當(dāng)前,全球氣候變化是世界面臨的主要挑戰(zhàn)之一?;剂险既蚰茉词褂玫?0%以上,其高耗能與氣候變化密切相關(guān)。預(yù)計未來幾十年,化石燃料燃燒產(chǎn)生的溫室氣體排放量將繼續(xù)增長,具體取決于社會向可再生能源轉(zhuǎn)型的速度。目前, CO2是排放量最高的溫室氣體,因此減少CO2排放是遏制全球變暖的首要任務(wù)。碳捕集是一項關(guān)鍵戰(zhàn)略,不僅能減少溫室氣體排放,符合全球目標(biāo),還能提供更可持續(xù)地使用化石燃料的機會。然而,現(xiàn)有的CO2捕集和分離技術(shù)成本普遍較高。
從經(jīng)濟角度來看,可以通過兩種途徑降低CO2捕集與分離過程的成本:一是提高捕集材料的捕集效率,二是設(shè)計新工藝以降低設(shè)備成本。前者面臨高初始成本、材料穩(wěn)定性和再生能耗等多方面的挑戰(zhàn)。在所有創(chuàng)新工藝技術(shù)中,化學(xué)鏈燃燒(Chemical Looping Combustion, CLC)技術(shù)有望實現(xiàn)燃料原料中CO2的固有分離,從而消除能源密集型氣體分離成本,一旦完全商業(yè)化,這項技術(shù)有望提供最大的成本降低效益。
1 化學(xué)鏈燃燒的概念
化學(xué)鏈燃燒是一種創(chuàng)新的燃燒技術(shù),特點是采用載氧體作為媒介在燃料和氧化物中傳遞氧原子,避免燃料與空氣直接接觸,從而實現(xiàn)CO2的原位捕集。其具體流程為:氧原子通過金屬氧化物載氧體(MeyOx)從空氣反應(yīng)器(Air Reactor, AR)傳輸至燃料反應(yīng)器(Fuel Reactor, FR),在FR中,氣體燃料通過金屬氧化物的氧化反應(yīng)轉(zhuǎn)化(式(1)、(2)),在此過程中,MyOx被還原為MyOx-1,并在完全燃燒后生成H2O和CO2。通過冷凝水蒸氣,可獲得高純的CO2,從而簡化了CO2的捕集流程,減少了系統(tǒng)能耗(圖1)。
圖1 化學(xué)鏈燃燒概念
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