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行业资讯

一个巨大的挑战:碳捕集、利用和封存

沼气净化

功夫:2024-08-31 09:39:00 起源:本站 点击:736次


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地球有巨大的能力封存能源出产中排放的CO2本文会商了碳捕集、利用和封存技术及其面对的挑战

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这是关于美国石油工程师协会(SPE)在能源领域的沉大挑战的六篇系列文章中的第五篇,是SPE钻研与开发技术部在德克萨斯州奥斯汀进行的2023年钻研会的成就。

在去年JPT的一篇文章中描述过,每个挑战将在本系列中单独会商:地热能;零操作;提高致密/页岩资源采收率;数字转换;碳捕集、利用和封存;还有教育和宣传。

2019年,全球报答温室气体(GHG)净排放(重要是CO2和甲烷)达到近600亿吨CO2当量,其中能源有关排放贡献最大,靠近400亿吨(IPCC 2022)。煤炭、石油和天然气工业的逸散性排放约为5.8%。图1显示了能源有关部门的全球排放量;煤炭、石油和天然气的使用是温室气体排放的重要起源。

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在从前的15年里,可再生能源(太阳能、风能和水力发电)的发电量显著增长。然而,可再生能源目前只占一次能源发电量的15%左右。近80%的一次能源来自化石燃料:煤、石油和天然气,约5%来自核裂变。

美国能源谍报署(EIA)预测,将来30年,可再生能源将从15%增长到27.6%左右(图2),但仅凭可再生能源自身无法满足人类的消费需要;剂先越毕自68.5%。

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我们若何在使用化石燃料的同时削减CO2的排放?

只有在有关的CO2可能被捕集、封存或再利用的情况下,化石燃料能力被使用。氢被设想为将来的清洁燃料,但所有所需的氢都不能来自电解(由于不足可再生能源的能力);其中大部门将来自化石燃料,而化石燃料又必须在净零经济中辅以碳捕集。

CCUS有三个组成部门:碳捕集、运输和封存/利用。所需CCUS的规模决定了这三个组件必要同时开发,以成功部署该技术。例如,在运输和封存/利用运作之前,发电厂不能装置碳捕集装置。

CO2捕集
碳捕集过程将CO2从工业源(点源)排放的气体流中分离出来,例如发电厂、钢铁厂和蒸汽甲烷沉整器(SMR)。CO2浓度在发电厂约为4%至12%,在钢铁厂约为20%,在幼型堆约为15%至45%。
也有新兴的捕集技术从空气中分离CO2(浓度为0.042%),称为直接空气捕集(DAC)。随着CO2浓度的降低,分离必要更多的能量和成本(每吨CO2量)。

发电厂的碳捕集技术有两个关键类别:点火后和点火前。点火后技术蕴含吸收、吸拥戴膜分离;这些技术也合用于其他点源。预点火技术可所以IGCC(综合气化结合循环)或全氧点火。在IGCC中,燃料首先在高压下与蒸汽气化,产生可用于发电的合成气,或者将合成气用于水转移反映,重要产生CO2和氢气。在全氧点火中,空气被分离成氧气和氮气,煤或天然气只与氧气点火。而后气态产品大部门是CO2,杂质分离后能够送去封存。

本文会商的第一个技术是将CO2从其他气体(如氮气、氢气或碳氢化合物气体)中分离出来的吸收技术。它的发展很好,其中溶剂(通常是胺-水溶液)从气体混合物中吸收CO2,并将含有CO2的胺溶液通过一个汽提塔,在那里加热(重要是蒸汽)从溶剂中移除CO2,而后再利用(Rochelle 2009)。这项技术已有近100年的汗青,最初是为了从天然气中分离CO2而开发的,现有的电厂能够用这种捕集技术进行刷新。

该技术的重要弊端是汽提塔移除CO2所需的能量(单乙醇胺[MEA]的CO2约为8,776 kJ/kg)。它亏损了约30%的发电能量,降低了发电效能。很多贸易溶剂已经开发并在使用,例如单乙醇胺(MEA)、哌嗪(Piperazine)、KS-1(三菱沉工)、Cansolv(壳牌公司)以及二甲醚和聚乙二醇(一种物理吸收剂)的混合物。捕集每吨CO2的成本约为55至80美元。在开发利用电化学步骤从烟路气中分离CO2而不是热量的新技术(Rahimi等人,2022年)。

第二种技术是吸附,使用固体吸附剂从气体混合物中吸附CO2。同样,加热或真空是用来解吸CO2从固体吸附剂。吸附剂通常是介孔载体或金属有机框架(MOF)资料上的活性炭、沸石或胺(McDonald etal . 2016)。MOF是由金属节点(离子或簇)与拥有特定基团的有机衔接剂共同而成的纳米多孔资料,用于捕集CO2。这些框架拥有高表表积(5000 - 15000m2 /gm)。关键问题是削减解吸能量和水蒸气对吸附的影响。这是一种较新的技术,成本略高于胺吸收法。

第三种技术是膜分离,将气体混合物/烟气注入膜分离器,产生两衷禅流:一种是CO2含量较高的气体,另一种是CO2含量较低的气体。要达到所需的CO2纯度,必要一个以上的阶段。CO2溶化在膜中并扩散到低压侧。通常随着通量的增长,膜的选择性降低。在开发新的资料,以提高选择性,同时维持通量。关键的挑战依然是低通量和膜传染。

DAC过程蕴含吸收或吸附?掌械腃O2被吸收到碱溶液(如KOH)中形成K2CO3, K2CO3进一步与CaO反映天生CaCO3。CaCO3在高温(550 ~ 1100℃)下加热,称为煅烧,开释CO2(将被封存在地下)并回收CaO。

这是一个能源密集型的过程,每移除一吨CO2的成本估计约为300美元。固体吸附剂也在开发中,以取代吸收,但每吨CO2的成本约为300至700美元。

DAC是目前在钻研的CO2移除技术之一,蕴含海洋CO2移除、强化矿化、生物质碳移除和再造林。为了宽泛的贸易利用,必要削减能源使用和CO2捕集的成本。

CO2运输

对于大型CCUS, CO2必须通过管路输送。若是CO2是干燥的(没有游离水),并且水蒸气含量低于30 lb/MMscf,则能够使用天然气管路中使用的一样类型的钢。这一点很沉要,由于CO2中游离水的存在会导致碳酸的形成,从而导致钢管路的严沉侵蚀。

CO2管路应在1300psi以上运行,由于在此压力下,CO2的密度呈液体状(约500 ~ 700kg /m3),粘度呈气体状(低于0.1 cP(厘泊))。因而,能够用泵包办压缩机来节俭能源。

这些管路在美国由管路和危险资料安全治理局凭据CFR第195部门进行监管。这种CO2管路在美国的一些地域存在,用于CO2-EOR(强化驱油提高采收率)项目。必要开发类似的区域管路网络(CO2中心)来衔接点源工业和封存地址。

CO2利用

CO2能够用来造作化学品,但必须大规模出产(亿吨/年)能力对温室气体排放产生影响。目前CO2的使用量约为每年1亿吨,其中大部门用于石油和天然气行业的强化驱油提高采收率(EOR)。其他用处是出产尿素、碳酸钠、食品和饮料工业。其他化学物质能够由CO2造成,例如甲酸。全球使用最多的化学品是硫酸,其产量约为2亿吨/年(Bhown & Freeman 2011)。每年十亿吨级的CO2不太可能被用来出产有效的化学品。因而,有必要大规?CO2封存。

CO2封存

捕集的CO2能够封存在地下地层(沉积岩)中,必要加压和运输到地质封存地址,如含水层、枯竭的碳氢化合物储层和煤层。向地下地层注入高压(超临界)CO2并用水泥封井的技术是在从前50年的CO2提高采收率作业中发展起来的。每个储层都必须有一个密封层(盖层),注入的CO2不能通过,毛细压力必须超过浮力。这限度了衔接的CO2塔的高度。全球总容量估计为8000至55000亿吨CO2(国际能源署2021年)。

通常情况下,将CO2注入1至2公里深的咸水层进行封存,而不产生任何卤水,这会增长咸水层的压力,并且必须维持在断层激活压力或裂缝压力以下。在含水层中,CO2通过四种机造被捕集:结构捕集(封存在储层上方)、毛细管捕集(残存CO2鼓和)、溶液捕集(CO2在水中溶化)和矿物捕集(CO2与矿物和盐水反映,经过长功夫形成碳酸盐矿物)。CO2封存已经在很多油田成功地进行了试验(例如,武威的Sleipner) (Singh et al.,2010)。

由于全球各地的含水层中都有大量的封存空间,因而含水层封存受到高度器沉(IEA 2021)。含水层储水的关键挑战是确定其密封和断层特点以保障储水。地震分析能够对盖层和重要断层进行特点描述,但不能对次要断层进行检测。在潜在咸水层中钻探的井数量有限,因而岩心数据很少。CO2注入后必须装置持久监控。监测技术蕴含井内压力、地震监测、储层以上区域化学监测、4D地震监测等。泄漏的风险很幼,但碳捕集与封存(CCS)的持久责任应在许可期间明确注明。

相比之下,在出产阶段,通过很多钻井,能够很好地表征枯竭的油气藏。无论是否有油气出产,都能够将CO2注入枯竭的油气储层。碳氢化合物的出产提供了收入,能够降低碳封存的成本,增长CO2的封存体积。这些储层的原始压力是已知的,CO2能够从衰竭压力注入到原始压力,而无需不安断层活化或带表裂缝。

为了封存CO2,已经在很多油田进行了CO2注入测试(例如,加拿大的Weyburn-Midale) (Wildgust et al. 2013)。在从前的50年里,为了提高采收率,在德克萨斯州西部的很多油藏都注入了CO2,没有产生过CO2泄漏的情况。据估计,油气储层的封存能力从9000亿吨到12000亿吨不等(Benson & Surles,2006)。有两个关键的挑战。很多老的油气储层位于陆地上,并且已经拔除,因而必要对老油井进行定位和密封,以确保永远封存。此表,地皮所有者必须赞成CCS项目。

地下矿化

地下有很多富含钙、镁、铁硅酸盐的岩石(如橄榄石、蛇纹石、硅灰石、玄武岩)。倒剽些岩石露出于CO2和水中时,会产生热液反映,产生相应的碳酸盐(方解石、菱镁矿和siderite) (Gadikota et al. 2020)。这些碳酸盐代表CO2的最低能量状态,因而是CO2封存的最安全状态。若是岩石是多孔的,在钻研在原地进行矿化的过程;若是破碎的岩石能够被运送到排放地址,则在钻研在原地进行矿化的过程(O 'Connor et al.,2005)。McGrail等人(2017)在美国华盛顿州的Wallula玄武岩进行了成功的中试,证了然超临界CO2注入和大量玄武岩的急剧矿化。Carbfix是冰岛的一个幼型(12,000吨/年)贸易项目,将CO2溶化在盐水中并注入火山地层以使CO2矿化(Sn?bj?rnsdóttir et al.,2020)。

瞻望将来

目前全球CCUS产能为4100万吨/年,占全球CO2排放量的0.1%。要产生影响,这个行业必须在十年内增长数百倍;这既是机缘也是挑战。技术有了,但基础设施、经济激励、律例和公家意识还没有。如今,除了少数几个处所,不存在衔接CO2捕集点、管路和封存库的区域供给链。CCUS中心必须通过整合伙源,在几个排放国之间共享CO2的运输和封存,从而分散风险,从而利用规模经济。美国对CO2封存有税收优惠,如45Q,它们对CCS的影响是巨大的(Steele et al. 2021)。当局的政策应该清澈一致。最终,人们不得不以某种方式为CCS(一种废料处置过程)的成本买单。在CCUS得以大规模执行之前,公家必须意识到问题的严沉性和执行解决规划的紧迫性。


作者Kishore K. Mohanty是得克萨斯大学奥斯汀分校希尔德布兰德石油与地球系统工程系的W.A. (Monty) Moncrief百周年石油工程首席教授。他的钻研兴致是碳捕集和封存、提高石油采收率和纳米技术。他曾获得多个SPE奖项,蕴含John Franklin Carll卓越专业人士奖(2022年)、SPE石油工程学院卓越成就奖(2016年)和AIME/SPE Anthony F. Lucas技术辅导金奖(2013年)。他占有印度理工学院坎普尔分校的学士学位和明尼苏达大学的化学工程博士学位。


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