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全新正版高温化学吸附捕集烟气CO29787030748331科学出版社
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目录章 绪论 11.1 能源消费与CO2排放状况 11.1.1 能源消费结构 11.1.2 CO2排放分析 31.2 CCUS技术与应用 41.2.1 CCUS技术概述 51.2.2 CCUS项目概况 61.3 CO2高温吸附技术基础 81.3.1 CO2高温吸附技术概述 81.3.2 钙基CO2吸附技术 141.3.3 锂基CO2吸附技术 181.4 本章小结 21参考文献 22第2章 高效粉体CO2吸附材料合成研究 282.1 不同前驱体合成钙基CO2吸附材料研究 282.1.1 吸附剂制备与能测试 292.1.2 铝酸钙水泥中钙组分作用分析 302.1.3 合成吸附剂能分析 312.1.4 CO2吸脱附循环稳定 342.2 多元金属氧化物制备钙基CO2吸附剂 352.2.1 溶胶-凝胶合成与基础表征 362.2.2 合成材料的CO2吸脱附特 392.. 苛刻条件下循环吸脱附分析 402.2.4 吸附剂微观结构演变分析 412.2.5 合成材料CO2吸附能对比 43. 废旧锂离子电池制备低成本Li4SiO4吸附剂 44..1 LIBs热解与吸附剂合成 45..2 锂前驱体与吸附剂质 46.. Li4SiO4材料CO2吸脱附能 47..4 CO2吸脱附稳定分析 50..5 锂吸附剂能比较与经济分析 512.4 本章小结 52参考文献 53第3章 耐磨损吸附颗粒成型方法与能评 573.1 有机钙前驱体制备钙基CO2吸附颗粒 573.1.1 原材料和吸附颗粒制备方法 583.1.2 颗粒吸脱附与磨损特测试 583.1.3 吸附颗粒形貌与孔结构分析 593.1.4 吸附颗粒CO2吸脱附循环特 613.1.5 颗粒磨损特分析 653.1.6 吸附颗粒综合能评估 663.2 黏结剂辅钙基CO2吸附颗粒成型研究 673.2.1 黏结剂与造孔剂热解特 673.2.2 吸附颗粒物相与孔结构分析 683.. 黏结剂影响吸附颗粒基础特 703.2.4 磷酸镁添加量的影响特 733.2.5 预煅烧温度的影响规律 753.2.6 造孔剂和黏结剂的作用机制 773.3 正硅酸锂基吸附颗粒成型与能研究 783.3.1 粉体正硅酸锂CO2吸附能 783.3.2 成型颗粒的CO2吸脱附能 803.3.3 吸附颗粒孔结构与形貌特征 813.3.4 吸附颗粒机械能评 843.3.5 锂基吸附颗粒能对比分析 853.4 本章小结 87参考文献 88第4章 CO2吸/脱附反应热力学与动力学 924.1 正硅酸锂吸/脱附CO2热力学平衡边界 924.1.1 吸附剂制备与能测试 924.1.2 热力学计算方法 934.1.3 锂基吸附剂物相特征分析 934.1.4 各因素影响下吸脱附平衡特 944.1.5 热力学分析与平衡关联式 1004.2 锂基吸附剂脱附动力学特研究 1024.2.1 吸附剂制备与基础特 1034.2.2 脱附基础特征及动力学方程 1054.. 本征反应的幂律模型拟合 1074.3 硫酸化作用下的碳酸化反应动力学研究 1094.3.1 硫酸化影响CO2吸/脱附循环特 1094.3.2 吸附剂的基础理化质 1114.3.3 新鲜吸附剂碳酸化反应动力学 1124.3.4 循环材料的碳酸化反应动力学 1144.4 本章小结 117参考文献 118第5章 CO2捕集过程杂质影响与作用机制 1215.1 吸附过程碳酸化/硫酸化竞争反应数值模拟 1215.1.1 单颗粒耦合模型构建方法 1215.1.2 吸附剂参数测定与模型验 1265.1.3 并行碳酸化/硫酸化颗粒基础行为 1275.1.4 反应工况影响碳酸化/硫酸化特 1295.1.5 颗粒参数影响碳酸化/硫酸化特 1315.2 水蒸气加速吸附剂分解特与机理 1335.2.1 实验系统与测试过程 1345.2.2 水蒸气浓度的影响特分析 1355.. 水蒸气加速碳酸钙分解的量化计算 1375.2.4 水蒸气在CaCO3(1 0 -1 4)表面吸附位点 1385.2.5 水蒸气在CaCO3(1 0 -1 4)表面反应过程 1405.3 煤灰影响CO2吸/脱附特与作机制 1455.3.1 烟气夹带煤灰影响吸/脱附特 1455.3.2 富氧燃烧煤灰影响吸/脱附特分析 1495.3.3 吸附剂孔结构分析 1535.3.4 吸附剂形貌演变及煤灰元素迁移 1545.3.5 煤灰与吸附剂的相互作用机制 1565.4 本章小结 158参考文献 160第6章 基于高温化学吸附的脱碳体系研究 1626.1 Ca-Cu联合化学合循环过程反应动力学匹配 1626.1.1 Ca-Cu联合化学循环研究概述 1626.1.2 反应动力学测试方法 1656.1.3 CaCO3分解反应动力学 1666.1.4 CuO与CH4还原反应动力学 1686.1.5 煅烧反应器数学模型构建 1706.1.6 煅烧反应器内反应过程分析 1716.2 Ca-Cu联合化学循环组分均布式颗粒煅烧行为模拟 1746.2.1 单颗粒模型建立与实验验 1746.2.2 CuO/CaCO3颗粒内部参数分布 1786.. 反应器运行工况影响特 1806.2.4 颗粒参数的影响特分析 1826.3 基于Li4SiO4的CO2捕集/CH4干重整一体化 1856.3.1 吸附剂与催化剂制备方法 1866.3.2 耦合CO2捕集/转化过程测试 1876.3.3 吸附剂与催化剂基础物化特征 1876.3.4 耦合CO2捕集/转化反应特 1896.3.5 耦合CO2捕集/转化循环稳定 1906.4 本章小结 192参考文献 193
本书积极响应"碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和"的时代号召,针对电力、钢铁、水泥等高碳排放行业的脱碳需求,从理论研究和工程应用出发,全面介绍了钙循环过程基础以及应用中存在的问题与解决方案。全书内容共分为5章,主要以高效钙基CO2吸附粉体材料的合成(第2章)、耐磨损吸附颗粒的成型方法与能评(第3章)、钙循环过程气/固杂质的影响与机理分析(第4章)和钙-铜联合循环的体系优化与过程模拟(第5章)四方面为重点,提出了高效钙基CO2吸附粉体材料的合成方法,优化了耐磨损吸附颗粒的成型工艺,阐明了煤灰、水蒸气、SO2等关键杂质组分对钙循环过程的影响特与机制,分析了钙-铜联合循环的耦合。
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