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基于新型化学链制氧的富氧燃烧模拟分析任务书

 2020-02-18 15:59:44  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

二氧化碳排放引起的全球变暖已经引起广泛关注。由于风能、太阳能等可再生能源目前尚无法在稳定性上满足需求,短时间内还必须依赖化石燃料燃烧发电,因此减少燃烧化石燃料发电产生的二氧化碳变得十分重要。在世界范围内,煤由于其成本低、储量丰富,一直以来都是很好的化石燃料。但燃煤会产生大量的碳排放,因此二氧化碳的分离捕集技术引起了人们的广泛关注。目前,燃煤发电二氧化碳捕集技术有燃烧前捕集、燃烧后捕集、富氧燃烧捕集3 种。其中富氧燃烧二氧化碳捕集过程简单,用回流烟气代替氮气来作为氧气的稀释剂。因此富氧燃烧捕集被认为是一种非常有效的捕集方式。
富氧燃烧需要大量的纯氧,传统的制氧是采用深冷空气分离制氧单元法,其投资成本和运行费用都很高。为此,BOC公司在2000年提出了化学链制氧方法,其核心思想是利用载氧体的还原态在高温下与空气中的氧气进行吸氧反应,再在一定条件下使其氧化态还原释放氧气来达到分离、富集氧气的目的。目前,已经有诸多的研究证明了化学链制氧技术的可行性。然而,化学链制氧技术仍不成熟,还有许多需要攻克的难题,比如钴基载氧体存在释氧过程能耗大的问题。为解决钴基载氧体能耗大的问题,利用氧化钴作为载氧体进行加压吸氧化学链制氧,并通过aspen模拟对比在不同工况下的产氧效率及经济成本,选出最优的工况,再将制氧单元与富氧燃烧系统进行耦合,对耦合发电系统进行整体效率分析。这对燃煤电厂的二氧化吸收系统有一定的工程指导意义。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1. 广泛查阅中国期刊网、国家专利局、美国专利局和欧洲专利局等国内外数据库文献,相关文献不少于30篇,其中外文文献不少于10篇;
2. 完成一篇不少于5000中文字的外文文献翻译工作;
3. 对氧化钴载氧体进行性能分析,确定加压吸氧化学链制氧单元的最优工况;
4. 将最优工况下的加压吸氧化学链制氧单元和两种不同制氧浓度的深冷法制氧单元分别与富氧燃烧系统进行耦合;
5. 针对耦合后的3种富氧燃烧系统进行整体建模与经济效益分析;
6. 撰写12000字左右的论文。

3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

1-4周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需相关资料;
3-4周:拟定大致方案,撰写开题报告,完成英文文献翻译;
5-6周:在文献系统调研的基础上,应用ASPEN PLUS流程模拟软件对氧化钴载氧体进行性能分析,确定最优工况;
7-9周:应用ASPEN PLUS流程模拟软件,将三种制氧单元分别与富氧燃烧系统进行耦合,并对其进行整体建模与经济效益分析;
10-15周:撰写毕业论文,并准备论文答辩。

4. 主要参考文献

[1] 张永. 含间歇性电源电网中基于分布式模型预测的自动发电控制研究[d]. 山东大学, 2010.
[2] 赵瑞, 李延兵, 陈寅彪,等. 富氧燃烧模拟烟气一体化压缩脱硫脱硝试验研究[j]. 中国电力, 2016, 49(9):170-174.
[3] zhaohui yang, and y s l, zeng y. high-temperature sorption process for air separation and oxygen removal [j]. ind.eng.chem.res, 2002, 41(11):2775-2784.
[4] adánezrubio i, gayán p, abad a, et al. evaluation of a spray-dried cuo/mgal2o4 oxygen carrier for the chemical looping with oxygen uncoupling process [j]. energy amp; fuels, 2012, 26(5):3069-3081.
[5] moghtaderi b. application of chemical looping concept for air separation at high temperatures#8224; [j]. energy amp; fuels, 2010, 24(1):190-198.

[6] 诸林, 邓亚欣, 陈虎, 等. 基于化学链制氧的生物质气化产氢工艺[j]. 过程工程学报, 2017, 17(2):306-312.

[7] zhenshan li, teng z, ningsheng cai. experimental study of o2#8722;co2 production for the oxyfuel combustion using a co-based oxygen carrier [j]. industrial amp; engineering chemistry research, 2008, 47(19):7147-7153.

[8] 张腾. 基于化学链方式制取o2-co2混合气的实验研究及分析[d]. 清华大学, 2010:13-29.

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