《表5 参数设置:烟气CO_2捕集热能梯级利用节能工艺耦合优化》

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《烟气CO_2捕集热能梯级利用节能工艺耦合优化》


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(2)解吸塔顶气体分流比图5显示了解吸塔顶气体分流比对系统各参数影响关系,从图5(a)中可以看出,随着进入换热器与冷富液进行换热的塔顶蒸汽比例的增加,贫液CO2负载呈先上升然后趋于平稳,最后下降的趋势;从图5(b)中可以看出,随着进入换热器与冷富液进行换热的塔顶蒸汽比例的增加,系统再生能耗、再沸器负荷均呈先下降后上升的趋势。这是因为:(1)解吸塔顶蒸汽潜热仅能预热部分富液达到较高进料温度;(2)解吸塔顶蒸汽温度低于100℃,且流量较小,故换热量不高;(3)MVR热泵节能效果远优于分流解吸节能工艺,随着进入换热器与冷富液进行换热的塔顶蒸汽比例增加到一定程度之后,再生能耗越来越高。由图5可知,当进入换热器与冷富液进行换热的塔顶蒸汽比例为20%时,贫液CO2负载为0.228molCO2/molH2O,此时系统再生能耗最低,为3.080GJ/t CO2,较常规流程降低了1.223GJ/tCO2,节能率为29.101%。