在保证脱碳能力的前提下显著降低了耦合系统的发电能力损失。为再进一步提高耦合系统的热力性能,采用吸收式换热技术高效回收脱碳系统释放的低温余热,提高耦合系统的供热能力。计算结果显示,新型发电–脱碳–供热一体化的耦合系统回收了90%以上脱碳系统释放的低温余热,系统的供热能力由785.06 MW提升至1288.94 MW,供热能力升高65%,节能效果显著。
来源:2024年第10期
《煤炭学报》期刊编辑部
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