氧气吹发电

从喷射二氧化碳捕获单元的主要问题是低烟气中二氧化碳的浓度由于氮气稀释。这可以解决用氧代替空气。对于PC燃烧,这是氧燃料PC燃烧。另一种方法是气化煤与氧气和蒸汽,并去除二氧化碳在高压下之前在燃气轮机燃烧的合成气。这种方法是整体煤气化联合循环(IGCC)发电。

2.2.2.1氧燃料燃烧的电脑

氧气助燃,示意图见图2.7,解决了高二氧化碳捕获和恢复成本,但它的空分单元及其相关能源成本(18、19)。优点是通过能够冷却烟气,凝水,和离开几乎纯二氧化碳,然后可以压缩,与进一步干燥,超临界二氧化碳地质储存。氧燃料的寄生能量图是图2.8所示。

Camunda Prozess
图2.7示意图的煤粉氧燃料发电机组与二氧化碳捕获通过干燥和压缩。气体的体积增加堆栈预计将是很小的

效率损失:超临界氧燃料

锅炉&

脱硫空气

分离效率

增加单位

锅炉&

脱硫空气

分离效率

增加单位

图2.8寄生能量消耗与氧气助燃和超临界电脑一代没有二氧化碳捕获[10]

锅炉效率有所提高,但是这种获得超过抵消氧气分离单元的功率要求。

活跃的试验工厂的技术开发和商业演示的早期阶段。30 MWth氧燃料试验工厂于“泵”,德国2008年中期,计划300兆瓦的示范工厂,后跟一个商业核电站1000 MW (20、21)。因为早期的商业开发,性能和成本估算不像公司作为PC或IGCC的那些。氧燃料PC的潜在的低成本电力(COE)和二氧化碳避免成本低于PC捕获。这项技术的发展应该监控。

继续阅读:性能和成本汇总231成本

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