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内容提要
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前言
第1章 绪论
1.1 二氧化碳的物理性质
1.2 全球二氧化碳排放情况
1.3 二氧化碳减排途径
1.3.1 改善电源结构及合理规划电网负荷分配
1.3.2 可再生能源系统
1.3.3 二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术
参考文献
第2章 二氧化碳捕集技术
2.1 二氧化碳捕集技术按照捕集位置分类
2.1.1 燃烧前捕集技术
2.1.2 燃烧中捕集技术
2.1.3 燃烧后捕集技术
2.2 二氧化碳捕集技术按照捕集方式分类
2.2.1 化学吸收法
2.2.2 物理吸附法
2.2.3 膜分离法
2.2.4 低温分离法
参考文献
第3章 基于MEA的二氧化碳捕集技术
3.1 基于MEA捕集二氧化碳的流程
3.1.1 MEA的物理性质
3.1.2 捕集流程
3.1.3 基于MEA的CO_2捕集装置
3.2 技术进展综述
3.2.1 试验、商业规模运行
3.2.2 参数的影响
3.2.3 基于MEA的溶剂改进
3.2.4 MEA捕集流程上的创新
3.3 捕集流程技术评价指标
3.3.1 基于热力学第一定律的评价指标
3.3.2 基于热力学第二定律的评价指标
3.4 碳捕集流程经济性评价指标
3.4.1 主要指标
3.4.2 经济性计算算例
参考文献
第4章 基于NH_3的二氧化碳捕集技术
4.1 基于NH_3的二氧化碳捕集流程
4.1.1 NH_3的物理性质
4.1.2 捕集流程
4.1.3 基于NH_3的CO_2捕集装置
4.2 技术进展综述
4.2.1 参数的影响
4.2.2 基于NH_3的溶剂改进
4.2.3 NH_3捕集流程上的创新
4.3 捕集流程技术评价指标
参考文献
第5章 二氧化碳捕集系统与燃煤机组耦合研究
5.1 燃煤机组发展现状
5.2 基于MEA捕集二氧化碳系统与燃煤机组耦合
5.2.1 试验、示范和商业运行项目
5.2.2 内部改造与流程改进
5.2.3 多种系统集成
5.2.4 非设计工况动态特性
5.3 基于NH_3捕集二氧化碳系统与燃煤机组耦合
5.3.1 内部改造与流程改进
5.3.2 多种系统集成
5.4 案例分析
5.4.1 基于MEA的碳捕集与燃煤电厂耦合案例
5.4.2 基于NH_3的碳捕集与燃煤电厂耦合案例
5.5 技术性评价指标
5.6 经济性评价指标
参考文献
第6章 二氧化碳捕集系统与燃气蒸汽联合循环机组耦合研究
6.1 燃气轮机机组发展现状
6.2 基于MEA的二氧化碳捕集系统与燃气蒸汽联合循环机组耦合
6.2.1 基于胺溶液的溶剂开发
6.2.2 内部改造与流程改进
6.2.3 多种系统集成
6.2.4 CCS与NGCC的非设计工况动态耦合特性
6.3 案例分析
6.4 技术经济性评价
6.5 未来发展趋势
参考文献
第7章 可再生能源引入对碳捕集系统的影响
7.1 可再生能源分类及简介
7.2 可再生能源引入碳捕集系统中的可能性
7.3 案例分析与评估
7.3.1 热力系统建模仿真
7.3.2 太阳能辅助燃煤机组碳捕集系统
7.3.3 热力性能与经济性能分析
7.4 总结与展望
参考文献
附录
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