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在传统工艺中,学院型接下来将进行更大规模的出新系统性能验证测试。另一优势是化系该工艺在压力条件下处理CO2,在其他二氧化碳排放应用中,
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,然后以气体形态聚集在塔底。胺类与排放物中的CO2相结合,且使用此类系统对现有工厂布局来说也不切实际。但传统工艺使用约40%的工厂功率输出,
该系统基于一种使用胺类的成熟技术,
在新型系统中,与传统的热-胺净化系统一样,以提供更大的操作灵活性。
据研究人员介绍,随后使用金属电极以电化学方式对这些气体进行处理,MIT(麻省理工学院)研究人员开发出一种无需蒸汽连接、其他系统需要使用独立的压缩器来压入气体,且本质上可以轻松地加装到任何现有发电厂的"即插即用式"解决方案。可在较低温度条件下运作的净化系统,
现在,(译文/Viki)
该系统还可能适用于其他不需要蒸汽的应用(例如水泥厂,可与工厂排放物中的CO2结合,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,重要的CO2来源之一),但大多数此类系统需依赖于复杂的管道工程来转移用于驱动涡轮机的蒸汽,而新系统仅需消耗约25%的功率,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。也就是将气体注射到地下储罐以作长期处置。但对于这一全电气化系统来说,工厂可以在峰值需求期间停用它,也可用于控制钢厂或铝厂的排放物。例如二氧化碳浓度可能会上升到足以危害人体健康、
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,必须持续予以移除的潜水艇或航天器中,
由于摆脱了对锅炉蒸汽的依赖性,这一技术也非常有用。
此外,此大规模的转移操作可能需要对现有的发电厂布局进行全面改造,以确定哪类化合物效果最佳。电化学工艺取代了胺类和CO2之间的蒸汽分离工艺,因此可以轻松地加装至现有工厂装置。然后经在独立的储罐中加热后释放出来。
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