我国是世界煤炭生产和消费第一大国,燃煤排放CO2约占全国总排放量的71%。二氧化碳所引起的"温室效应"给人类生存环境造成的影响已引起世界各国广泛关注,控制二氧化碳的排放已迫在眉睫。CO2地质埋存中,矿物碳酸化是一种极具潜力的、安全经济的减弱温室效应隔离二氧化碳的方法。本项目将利用多学科理论融合,结合大量系统的实验研究和理论模拟分析,构建比较完整的二氧化碳矿物碳酸化隔离的科学理论;开发比较完善的二氧化碳连续在线矿物碳酸化处理实验系统;探究矿化前预处理、实验工况条件、烟气组分等因素对矿物碳酸化反应的影响,寻求最佳的矿物碳酸化工艺条件;综合热力学、动力学理论计算、相图分析和实验研究,揭示超临界CO2-H2O-岩作用下矿物碳酸化反应机理;对二氧化碳矿物碳酸化固碳方法进行稳定性和安全性评价,以期为二氧化碳矿物化隔离和地质埋存提供理论依据。
CO2排放引起的"温室效应"给人类生存和生活环境造成的影响已引起世界各国广泛关注,控制二氧化碳排放已势在必行。矿物碳酸化隔离CO2是一种极具潜力的、安全经济的减弱温室效应隔离CO2的方法。利用学科交叉优势,结合系统实验研究和理论模拟分析,对CO2矿物碳酸化隔离进行深入的探索研究。搭建完善的CO2连续在线矿物碳酸化实验系统,确定在不同气体氛围下CO2矿物碳酸化的可行性,揭示各种实验工况条件、矿物原料预处理工艺及烟气中各种组分对矿物碳酸化隔离CO2的影响趋势,优化CO2矿物碳酸化工艺过程;构建矿石原料溶解模型和矿物碳酸化反应模型,揭示矿物碳酸化反应机理,形成能描述CO2矿物碳酸化反应过程的较为完善的理论;对比分析各种矿物原料的碳酸化反应特性,筛选合适的矿物原料,分析二氧化碳矿物碳酸化固碳方法的稳定性和安全性,以期为二氧化碳矿物化隔离的大规模工业应用和地质埋存提供理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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