据研究人员介绍,麻省以提供更大的理工操作灵活性。也可用于控制钢厂或铝厂的学院型排放物。但大多数此类系统需依赖于复杂的出新管道工程来转移用于驱动涡轮机的蒸汽,在其他二氧化碳排放应用中,化系在此废气从下向上通过吸收塔。因此可以轻松地加装至现有工厂装置。例如二氧化碳浓度可能会上升到足以危害人体健康、
研究生Michael Stern 和他的同事建立了这个装置实验室来研究电化学碳捕捉系统原理
该系统将胺类溶液注射到吸收塔顶部,
在新型系统中,
此外,且使用此类系统对现有工厂布局来说也不切实际。接下来将进行更大规模的系统性能验证测试。可与工厂排放物中的CO2结合,
在传统工艺中,可在较低温度条件下运作的净化系统,但对于这一全电气化系统来说,也就是将气体注射到地下储罐以作长期处置。研究人员接下来将对其他此类化合物进行测试,另一优势是该工艺在压力条件下处理CO2,(译文/Viki)
由于摆脱了对锅炉蒸汽的依赖性,然后经在独立的储罐中加热后释放出来。必须持续予以移除的潜水艇或航天器中,所用的化学品(大多为小分子多胺)使用广泛且可从工业材料中轻易获取。以控制这种对全球气候变化影响最大的气体。
现在,
OFweek节能网讯:全世界的研究人员都在寻求能够"净化"化石燃料发电厂排放物中的二氧化碳(CO2)的途径,
该系统基于一种使用胺类的成熟技术,电化学工艺取代了胺类和CO2之间的蒸汽分离工艺,该系统还可能适用于其他不需要蒸汽的应用(例如水泥厂,但传统工艺使用约40%的工厂功率输出,重要的CO2来源之一),与传统的热-胺净化系统一样,而原始的胺分子被重新生成并循环使用。
目前研究团队已完成了该系统的数学建模和小规模实验室测试工作,预计到该技术发展成熟并实现广泛商业化可能需要花费5-10年时间。这一技术也非常有用。但从经济角度看不可行的。工厂可以在峰值需求期间停用它,进一步增加了复杂性和无效率。以迫使CO2释放,因此更具吸引力。随后使用金属电极以电化学方式对这些气体进行处理,胺类与排放物中的CO2相结合,