在150kWth的自热CLC单元中使用废物和生物质进行试点测试
Øyvind Langørgen1, Inge Saanum1, Roger Khalil1
1SINTEF Energy Research, Sem Saelands vei 11, 7034 Trondheim, Norway.
概括
化学循环燃烧 (CLC) 有效地从废物衍生燃料中捕获二氧化碳. 这项技术实现了高碳捕获率,即使没有碳剥离器,也使其适用于气候中立目标.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 燃烧科学 燃烧科学
- 环境技术 环境技术
背景情况:
- 碳捕获和储存 (CCS) 对于到2050年实现气候中立至关重要.
- 化学循环燃烧 (CLC) 为生物燃料的碳捕获提供了高效率和低成本.
- 之前的CLC演示集中在生物质上;废物衍生燃料缺乏试点规模的测试.
研究的目的:
- 在试点规模上使用固体回收燃料 (SRF) 评估CLC的性能.
- 在CLC单元中,将SRF性能与木质生物质进行比较.
- 评估CLC中反应性燃料的碳剥离器不存在的可行性.
主要方法:
- 使用150kWth的CLC单元进行了试点测试,挪威的ilmenite作为氧气载体.
- 使用固体回收燃料 (SRF) 和木质生物质作为原料,燃料料率相当于115kWth.
- 使用木质生物质进行了参考试验,并使用与氧化混合的伊尔梅尼特进行了试验.
主要成果:
- 实现了高的二氧化碳捕获效率97.5-98%的SRF,超过生物质效率 (93.5-95%).
- 在SRF的高燃油反应堆中,已证明80-81%的高燃油反应堆转化效率.
- 观察到燃料反应堆转换的显著增加 (9%点) 添加氧化为生物质.
结论:
- 固体回收燃料 (SRF) 和木质生物质适合于CLC技术.
- 即使在没有碳剥离器的简化CLC设计中,也可以实现高碳捕获率.
- 氧化显示了在CLC系统中增强燃料反应堆转换的潜力.
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