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二氧化碳儲能——既能儲能,又能封存CO?

   2024-07-12 百穰新能源科技15700
核心提示:隨著全球能源結構轉型進程的不斷加快,二氧化碳儲能將成為人類應對氣候變化挑戰的重要手段之一!

百穰新型二氧化碳儲能,是一種利用二氧化碳作為工質,進行氣液互轉、兩態協同的長時儲能技術。由于系統為閉式系統,二氧化碳作為工質在系統運行中循環使用,不會向外界排放或泄露,因此天然具備碳封存能力。

其碳封存能力具體如何,我們以蕪湖海螺項目為例做一個分析:

蕪湖海螺儲能項目的“固碳”實踐

蕪湖海螺項目占地40多畝,在建設之初一次性封存二氧化碳2900多噸。系統使用壽命30年以上,即至少可將二氧化碳封存30年。

對比樹林的固碳能力:根據有關機構估算,每棵樹每年大概能吸收10公斤二氧化碳,通過查詢可知,人工造林密度約為50棵/畝,因此40畝樹林30年可吸收二氧化碳量為:50棵/畝×40畝×10公斤/(棵·年)×30年=600000公斤,即40畝樹林30年可吸收二氧化碳約600噸。

2900噸/600噸=4.83,也就是說,二氧化碳儲能系統的直接碳封存能力為同等面積樹林的4.83倍!

二氧化碳儲能的另一減排能力——余熱利用

由于氣液兩相二氧化碳儲能的技術特性,系統在發電環節可以利用環境中50~100℃的低品位余熱促進液態二氧化碳蒸發,提升系統發電量。

蕪湖海螺項目中利用了水泥產線的窯尾煙氣余熱,將其補入到二氧化碳儲能系統中,經測算該部分每年節約標煤3130噸,折合每年減碳8200多噸。按照上述換算方法,該部分減碳量相當于植樹820000棵,人工造林16400畝。

綜上所述,二氧化碳儲能不僅可以作為電力基礎設施,促進可再生能源消納,輔助電網削峰填谷,幫助用戶降低用電成本,還可以在大規模碳封存,替代人工造林方面發揮重要作用。隨著全球能源結構轉型進程的不斷加快,二氧化碳儲能將成為人類應對氣候變化挑戰的重要手段之一!

 
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