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先进热能工程丛书--烟气二氧化碳化学吸收技术

先进热能工程丛书--烟气二氧化碳化学吸收技术

出版社:化学工业出版社出版时间:2023-04-01
开本: 其他 页数: 339
本类榜单:工业技术销量榜
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先进热能工程丛书--烟气二氧化碳化学吸收技术 版权信息

  • ISBN:9787122425027
  • 条形码:9787122425027 ; 978-7-122-42502-7
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

先进热能工程丛书--烟气二氧化碳化学吸收技术 本书特色

1.技术实用——在我国碳中和目标的指引下,速效而实用的碳中和技术之一,采用化学吸收剂吸收二氧化碳进行减排。 2.作者专业——本书内容是作者长期工作的总结,并基于 重点研发计划的研究成果。在长期研究化学吸收剂和化学吸收工艺、吸收设备开发和应用的过程中,对过程的技术要领把握到位,实用性很强。 3.内容全面——全流程解读二氧化碳化学吸收中的关键技术,包括二氧化碳化学吸收剂、吸收工艺、吸收设备、节能技术、模拟优化、工业应用与运行管理等,以及化学吸收工业面临的各种挑战。对能源应用、环境治理、化工工艺与设备等专业技术人员和相关高校师生有较好的参考作用。

先进热能工程丛书--烟气二氧化碳化学吸收技术 内容简介

《烟气二氧化碳化学吸收技术》对碳捕集技术中*有大规模工业应用前景的CO2 化学吸收技术进行了全面介绍。在介绍全球气候变暖与CO2 排放控制现状,以及各种CO2 捕集和利用技术的基础上,依次介绍了CO2 化学吸收机理和吸收剂的发展,化学吸收工艺和关键部件设计,化学吸收工艺节能技术和模拟优化,化学吸收技术的工业应用,膜吸收工艺和关键技术,化学吸收系统启动、运行、控制和事故处理,*后分析了化学吸收工业化面临的各种挑战,包括水平衡和胺排放、污染物排放和控制、吸收剂降解和抗降解措施及溶剂回收。 本书可供能源工程、环境工程、化工工艺等专业的技术人员、管理人员以及相关专业高等院校师生参考使用。

先进热能工程丛书--烟气二氧化碳化学吸收技术 目录

第1章 温室效应和CO2排放控制概述
1.1 全球气候变化和温室效应
1.1.1 全球气候变化现状
1.1.2 温室效应与温室气体
1.1.3 温室效应对气候变化的影响
1.1.4 温室效应和CO2排放临界值
1.2 CO2排放状况
1.2.1 全球CO2排放总量持续增长
1.2.2 电力、工业和交通运输部门的CO2排放情况
1.2.3 各国CO2排放情况
1.2.4 国际应对措施
1.3 CO2排放控制技术
1.3.1 可再生能源技术
1.3.2 先进发电技术
1.3.3 节能技术
1.4 CO2捕集、利用与封存技术
1.4.1 CO2捕集技术
1.4.2 CO2封存与利用技术
1.5 CO2减排潜力分析
思考题
参考文献
第2章 化学吸收机理和化学吸收剂
2.1 化学吸收工艺
2.1.1 工艺流程
2.1.2 工艺特点
2.2 化学吸收机理
2.2.1 化学反应原理
2.2.2 溶解度
2.2.3 传质机理
2.3 吸收剂性能和选择
2.3.1 吸收剂性能
2.3.2 吸收剂选择
2.4 常规氨基吸收剂
2.4.1 醇胺吸收剂
2.4.2 氨水吸收剂
2.4.3 哌嗪吸收剂
2.4.4 氨基酸盐吸收剂
2.4.5 碳酸盐吸收剂
2.4.6 混合胺吸收剂
2.5 两相吸收剂
2.5.1 两相吸收剂工艺和分类
2.5.2 混合胺两相吸收剂
2.5.3 非水基胺两相吸收剂
2.5.4 热致相变吸收剂
2.6 其他新型吸收剂
2.6.1 少水吸收剂
2.6.2 离子液体吸收剂
2.6.3 纳米流体吸收剂
2.6.4 胶囊吸收剂
2.6.5 催化吸收剂
2.6.6 酶吸收剂
2.6.7 吸收剂的发展
思考题
参考文献
第3章 CO2化学吸收关键设备
3.1 CO2吸收塔
3.1.1 吸收塔种类
3.1.2 填料塔的设计
3.1.3 板式塔的设计
3.1.4 填料吸收塔设计案例
3.2 CO2再生塔
3.2.1 塔体设计
3.2.2 塔内件设计
3.2.3 填料解吸塔设计案例
3.3 其他设备和系统
3.3.1 CO2烟气预处理塔
3.3.2 换热器
3.3.3 CO2压缩机
3.3.4 CO2脱水干燥
3.3.5 CO2液化制冷
思考题
参考文献
第4章 CO2化学吸收热整合和工艺优化
4.1 化学吸收系统热整合
4.1.1 节能工艺介绍
4.1.2 化学吸收系统工艺优化模拟
4.2 化学吸收系统和电厂热整合
4.2.1 化学吸收系统与电站锅炉尾部受热面的热集成
4.2.2 化学吸收系统与电站汽轮机热力系统的热集成
思考题
参考文献
第5章 烟气CO2化学吸收工程介绍
5.1 锦界电厂15万吨/年燃煤烟气CO2捕集示范工程
5.1.1 项目概况
5.1.2 工艺流程
5.1.3 化学吸收剂特性
5.1.4 碳捕集系统介绍
5.1.5 控制和测量分析系统
5.1.6 环境保护
5.1.7 捕集系统运行情况
5.2 其他示范工程介绍
5.2.1 边界坝电厂100万吨/年CO2化学吸收工程
5.2.2 佩特拉140万吨/年CO2化学吸收工程
5.2.3 华能石洞口第二电厂12万吨/年碳捕集工程
5.2.4 海螺水泥5万吨/年碳捕集工程
5.2.5 其他示范工程
思考题
参考文献
第6章 膜吸收技术
6.1 膜CO2吸收技术与工艺
6.1.1 膜CO2吸收原理
6.1.2 膜吸收过程中的质量传递
6.1.3 膜吸收技术基本工艺流程
6.1.4 膜吸收工艺设计与工程应用
6.1.5 膜吸收技术的潜在风险
6.2 膜减压再生技术与工艺
6.2.1 膜减压再生技术产生背景
6.2.2 膜减压再生工艺流程及操作参数控制
6.3 膜吸收与膜减压再生技术经济性分析和敏感性分析
6.3.1 方法论
6.3.2 经济性分析
6.3.3 敏感性分析
6.4 膜浸润问题
6.4.1 膜浸润的危害
6.4.2 膜浸润的预防
思考题
参考文献
第7章 CO2化学吸收系统运行
7.1 启动前准备
7.1.1 吹扫
7.1.2 系统清洗
7.1.3 系统试压查漏
7.1.4 循环水洗
7.1.5 碱洗
7.1.6 除盐水冲洗
7.1.7 系统钝化
7.1.8 启动前检查
7.2 CO2捕集系统启动和停运
7.2.1 CO2捕集纯化单元启动
7.2.2 压缩、干燥、液化单元启动
7.2.3 系统保运
7.2.4 CO2捕集系统停运
7.2.5 数据的测量
7.2.6 投产资料的整理及保存
7.3 溶剂管理和回收
7.3.1 溶液现场配制
7.3.2 溶液检测与补充
7.3.3 溶剂净化
7.4 水平衡控制
7.4.1 水平衡主要控制点
7.4.2 水平衡控制方法
7.5 故障处理
7.5.1 设备、仪表事故处理
7.5.2 工艺运行问题处理
7.5.3 紧急事故处理
思考题
参考文献
第8章 化学吸收碳捕集系统的挑战
8.1 化学吸收工艺系统水平衡和胺排放
8.1.1 化学吸收工艺系统的水平衡分析
8.1.2 吸收塔内水平衡与胺排放
8.1.3 水洗塔内水平衡与胺排放
8.1.
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