摘要:基于碳酸盐的捕获溶液中的CO 2需要大量的能量输入。通常提出用(BI)碳酸盐电解代替此步骤,作为共同生产CO/Syngas的有效替代方案。在这里,我们通过利用过程,多物理学,微动力学和技术经济模型来评估将空气接触器与(BI)碳酸盐电解液直接整合的可行性。我们表明,在接触器流出物中,CO 3 2-与HCO 3-的共呈现大大降低了电解核的性能,并最终导致CO 2捕获分数降低至≤1%。此外,我们估计(BI)碳酸盐电解的合适废水需要比常规需要的接触器大5-14倍,从而导致过程经济不利。值得注意的是,我们表明捕获溶剂内部(BI)碳酸盐电解液的再生不足以恢复CO 2。因此,我们建议将该途径在操作上可行的过程修改。总体而言,这项工作阐明了使用(BI)碳酸盐电解的集成直接空气捕获的实际操作。a
由于MCCB,迷你断路器和接触器中的设计较窄,在控制面板中保存空间。使用我们的入门连接套件,推入弹簧终端和插入配件简化安装,以进行紧凑,高效的连接。
STC 微型断路器 MCB HS 编码 853620 接触器 HS 编码 853649 塑壳断路器 MCCB HS 编码 853620 电压稳定器 HS 编码 850440 消费单元 HSCO
abb.com › public PDF 2014 年 10 月 17 日 — 2014 年 10 月 17 日转换器设计的安全性和操作可靠性...接触器、空气断路器、数字输入板等的工作电压
基于对众多现有定义的综述,本文定义为一种技术,将捕获介质重新生成封闭循环中的捕获介质和/或使用机械空气接触器直接从化学或物理上分离的二氧化碳直接与室外或室内环境环境中,而无需依赖于高于维持的二氧化碳浓度,该二氧化碳浓度是由近二氧化碳浓度所引起的。此定义会产生三类DAC技术,其中包括CO 2浓度DAC,反应性DAC和Direct Storage DAC。co 2-浓缩DAC涉及产生更多集中流的CO 2的过程,反应性DAC涉及再生的过程再生捕获培养基,该过程同时捕获并转换了大气CO 2,并且直接存储DAC涉及使用机械空气接触器来提取大气2的过程,并与耐用的储存量一起提取大气2。
基于对众多现有定义的综述,本文定义为一种技术,将捕获介质重新生成封闭循环中的捕获介质和/或使用机械空气接触器直接从化学或物理上分离的二氧化碳直接与室外或室内环境环境中,而无需依赖于高于维持的二氧化碳浓度,该二氧化碳浓度是由近二氧化碳浓度所引起的。此定义会产生三类DAC技术,其中包括CO 2浓度DAC,反应性DAC和Direct Storage DAC。co 2-浓缩DAC涉及产生更多集中流的CO 2的过程,反应性DAC涉及再生的过程再生捕获培养基,该过程同时捕获并转换了大气CO 2,并且直接存储DAC涉及使用机械空气接触器来提取大气2的过程,并与耐用的储存量一起提取大气2。