• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于碳捕集的水泥窯余熱深度利用系統(tǒng)性能分析

    2023-11-25 10:13:54許德操李顯桃王義函潘佩媛
    潔凈煤技術 2023年11期
    關鍵詞:熱交換器熟料余熱

    許德操,李顯桃,李 楠,王義函,陳 衡,潘佩媛

    (1.國網青海省電力公司,青海 西寧 810000;2 國網青海省電力公司清潔能源發(fā)展研究院,青海 西寧 810008;3.華北電力大學 能源動力與機械工程學院,北京 102206)

    0 引 言

    溫室氣體的排放導致全球變暖,政府間氣候變化專門委員會(IPCC)指出,截至2050年,需將CO2排放量減少一半,并將全球氣溫上升控制在2 ℃以內[1]。中國政府也宣布力爭到2030年CO2排放達到峰值,到2060年實現CO2零排放。在碳達峰和碳中和背景下,節(jié)能減排作為能源最重要的目標之一,已引起廣泛關注[2-3]。水泥生產是最耗能的行業(yè)之一,輸入的能源中有40%被浪費,余熱回收是重要的技術手段[4-5]。水泥行業(yè)的CO2排放量也很高,占全球溫室氣體排放量的5%[6],是僅次于發(fā)電和鋼鐵行業(yè)的第三大碳排放源,且其CO2捕集研究很少。碳捕集成本高昂,水泥窯無法提供碳捕集所需的全部熱量和電力。通常,水泥廠碳捕集的能量從燃煤電廠或增加余熱鍋爐后燃燒天然氣獲取[7]。然而,與這些方法相關的電耗和熱耗成本相對較高(如水泥窯生產蒸汽的成本為74.56元/MW,但天然氣生產的蒸汽成本為187.70元/MW[8])。因此,充分利用水泥窯自身的熱量,減少對昂貴的外部能源的需求格外重要。此外,碳捕集過程會浪費大量的能源(>40%)[9-10],許多研究人員已開始通過設計新方案來回收利用這部分可觀的余熱[11-12]。

    目前,碳捕集在水泥行業(yè)應用較少,處于初步發(fā)展階段,許多學者對碳捕集在水泥行業(yè)的應用提出了可供參考的研究[13-18]。譚雨亭[19]提出水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)輔助MEA法化學吸收式碳捕集,梯級利用水泥窯廢熱,利用雙壓余熱發(fā)電系統(tǒng)對碳捕集過程提供熱和電。吳鐵軍等[20]以降低水泥窯碳捕集系統(tǒng)的能耗為目標,提出采用富氧燃燒技術,可增大煙氣中CO2的濃度,降低能耗。任勇[21]分析了水泥生產過程中CO2的主要排放源和處理措施。研究表明,CO2的排放主要來自生料的分解和煅燒過程,并提出應當從提高能源利用率、采用可替代清潔能源、可替代生料和碳捕集方面加大技術突破。吳濤等[22]指出應注意碳捕集系統(tǒng)在水泥行業(yè)應用,從吸收劑的選擇、分離方法的選取和新型煅燒技術的開發(fā)上為水泥行業(yè)的碳捕集提供理論指導。SIMON等[7]基于化學吸收式碳捕集,經過技術經濟分析,探究了用于水泥窯碳捕集的供熱蒸汽不同來源對碳捕集成本的影響。研究表明,蒸汽成本在碳捕集成本中占一半左右,通過對比6種蒸汽方案,選取合適的蒸汽來源可大幅減少碳捕集成本。OLUMAYEGUN等[23]對MEA吸收技術、富氧燃燒技術、冷凍氨技術的碳捕集工藝進行了全面的技術經濟分析,以每噸熟料的成本作為指標,探究不同技術路線的成本,最后參數分析也表明蒸汽成本影響最大。LARIBI等[24]利用Aspen軟件,對不同CO2濃度煙氣的碳捕集過程進行熱力學和經濟學分析。研究表明,高濃度的CO2含量的煙氣在碳捕集過程中能耗更低,投資成本和運行成本也更低。

    現有文獻在研究上存在一些問題和不足。目前排放大量CO2的水泥廠很少考慮碳捕集;很少有研究提到水泥廠碳捕集需要昂貴的外部能源;水泥窯余熱利用目前處于發(fā)電階段,未進一步深入研究;碳捕集過程產生的余熱主要用于加熱冷凝水,但不適用于水泥廠。

    新型碳捕集系統(tǒng)設計了一種應用于水泥窯的碳捕集系統(tǒng),利用旋風預熱器廢氣和熟料冷卻器排氣的余熱驅動碳捕集工藝回收旋風預熱器廢氣中的部分CO2,同時回收碳捕集過程中的廢熱用于供熱和制冷。通過熱力學分析、經濟分析和敏感性分析驗證了新集成系統(tǒng)的可行性和穩(wěn)定性。本研究的主要工作是:

    1)充分利用水泥窯的余熱進行碳捕集,減少對外部昂貴能源的購買。

    2)考慮以水泥窯余熱為能源的CO2捕集過程中的汽水流程、溫度匹配優(yōu)化。

    3)確定水泥窯余熱可達到的最大碳捕集率。

    4)優(yōu)化了系統(tǒng)設計,降低了熱耗,減少了汽輪機抽汽,提高發(fā)電量。

    5)回收CO2壓縮過程的廢熱、再生塔頂部的流體廢熱、再沸器出口蒸汽的廢熱,并用于直接供熱或驅動NH3-H2O制冷系統(tǒng)制冷。

    6)用財政收入(通過出售水泥窯廢熱增加的冷、熱、電力)來補償新增碳捕集過程的高投資,實現經濟自平衡,同時也由此確定合適的碳捕集率。

    1 案例機組

    1.1 案例水泥窯常規(guī)余熱利用系統(tǒng)

    案例水泥廠為中國北方的一家干法水泥廠,該廠每天可生產5 000 t水泥。案例水泥窯常規(guī)余熱利用系統(tǒng)示意如圖1所示。生料進入窯爐頂部,在旋風預熱器中被燃燒后的廢氣預熱,隨后送進回轉窯體,最終排出的旋風預熱器廢氣溫度很高。此外,在回轉窯內產生的熟料送入熟料冷卻器,熟料冷卻器吸入大量空氣來冷卻高溫熟料,大量的高溫熟料冷卻器排氣到環(huán)境中。案例水泥廠2種廢氣的主要成分見表1。

    表1 案例水泥廠廢氣成分主要參數Table 1 Main parameters of the waste gas composition of the reference cement plant

    水泥窯常規(guī)余熱利用系統(tǒng)如圖1所示,案例水泥廠已采用常規(guī)雙壓蒸汽朗肯循環(huán)的余熱發(fā)電系統(tǒng)。窯尾鍋爐和窯頭鍋爐分別用于回收旋風預熱器廢氣和熟料冷卻器排氣的廢熱。窯尾鍋爐由省煤器、蒸發(fā)器和過熱器組成。窯頭鍋爐包括2組省煤器、蒸發(fā)器和過熱器,這是由于需要梯級利用熟料冷卻器的排氣,以產生不同參數的蒸汽進入汽輪機不同位置。

    案例水泥窯常規(guī)余熱利用系統(tǒng)的基本數據見表2,選取了中國北方某穩(wěn)定運行的水泥廠的設計參數作為模型的基礎數據。在除氧器后,凝結水分為2股,一股被高壓泵增壓,分別送入窯頭鍋爐或窯尾鍋爐,被加熱并過熱成為高壓蒸汽。因此,窯尾鍋爐和窯頭鍋爐分別產生7.78和4.61 kg/s的高壓蒸汽(330.0 ℃和1.60 MPa)。同時,旋風預熱器廢氣和熟料冷卻器排氣由360.0 ℃冷卻至206.9 ℃或204.6 ℃。剩余的凝結水通過低壓泵后進入窯頭鍋爐底部,然后被熟料冷卻器排氣加熱成低壓蒸汽(192.8 ℃,0.42 MPa)。2臺鍋爐的高壓蒸汽輸送至汽輪機的高壓缸,然后高壓缸排汽與窯頭鍋爐的低壓蒸汽混合后送入汽輪機的低壓缸。產生的新蒸汽可在汽輪機中膨脹做功發(fā)電,余熱利用系統(tǒng)產生的電能可以抵消一部分電廠內部的電耗。

    表2 案例水泥窯常規(guī)余熱利用系統(tǒng)關鍵參數Table 2 Basic parameters of the reference waste heat recovery cement power plant

    1.2 新型集成碳捕集的水泥窯余熱利用多聯產系統(tǒng)

    為了盡可能多地利用水泥窯自身廉價的余熱進行碳捕集,提出新型集成碳捕集的水泥窯余熱利用多聯產系統(tǒng),設計碳捕集過程的余熱利用,以實現系統(tǒng)的高效運行。

    新型集成碳捕集的水泥窯余熱利用多聯產系統(tǒng)的示意如圖2所示。該系統(tǒng)回收了水泥窯的煙氣熱量,捕集了部分旋風預熱器廢氣中的CO2,并提高碳捕集過程余熱的利用率。集成系統(tǒng)中的主要集成模塊可分為5個:水泥廠單元、余熱利用系統(tǒng)發(fā)電單元、CO2捕集單元、供熱單元和制冷單元。

    由于熟料冷卻器排氣主要成分是空氣和灰分,因此現有水泥窯碳捕集的研究主要是對其旋風預熱器廢氣進行碳捕集。經過生料磨、脫硝、除塵和脫硫后,旋風預熱器廢氣被冷卻至合適的溫度進入CO2捕集單元。分離出一部分煙氣進入鼓風機,其組分為4.0% O2、20.0% CO2、70.3% N2和5.7% H2O。煙氣經鼓風機增壓后進入吸收塔,CO2被CO2貧液吸收。剩余的煙氣成分從吸收器頂部排出,然后送往煙囪。在送入再生塔之前,CO2富液在熱交換器1(貧-富液熱交換器)中回收了高溫CO2貧液的部分熱量。汽輪機抽汽經冷凝水降溫降壓后注入再沸器,并從冷凝水中回收了部分冷凝水余熱。在再生塔中,蒸汽釋放熱量用于MEA溶液再生,并對CO2進行分離。此后,分離出的CO2流股中的大部分水蒸汽在分離器中冷凝并泵回再生塔。最終,CO2通過三級壓縮中間冷卻過程,被增壓至最終要求的儲存壓力。

    另外,CO2捕集過程通常伴隨著大量的熱量損失。從再生塔頂部分離出的CO2和少量蒸汽流股的熱量被冷卻水帶走。同樣,CO2壓縮過程的熱量也完全損失。另一方面,高溫蒸汽在再沸器中會受到污染,無法返回汽輪機再次發(fā)電。為了更好利用碳捕集過程中的余熱,新系統(tǒng)在寒冷季節(jié)(10月15日至次年4月15日)集成了供熱單元,在炎熱季節(jié)(一年中的其他季節(jié))集成了NH3-H2O吸收式制冷單元。在供熱模式下,閥門1打開,循環(huán)水(45 ℃)依次流經熱交換器2、熱交換器3、熱交換器4、熱交換器5、熱交換器6回收余熱,最終被加熱到95 ℃。在制冷模式下,閥門2打開。循環(huán)水被加熱到更高溫度后送至發(fā)生器中并驅動吸收式制冷系統(tǒng)。NH3氣體流出發(fā)生器,稀NH3-H2O溶液從發(fā)生器底部流出。NH3在冷凝器中冷卻后,流入蒸發(fā)器,吸收居民用戶流出的冷卻水的熱量進行制冷。隨后,NH3被稀NH3-H2O溶液吸收后泵回發(fā)生器,進行下個循環(huán)。碳捕集工藝的設備通常造成較高投資,本研究確定了適當的碳捕集率,回收并進一步利用碳捕集過程中的廢熱而供熱或制冷,以售電、熱和冷的收入來彌補碳捕集的成本。

    2 系統(tǒng)模擬

    2.1 模型建立

    利用EBSILON Professional和Aspen平臺進行仿真驗證。

    在初始設定的碳捕集率下,可得到初步的系統(tǒng)參數和性能分析。由經濟分析中的新型系統(tǒng)經濟收入彌補碳捕集過程的投資,以確定新的水泥窯利用自身余熱所能達到的最高碳捕集率。最后,最大限度利用自身余熱進行碳捕集后,確定了新型系統(tǒng)的運行工況和參數。

    2.2 模型驗證

    選取來自在中國北方地區(qū)投入使用的實際運行的水泥廠。該工廠運行非常良好和穩(wěn)定,運行數據與其設計數據非常接近。采用該廠所屬公司提供的設計數據進行對比評價,該設計數據也得到了電力設計院的確認。通過比較模擬結果與設計數據,驗證模擬結果的準確性,這已經在第3.1.2節(jié)中證實。

    為了驗證CO2捕集模型的準確性,引入了文獻[24]的設計數據源,并將結果與該文獻的結果進行對比。表3中通過對比模擬結果和文獻數據表明CO2捕獲模型可靠。

    表3 模擬結果與設計參數對比檢驗Table 3 Comparison of simulation and design results

    3 分析方法

    3.1 能量分析方法

    (1)

    (2)

    式中,Pwh為凈發(fā)電量,MW;Q為供熱或制冷量,kW;Qrec為回收的廢熱能量,MW;Qeg為總輸入的能量,MW。

    EXin=EXph+EXch,

    (3)

    EXph=min(h-h0)-T0(s-s0),

    (4)

    式中,min為煙氣流量,kg/s;T0為環(huán)境溫度,℃;h和h0為煙氣在計算流股中或參考條件的比焓,kJ/kg;s和s0為煙氣在計算流股中或參考條件的比熵,kJ/(kg·K)。

    (5)

    (6)

    (7)

    3.3 經濟分析方法

    新系統(tǒng)的提出導致需增加很多新設備,新系統(tǒng)的可行性需從經濟角度進行評估。由于碳捕集是一種高投資工藝,本研究主要計算了碳捕集成本和在合適的碳捕集率下系統(tǒng)售電、熱和冷的收入。CO2捕集成本(ηCOA)用來評估碳捕集工藝的經濟支出,通過熟料成本計算了水泥廠采用CO2捕集裝置所帶來的對經濟性的影響[8]。凈現值(ηNPV)被用來確定最終合適的碳捕集率。

    (8)

    式中,ηCOC為集成后每噸熟料的成本,元/t;ηCOC,ref為集成前熟料成本,元/t;eref為集成前每噸熟料的CO2排放量,t/t;e為集成后每噸熟料的CO2排放量,t/t。

    ηCOC=Ccap+Co&m+CP,Q+Ccp,

    (9)

    式中,Ccap為碳捕集設備投資成本分攤到每噸熟料后的價格,元/t;Co&m為年運維費分攤到每噸熟料后的價格,元/t;CP,Q為電耗和熱耗成本分攤到每噸熟料后的價格,元/t;Ccp為水泥廠的成本分攤到每噸熟料后的價格,元/t。

    4 結果與討論

    4.1 新系統(tǒng)重要參數

    旋風預熱器廢氣的余熱在窯尾鍋爐中回收后,為處理其中的CO2。一部分旋風預熱器廢氣被送往CO2捕集單元,該過程的能耗和電耗由水泥窯回收的余熱提供,見表4。新的MEA溶液(CO2貧液)在進入吸收器之前被冷卻至40.0 ℃,以實現更高的吸收率。

    表4 吸收塔的運行參數Table 4 Main operating parameters of the absorber

    再生塔中,MEA溶液(CO2富液)消耗大量的熱量來實現CO2的分離與新MEA溶液(CO2貧液)的再生。由于高額的能耗,降低熱量的消耗是提高碳捕集系統(tǒng)能源利用效率的必要條件。一方面可以回收再生的高溫CO2貧液的余熱,再生的CO2貧液在熱交換器1中傳遞了41.87 MW的熱量,見表5。熱交換器1的溫差較小(10 ℃),這雖然導致更大的換熱器換熱面積,但可以回收更多的余熱。此外,較高的再生塔的壓力(0.22 MPa)使部分熱耗減少:減少再生塔頂部出口流股中水汽化消耗的熱量,因此減少再沸器所需的能量;濃度更高的CO2流股降低了最終的壓縮機功耗。對于再生過程,再沸器的再生熱耗為2.95 GJ/t(以CO2計)。

    表5 再生塔運行工況和碳捕集設備關鍵參數Table 5 Parameters of the stripper and main CO2 capture equipment

    由于水泥窯本身不具備處理其排放的所有煙氣(100%)的能力,僅處理了21.01%的廢氣(進入CO2捕集單元,內含有6.66 kg/s CO2),5.99 kg/s CO2(壓縮機3出口)被捕獲和壓縮。在CO2捕集單元中,超過89.90%的CO2在進入鼓風機的煙氣中分離出來。然而,從整個旋風預熱器廢氣的角度來看,118.53 kg/s的廢氣中含有31.70 kg/s的CO2,碳捕集單元捕獲了5.99 kg/s的CO2。最終的總CO2捕獲率為18.89%。

    碳捕集過程產生的部分余熱用于供熱和制冷,以最大限度節(jié)約能源實現節(jié)能減排。表6~8展示了新設計系統(tǒng)中的供熱和制冷單元的運行參數。供熱模式下,45.0 ℃的26.30 kg/s循環(huán)水先送入熱交換器2預熱,再由熱交換器3、熱交換器4、熱交換器5、熱交換器6加熱至95.0 ℃。在熱交換過程中,CO2-H2O流股轉移到循環(huán)水中2.73 MW的熱量,占比相對最大,另外熱交換器3從再沸器冷凝水中回收了1.67 MW熱量。結果顯示,在寒冷季節(jié)可以為熱用戶提供5.52 MW的熱量。制冷模式下,循環(huán)水以14.50 kg/s的較少流量升溫至118.1 ℃后進入發(fā)生器,以驅動吸收式制冷系統(tǒng)。結果顯示,3.66 MW的熱量被輸送至發(fā)生器中。同時,40.00 kg/s的用戶冷卻水溫度由10.0 ℃降至5.1 ℃,制冷系數達0.22。

    表6 熱交換器的熱力學參數Table 6 Thermodynamic parameters of the HXs

    表7 加熱模式和冷卻模式下的循環(huán)水參數Table 7 Thermodynamic parameters of the HXs

    表8 制冷模式下吸收式制冷系統(tǒng)(NH3/H2O)的運行工況Table 8 Operating conditions of absorption refrigeration system in cooling mode

    4.2 能量分析

    分別計算了在供熱模式和制冷模式下所提出的新型碳捕集系統(tǒng)的熱力學性能。廢氣中83.18 MW的熱量被送入余熱鍋爐,其中42.53 MW被回收用于過熱給水以產生蒸汽,最終發(fā)電量可達3.03 MW。在部分蒸汽和電力被用于碳捕集后,整體系統(tǒng)的發(fā)電效率可達到7.12%。不同于制冷模式,供熱模式可以從CO2捕集過程中多回收4.70 MW的熱量。因此,供熱模式下熱效率高5.66%,可以達到10.28%。為了更好地展示細節(jié)并揭示能量的轉移和損失過程,2種模式下的能量流如圖3所示?;厥盏臒煔鈴U熱中的42.53 MW(51.13%)流入汽輪機,另外煙氣中3.71 MW熱量隨著部分旋風預熱器廢氣被送到CO2捕集單元。另外,21.70 MW的能量隨著抽汽流入再沸器中用于新MEA溶液的再生。同時,通過汽輪機的蒸汽做功6.06 MW。隨后,2.48 MW的電力被用于驅動CO2捕集單元的壓縮機和泵,導致只能出售3.03 MW的電力。在供熱模式下,熱用戶消耗的熱量為5.52 MW。而循環(huán)水在制冷模式下僅回收了4.45 MW的能量,其中3.66 MW被輸送到發(fā)生器以驅動吸收式制冷系統(tǒng),因此造成了0.79 MW的能量損失。最終,冷耗用戶可獲得0.82 MW的冷量。由于驅動制冷系統(tǒng)所需的循環(huán)水溫度高于加熱模式,因此導致碳捕集單元和熱交換器產生更多的能量損失。

    表9 新型碳捕集系統(tǒng)在供熱和制冷模式下的傳統(tǒng)分析總結Table 9 Summary of conventional exergy analysis of novel carbon capture systems in heating and cooling modes

    4.4 經濟性分析

    以已經濟評估的水泥窯常規(guī)余熱利用發(fā)電系統(tǒng)為基礎,可對新型碳捕集系統(tǒng)的設備投資成本進行經濟性分析(表10、11)。采用規(guī)模因子法獲得碳捕集過程中主要設備的投資成本,采用成本函數法對制冷系統(tǒng)的設備投資費用進行評估,結果見表12。CO2捕集單元設備的主要投資成本(包括吸收塔、再生塔、泵、分離器等)占比高達61.50%,是最大的支出;其次為壓縮機,花費了4 075.51萬元。吸收式制冷系統(tǒng)的主要元器件和泵的設備投資成本僅占1.33%??傆嬓略鎏疾都^程和供熱制冷過程的總投資成本為11 691.46萬元。

    表10 新型碳捕集系統(tǒng)的主要設備的投資成本估算方法(規(guī)模因子法)Table 10 Investment cost estimation method for major equipment of new carbon capture system(Size factor method)

    表11 新型碳捕集系統(tǒng)的制冷系統(tǒng)投資成本估算方法(成本函數法)Table 11 Investment cost estimation method for refrigerating system of new carbon capture system(cost funetion method)

    表12 新型碳捕集系統(tǒng)的主要設備投資成本Table 12 Major equipment investment costs for new carbon capture systems

    經濟性評估中的基礎數據見表13,經濟性分析的主要結果展示在表14中。發(fā)電單元全年可發(fā)電21 210 MWh,全年銷售熱、冷、電收入可達2 049.13萬元。在系統(tǒng)整個生命周期中,ηNPV=0,因為系統(tǒng)的收入用于在適當的碳捕集率(18.89%)下補貼昂貴的碳捕集單元的投資和運行成本。由于使用的是水泥窯自身回收廢熱產生的蒸汽和電力,每噸CO2減排成本僅為281.54元。經與已有文獻對比,當碳捕集的熱源由外部提供時,碳捕集成本為450~650元/t,而水泥窯余熱碳捕集成本為281.54元/t。因此,最大限度地利用水泥窯余熱進行碳捕集至關重要。

    表13 經濟分析的基礎數據Table 13 Basic data for economic analysis

    表14 新型碳捕集系統(tǒng)的經濟性分析Table 14 Economic analysis of novel carbon capture systems

    5 對比分析

    5.1 性能對比

    為驗證碳捕集模型的可行性和準確性,表15列出了所提出的新型系統(tǒng)與以往研究的對比。其中不僅將本研究與以往的水泥窯碳捕集的研究進行對比,也與其他技術相對成熟行業(yè)(燃煤電廠)的碳捕集進行了對比。需要注意的是,與現有研究相比,再沸器熱耗和ηCOA這2個參數在本研究中相對較小。這是由于一方面熱交換器3較低的換熱溫差有利于提高進入再生塔的流體溫度;再生塔中較高的壓力也降低了水汽化的熱消耗。此外,與一般情況下煙氣中CO2體積分數0.10%~0.15%的研究相比,本研究中煙氣較高的CO2濃度有利于降低熱耗。

    表15 新型系統(tǒng)重要參數與已有研究對比Table 15 Comparison of important parameters of the new system with existing research

    一般來說,水泥窯碳捕集所需的電力和熱量需要從燃燒天然氣中獲得或從附近的燃煤電廠采購。二者都會導致高額支出,特別是在蒸汽成本將占ηCOA近一半的情況下。水泥窯余熱利用目前處于發(fā)電階段。這項研究可能會為水泥窯余熱進一步利用提供一些重要的見解,特別是當水泥窯最大且經濟地提供自身碳捕集所需的電力和熱量而減少購買外部昂貴的資源時。最后,這些參數在現有研究范圍內,足以用于進一步分析。

    5.2 煙氣溫度的影響

    在保持同等的碳捕集率下,探究了窯頭窯尾鍋爐的進口煙氣溫度變化對系統(tǒng)的影響,如圖4所示。進口煙氣溫度的降低會導致煙氣可回收熱量的減少,而碳捕集單元所需的熱和電是不變的。因此隨著煙氣溫度的降低,發(fā)電量和發(fā)電效率減少,直至煙氣溫度降至308 ℃時降至0。如果煙氣溫度再次降低,則需要從外部購買電力或降低碳捕集率,才能維持穩(wěn)定。煙氣溫度的降低導致發(fā)電量減少,也使得用來彌補碳捕集的費用變少,使碳捕集成本升高。

    圖4 余熱鍋爐煙氣進口溫度變化的影響Fig.4 Influence of flue gas inlet temperature change of boilers

    6 結 論

    1)基于常規(guī)的余熱利用系統(tǒng),從煙氣中回收利用42.53 MW熱量以過熱給水進行發(fā)電。結果顯示,在為水泥窯提供碳捕集所需的熱和電后,發(fā)電系統(tǒng)仍可產生3.03 MW的電功率,在供熱模式和制冷模式下均可達7.12%的系統(tǒng)發(fā)電效率。

    2)集成CO2捕集裝置后,利用水泥窯煙氣廢熱可脫除煙氣中18.89%的CO2。經碳捕集系統(tǒng)參數優(yōu)化設計,再沸器的熱耗低至2.95 GJ/t(以CO2計)。

    3)與供熱和制冷單元的集成后,供熱模式可比制冷模式回收更多的廢熱,可在不同季節(jié)分別為用戶提供5.52 MW的熱量和0.82 MW的冷量,同時系統(tǒng)熱效率分別達到10.28%和4.62%。

    5)經濟分析下,主要計算了在適當的碳捕集率(18.89%)下,將水泥廠全生命周期內售電、售熱、售冷的收入用于彌補昂貴的碳捕集過程的投資成本。因此,凈現值最終為0。結果顯示,新設計系統(tǒng)需要11 691.46萬元的總投資成本,其中61.50%用于CO2的主要捕集設備,每年可售電21 210.00 MWh,同時提供大量的熱/冷,年收入達2 049.13萬元。

    猜你喜歡
    熱交換器熟料余熱
    水泥熟料優(yōu)選原燃材料及改善配料方案的實踐探討
    銅冶煉多段余熱三級疊加高效利用實踐
    有色設備(2021年4期)2021-03-16 05:42:34
    一種新型氨檢漏方法在熱交換器制造中的應用
    無錫市林源熱交換器有限公司
    中國船檢(2017年3期)2017-05-18 11:33:09
    熱交換器用C-HRA-1合金的熱加工特性研究
    上海金屬(2015年3期)2015-11-29 01:09:55
    關心下一代 余熱寫春秋
    中國火炬(2014年8期)2014-07-24 14:30:20
    新型無熟料堿渣固化土的工程特性
    氧化鈣膨脹熟料的水化動力學
    非能動余熱排出熱交換器傳熱過程的數值模擬
    享受退休后奉獻余熱的甘甜
    中國火炬(2011年4期)2011-08-15 06:54:12
    国产成人福利小说| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人永久免费在线观看视频| 日日啪夜夜撸| 国产精品爽爽va在线观看网站| 一本一本综合久久| 亚洲在线自拍视频| 成人av一区二区三区在线看| 久久精品国产清高在天天线| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 免费观看在线日韩| 国产精品久久久久久久电影| 国产高潮美女av| 我的老师免费观看完整版| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美精品国产亚洲| 亚洲四区av| 中文字幕免费在线视频6| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久国产乱子免费精品| 99国产精品一区二区蜜桃av| 日本黄色片子视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲自拍偷在线| 舔av片在线| 国产美女午夜福利| 亚洲欧美成人精品一区二区| 色在线成人网| 欧美zozozo另类| 免费看av在线观看网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美xxxx性猛交bbbb| 中文字幕久久专区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 极品教师在线视频| 亚洲色图av天堂| 久久精品国产自在天天线| 69人妻影院| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲性久久影院| 亚洲精品在线观看二区| 69人妻影院| 国产v大片淫在线免费观看| 尾随美女入室| 男女下面进入的视频免费午夜| 日本a在线网址| 男人狂女人下面高潮的视频| 看十八女毛片水多多多| 丰满人妻一区二区三区视频av| 一级毛片我不卡| 国产大屁股一区二区在线视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲18禁久久av| 午夜福利视频1000在线观看| 国产精品野战在线观看| 男人舔奶头视频| 97在线视频观看| 亚洲人与动物交配视频| 国产伦在线观看视频一区| 最好的美女福利视频网| 欧美激情在线99| 午夜福利成人在线免费观看| 在线a可以看的网站| 最新中文字幕久久久久| 99riav亚洲国产免费| 中文在线观看免费www的网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲高清免费不卡视频| 成人综合一区亚洲| 亚洲美女黄片视频| 日本免费a在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产伦在线观看视频一区| 美女大奶头视频| а√天堂www在线а√下载| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 插逼视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产成人aa在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品国产成人久久av| 成年免费大片在线观看| 国产老妇女一区| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av免费高清在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 日韩强制内射视频| 中文字幕免费在线视频6| av天堂中文字幕网| 天堂动漫精品| 国产亚洲欧美98| 日本熟妇午夜| avwww免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩欧美精品v在线| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品456在线播放app| 成年版毛片免费区| 亚洲内射少妇av| 午夜激情福利司机影院| 国语自产精品视频在线第100页| 草草在线视频免费看| 中国美女看黄片| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久精品91蜜桃| 久久人人爽人人爽人人片va| 51国产日韩欧美| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 好男人在线观看高清免费视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| 免费电影在线观看免费观看| aaaaa片日本免费| 国内精品一区二区在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 51国产日韩欧美| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲成人久久爱视频| 91在线观看av| 一进一出好大好爽视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲,欧美,日韩| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲成人久久爱视频| 内射极品少妇av片p| 一区福利在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成人综合一区亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影| 大型黄色视频在线免费观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一级毛片我不卡| 最近最新中文字幕大全电影3| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲国产精品sss在线观看| or卡值多少钱| 久99久视频精品免费| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲国产欧美人成| 少妇熟女欧美另类| 一级黄片播放器| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 欧美色欧美亚洲另类二区| 真人做人爱边吃奶动态| 神马国产精品三级电影在线观看| 日韩强制内射视频| 精品久久久久久久末码| 极品教师在线视频| 午夜视频国产福利| 精品福利观看| 久久人人精品亚洲av| 久久久久久久久久黄片| 嫩草影院新地址| 免费观看的影片在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 波多野结衣巨乳人妻| 大香蕉久久网| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲av.av天堂| 最近中文字幕高清免费大全6| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲av成人精品一区久久| 成年版毛片免费区| 久久亚洲精品不卡| 精品久久久久久久末码| 国产精品亚洲美女久久久| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲成人av在线免费| 麻豆国产97在线/欧美| 极品教师在线视频| 此物有八面人人有两片| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 日韩在线高清观看一区二区三区| 波多野结衣高清作品| 欧美丝袜亚洲另类| 寂寞人妻少妇视频99o| 免费大片18禁| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美bdsm另类| 久久99热6这里只有精品| 女同久久另类99精品国产91| 69人妻影院| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产成人91sexporn| 午夜激情欧美在线| 精品熟女少妇av免费看| 欧美zozozo另类| 一级毛片aaaaaa免费看小| 色噜噜av男人的天堂激情| 成人av在线播放网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 露出奶头的视频| 九九爱精品视频在线观看| 日韩一本色道免费dvd| av卡一久久| 麻豆一二三区av精品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品一二三区在线看| 国产视频一区二区在线看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲人成网站高清观看| 一a级毛片在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 全区人妻精品视频| 毛片一级片免费看久久久久| 色5月婷婷丁香| 97超视频在线观看视频| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩人妻高清精品专区| 久久九九热精品免费| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产 一区 欧美 日韩| 国产精品无大码| 亚洲最大成人手机在线| 国语自产精品视频在线第100页| a级毛片a级免费在线| 在线播放国产精品三级| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜精品在线福利| 成人午夜高清在线视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产美女午夜福利| 欧美一级a爱片免费观看看| 99久久九九国产精品国产免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线免费观看不下载黄p国产| 黄色日韩在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 床上黄色一级片| 国产久久久一区二区三区| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 国产精品1区2区在线观看.| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成人综合一区亚洲| 深夜精品福利| 久久久a久久爽久久v久久| 久久国产乱子免费精品| 色视频www国产| 不卡一级毛片| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲,欧美,日韩| 成年女人永久免费观看视频| 真实男女啪啪啪动态图| 久久亚洲精品不卡| 中文字幕免费在线视频6| av天堂在线播放| 国产亚洲av嫩草精品影院| 三级经典国产精品| 91久久精品国产一区二区成人| 国产欧美日韩精品一区二区| 99在线人妻在线中文字幕| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲图色成人| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 床上黄色一级片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 此物有八面人人有两片| 亚洲国产色片| 国产成人精品久久久久久| а√天堂www在线а√下载| 午夜视频国产福利| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲欧美日韩高清专用| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费人成视频x8x8入口观看| 真人做人爱边吃奶动态| 九色成人免费人妻av| 精品久久久久久久久久久久久| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲最大成人手机在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99热网站在线观看| 国产91av在线免费观看| 婷婷色综合大香蕉| 性欧美人与动物交配| 日韩精品青青久久久久久| 老司机影院成人| 在线观看免费视频日本深夜| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲av熟女| 国产午夜精品论理片| 精品久久国产蜜桃| 国产精品野战在线观看| 久久久久久久午夜电影| 波多野结衣巨乳人妻| 变态另类丝袜制服| av专区在线播放| 亚洲av成人av| 国产欧美日韩精品一区二区| 成年女人永久免费观看视频| 麻豆一二三区av精品| 少妇的逼好多水| av在线老鸭窝| 亚洲av.av天堂| 别揉我奶头 嗯啊视频| www日本黄色视频网| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜福利视频1000在线观看| 不卡一级毛片| 人妻少妇偷人精品九色| 国产乱人视频| 在线看三级毛片| 日本免费一区二区三区高清不卡| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 12—13女人毛片做爰片一| 男人的好看免费观看在线视频| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲色图av天堂| 丝袜美腿在线中文| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲五月天丁香| 白带黄色成豆腐渣| 午夜福利在线观看吧| 亚洲经典国产精华液单| 最后的刺客免费高清国语| av天堂中文字幕网| 美女cb高潮喷水在线观看| 插逼视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品 | 精品欧美国产一区二区三| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲精品国产av成人精品 | 国产精品一二三区在线看| 日日啪夜夜撸| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 性欧美人与动物交配| 国产一区二区三区av在线 | 黄色一级大片看看| 六月丁香七月| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日本一二三区视频观看| 12—13女人毛片做爰片一| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲成人久久性| 国产精品一区www在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成人性生交大片免费视频hd| 欧美又色又爽又黄视频| 秋霞在线观看毛片| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品日产1卡2卡| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 97超视频在线观看视频| 国产探花在线观看一区二区| 九九热线精品视视频播放| 国产精品人妻久久久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品亚洲美女久久久| 一夜夜www| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美成人a在线观看| 在线a可以看的网站| 男人的好看免费观看在线视频| 国产午夜福利久久久久久| 1024手机看黄色片| 日韩精品青青久久久久久| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本三级黄在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 18+在线观看网站| 超碰av人人做人人爽久久| 天天一区二区日本电影三级| 午夜福利在线观看吧| 成人特级黄色片久久久久久久| 精品欧美国产一区二区三| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 少妇人妻精品综合一区二区 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 好男人在线观看高清免费视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 成人亚洲欧美一区二区av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 99热6这里只有精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 特大巨黑吊av在线直播| 高清日韩中文字幕在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 免费观看人在逋| 色综合色国产| 亚洲四区av| 日韩人妻高清精品专区| 免费看日本二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 99热这里只有精品一区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 18禁在线播放成人免费| 亚洲经典国产精华液单| 午夜精品在线福利| 国产av在哪里看| 色av中文字幕| 美女黄网站色视频| 国产在线男女| 69人妻影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 在现免费观看毛片| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产综合懂色| 色综合站精品国产| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 久久6这里有精品| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲国产色片| 国产精品无大码| 日本在线视频免费播放| 亚洲内射少妇av| 欧美日韩国产亚洲二区| videossex国产| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 色哟哟·www| 国产精品99久久久久久久久| 午夜老司机福利剧场| 亚洲成人久久性| 国产69精品久久久久777片| 最新中文字幕久久久久| 免费观看精品视频网站| 日本免费a在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久九九热精品免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 黑人高潮一二区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 深夜精品福利| 色5月婷婷丁香| 国产精品久久视频播放| 中文字幕av成人在线电影| 中出人妻视频一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲高清免费不卡视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 中文字幕av在线有码专区| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜激情福利司机影院| 热99在线观看视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| av福利片在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 精华霜和精华液先用哪个| 老女人水多毛片| 一级毛片电影观看 | 亚洲国产精品国产精品| 久久久精品94久久精品| 亚洲av五月六月丁香网| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产 一区精品| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 俄罗斯特黄特色一大片| 中文亚洲av片在线观看爽| 精品无人区乱码1区二区| 男人舔女人下体高潮全视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久久久久久久黄片| 联通29元200g的流量卡| 久久6这里有精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 最近在线观看免费完整版| 我的老师免费观看完整版| 99热这里只有是精品在线观看| 丰满的人妻完整版| 少妇的逼水好多| 嫩草影院入口| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美潮喷喷水| 两个人视频免费观看高清| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费看日本二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 搞女人的毛片| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久精品国产自在天天线| 联通29元200g的流量卡| 欧美在线一区亚洲| 国产精品综合久久久久久久免费| 特大巨黑吊av在线直播| 麻豆国产97在线/欧美| 伦理电影大哥的女人| 国产片特级美女逼逼视频| av国产免费在线观看| 精品久久久噜噜| av在线播放精品| 三级国产精品欧美在线观看| 中出人妻视频一区二区| 床上黄色一级片| 看十八女毛片水多多多| 午夜激情福利司机影院| 日日撸夜夜添| 国产精品99久久久久久久久| 一本一本综合久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 六月丁香七月| av中文乱码字幕在线| 国产在视频线在精品| 久久综合国产亚洲精品| 免费观看在线日韩| 精品日产1卡2卡| 久久久久久国产a免费观看| 波野结衣二区三区在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 色吧在线观看| 欧美+日韩+精品| 最近在线观看免费完整版| avwww免费| 久久久欧美国产精品| 插阴视频在线观看视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| av在线天堂中文字幕| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产欧美人成| 精品不卡国产一区二区三区| 女人被狂操c到高潮| 免费高清视频大片| 黄色日韩在线| 欧美丝袜亚洲另类| 五月玫瑰六月丁香| 久久久久国产网址| 美女 人体艺术 gogo| 草草在线视频免费看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久色成人| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久欧美国产精品| 国产亚洲精品久久久com| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久欧美国产精品| 国产精华一区二区三区| 美女免费视频网站| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 高清毛片免费观看视频网站| 精华霜和精华液先用哪个| 成人精品一区二区免费| 午夜老司机福利剧场| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99久久精品一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 国产 一区精品| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 美女cb高潮喷水在线观看| 一a级毛片在线观看| 国产亚洲精品av在线| 欧美色视频一区免费| 国产高清激情床上av| 国产伦一二天堂av在线观看| 简卡轻食公司| 免费电影在线观看免费观看| 黄色一级大片看看| 99热这里只有是精品在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| .国产精品久久|