从科技部获悉,《“十二五”国家碳捕集利用与封存科技发展专项规划》(简称《规划》)已经正式发布。业内人士认为,这意味着碳捕集利用与封存产业即将开始快速发展的阶段 。
作为经济快速发展的发展中国家,过去30年我国温室气体排放增长迅速,年排放量已位居世界前列。尽管我国单位GDP的能耗和温室气体排放强度呈下降趋势,但能源消耗和温室气体排放总量持续增加的趋势短期内难以扭转。作为补救措施之一,人类正在尝试将碳进行捕获、利用与封存。
该装置对电厂锅炉排烟进行脱硝、除尘、脱硫等预处理,脱除烟气中对后续工艺有害的物质,然后在吸收塔内复合溶液与烟气中的二氧化碳发生反应,将二氧化碳与烟气分离;其后在一定条件下于再生塔内将其生成物分解,从而释放出二氧化碳,二氧化碳再经过压缩、净化处理、液化,得到高纯度的液体二氧化碳产品。
这个脱碳装置就好比给燃煤电厂这个排放源戴上了一个大口罩,通过过滤把对环境没有任何影响的干净气体排放出去,而把二氧化碳留下来集中处理。
二氧化碳捕捉到了,接下来要如何处理呢?
二氧化碳的工业用途非常广泛:在机器铸造业,二氧化碳是添加剂;在金属冶炼业,特别是优质钢、不锈钢、有色金属冶炼,二氧化碳是质量稳定剂;在陶瓷搪瓷业,二氧化碳是固定剂;饮料啤酒业,二氧化碳是消食开胃的添加剂;做酵母母粉,二氧化碳是促效剂;在消防事业,二氧化碳是灭火剂。
CCUS技术被认为是应对气候变化重要的技术路径之一,但从全球看,该技术仍处于研发和早期系统示范阶段,尚存在高成本、高能耗、长期安全性和可靠性待验证等突出问题 。
CCUS是指将大型发电厂、钢铁厂、化工厂等排放源产生的二氧化碳收集起来,用各种方法储存以避免其排放到大气中,并且加以合理利用的一种技术。它包括二氧化碳捕集、运输、封存和使用,可以使单位发电碳排放减少85%至90%。
对于以煤炭为主要能源结构的中国而言,为达到控制温室气体的目标,CCUS显得尤为重要。事实上,国务院已经提出到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%。 这意味着中国的碳捕集产业还有相当大的发展空间。
为此《规划》提出,到“十二五”末,突破一批碳捕集、利用与封存(CCUS)关键基础理论和技术,实现成本和能耗显著降低,形成百万吨级CCUS系统的设计与集成能力,构建CCUS系统的研发平台与创新基地,建成30-50万吨/年规模二氧化碳捕集、利用与封存全流程集成示范系统。 2100433B
公共租赁住房(以下简称公租房)建设和运营有关税收政策 进行明确。通知表示,对公租房建设用地及建成后占地免征城镇土地使用税,同时免征公租房经营管理单位建造公租房涉及的印花税。公租...
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>>建造师相关政策 建造师制度的法律依据《中华人民共和国建筑法》第 14 条规定: "从事建筑活动的专业技术人员,应当 依法取得相应的执业资格证书,并在执业证书许可的范围内从事建筑活动。 "2003 年 2 月 27日《国务院关于 取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发〔 2003〕 5 号)规定: "取消建筑 施工企业项目经理资质核准,由注册建造师代替,并设立过渡期 "。人事部、建设部依据国务院上述要求决定 对建设工程项目总承包及施工管理的专业技术人员实行建造师执业资格制度, 出台了《建造师执业资格制度暂 行规定 》( [2002]111 号)。 >>一级建造师考试 建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别译为: Constructor 和 Associate Constructor. 一级建 造师,是一种建筑类执业资格,是担任大型项目经理的前提条件。一级建
1 背景 气候变 化已成 为一个 世界 性的 热点 话题 。 2007年6月举行的八国集团德国海利根达姆首脑 会议 、9月举行的澳大利亚亚太经合组织峰会 、第 62届联合国大会等一系列国际会议上,气候变化 成为国际外交舞台的主旋律 。此外,2007 年度诺贝 尔和平奖授予了致力于温室气体减排的美国前副 总统戈尔 与联合 国政府 间气候 变化专家 小组 (IPCC)。 全球气候变化所造成的影响十分明显, 这种影 响是全方位的 、多层面的,既包括正面影响, 同时也 包括负面效应 。但目前它的负面影响更受关注, 因 为这可能会对人类社会的生存与发展不利, 特别是 对一些脆弱的生态系统和社会经济的脆弱地区及 部门。 IPCC预测,21世纪全球平均气温升高的范围 可能在 1.4℃~5.8℃之间,实际上升多少, 取决于 21 世纪人类化石燃料的消耗量, 而其中最主要是电力 行业的消耗,因为其几乎占据了
二氧化碳的捕集方式主要有三种:燃烧前捕集(Pre-combustion)、富氧燃烧(Oxy-fuel combustion)和燃烧后捕集(Post-combustion)。
燃烧前捕集主要运用于IGCC(整体煤气化联合循环)系统中,将煤高压富氧气化变成煤气,再经过水煤气变换后将产生CO2和氢气(H2),气体压力和CO2浓度都很高,将很容易对CO2进行捕集。剩下的H2可以被当作燃料使用。
该技术的捕集系统小,能耗低,在效率以及对污染物的控制方面有很大的潜力,因此受到广泛关注。然而,IGCC发电技术仍面临着投资成本太高,可靠性还有待提高等问题。
富氧燃烧采用传统燃煤电站的技术流程,但通过制氧技术,将空气中大比例的氮气(N2)脱除,直接采用高浓度的氧气(O2)与抽回的部分烟气(烟道气)的混合气体来替代空气,这样得到的烟气中有高浓度的CO2气体,可以直接进行处理和封存。
欧洲已有在小型电厂进行改造的富氧燃烧项目。该技术路线面临的最大难题是制氧技术的投资和能耗太高,还没找到一种廉价低耗的能动技术。
燃烧后捕集即在燃烧排放的烟气中捕集CO2,如今常用的CO2分离技术主要有化学吸收法(利用酸碱性吸收)和物理吸收法(变温或变压吸附),此外还有膜分离法技术,正处于发展阶段,但却是公认的在能耗和设备紧凑性方面具有非常大潜力的技术。
从理论上说,燃烧后捕集技术适用于任何一种火力发电厂。然而,普通烟气的压力小体积大,CO2浓度低,而且含有大量的N2,因此捕集系统庞大,耗费大量的能源。
CCS技术可以分为捕集、运输以及封存三个步骤,商业化的二氧化碳捕集已经运营了一段时间,技术已发展得较为成熟,而二氧化碳封存技术各国还在进行大规模的实验。
《碳捕集、利用与封存技术》基于国内外碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的研究进展,阐述发展CCUS技术对于减少温室气体排放,应对气候变化的作用和意义;评估国际CCUS技术的发展现状;全面介绍CCUS技术流程及中国CCUS技术研发与工程实践;综述并分析世界主要国家CCUS政策法规与投融资机制,并在此基础上探讨中国CCUS技术发展与应用面临的政策需求及可供借鉴的经验;最后简要介绍世界各国CCUS技术发展的战略规划,展望CCUS技术在中国发展面临的机遇和挑战。