技术详细介绍
国家重点基础研究专项(2006CB705806, 2010CB227004) 国家科技支撑计划(2011BAC05B00) 国家高技术研发计划(2005AA529330, 2009AA05Z315) 国家自然科学基金(59806005, 50721005, 50936001, 51021065) 国家国际科技合作计划(2010DFA7230, 2012DFB60100) 湖北省科技基础条件平台建设项目,湖北省科技支撑计划项目(2015ACA051) 武汉市科技计划项目,亚洲开发银行技术援助项目(ADBTA-8133(PRC)) 神华集团科技项目(中国神华科[2011]368号)“富氧燃烧”的技术原理是在现有电站锅炉系统基础上,用氧气代替助燃空气,同时结合烟气循环调节炉膛内的流动和传热特性,可获得富含高浓度CO2的烟气(高达90%),从而能以较小的代价冷凝压缩后实现CO2的永久封存或资源化利用。已有的分析表明,和其他碳减排技术比较,富氧燃烧技术在投资成本、运行成本、CO2减排成本和大型化等方面都具有优越性,并且与现有主流燃煤火力发电技术具有良好的承接性,容易被电力行业接受。在相关基础研究基础上,发展了富氧燃烧系统的设计边界条件和流程设计计算方法、富氧燃烧锅炉的热力计算原理和方法、切换运行控制方案和性能试验方法等,应用本成果,2011年底建成3MW富氧燃烧全流程中试系统,2015年建成35MW富氧燃烧工业示范系统,均是国际上领先的富氧燃烧试验装置。本成果已完成研发和先导示范,一旦碳交易/碳销售价格高于150元/吨CO2,或给予可再生能源同等电价,即可大规模推广应用。本技术既可应用于火力发电厂,也可应用于钢铁厂、水泥厂等大型CO2排放源的碳排放控制,实现高碳能源的低碳利用。在2030年前碳排放总量达峰约束条件下,本技术将为保障我国未来能源供应多样性,以及控制总体减排成本提供战略保障。
国家重点基础研究专项(2006CB705806, 2010CB227004) 国家科技支撑计划(2011BAC05B00) 国家高技术研发计划(2005AA529330, 2009AA05Z315) 国家自然科学基金(59806005, 50721005, 50936001, 51021065) 国家国际科技合作计划(2010DFA7230, 2012DFB60100) 湖北省科技基础条件平台建设项目,湖北省科技支撑计划项目(2015ACA051) 武汉市科技计划项目,亚洲开发银行技术援助项目(ADBTA-8133(PRC)) 神华集团科技项目(中国神华科[2011]368号)“富氧燃烧”的技术原理是在现有电站锅炉系统基础上,用氧气代替助燃空气,同时结合烟气循环调节炉膛内的流动和传热特性,可获得富含高浓度CO2的烟气(高达90%),从而能以较小的代价冷凝压缩后实现CO2的永久封存或资源化利用。已有的分析表明,和其他碳减排技术比较,富氧燃烧技术在投资成本、运行成本、CO2减排成本和大型化等方面都具有优越性,并且与现有主流燃煤火力发电技术具有良好的承接性,容易被电力行业接受。在相关基础研究基础上,发展了富氧燃烧系统的设计边界条件和流程设计计算方法、富氧燃烧锅炉的热力计算原理和方法、切换运行控制方案和性能试验方法等,应用本成果,2011年底建成3MW富氧燃烧全流程中试系统,2015年建成35MW富氧燃烧工业示范系统,均是国际上领先的富氧燃烧试验装置。本成果已完成研发和先导示范,一旦碳交易/碳销售价格高于150元/吨CO2,或给予可再生能源同等电价,即可大规模推广应用。本技术既可应用于火力发电厂,也可应用于钢铁厂、水泥厂等大型CO2排放源的碳排放控制,实现高碳能源的低碳利用。在2030年前碳排放总量达峰约束条件下,本技术将为保障我国未来能源供应多样性,以及控制总体减排成本提供战略保障。