本文研究了将 CO 2 捕获和储存与替代系统相结合对牛皮纸浆和造纸厂的生物质热电联产 (CHP) 的影响。我们比较了系统的热能、电力和 CO 2 平衡以及 CHP 和 CO 2 捕获系统的替代配置。由于捕获的 CO 2 来自可再生生物质,因此所研究的系统产生负 CO 2 排放。结果表明,纸浆厂和综合纸浆和造纸厂有可能成为生物质电力的净出口国,同时净减少大气中的 CO 2 排放。研究表明,当在生物质综合气化炉联合循环中进行 CO 2 捕获时,当合成气发生 CO 变换反应时,总体 CO 2 减排效果最佳。这种配置将高效的能源转换与高 CO 2 捕获效率相结合。此外,还构建了成本曲线,表明纸浆和造纸厂二氧化碳捕获和储存的成本如何取决于系统配置和二氧化碳运输距离。# 2004 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
ADR:美国存托凭证 API:美国石油协会 ASC:会计准则编纂 BtB:企业对企业 BtC:企业对消费者 CCGT:联合循环燃气轮机 CCS:碳捕获与储存 CO 2:二氧化碳 ECB:欧洲中央银行 EV:电动汽车 FEED:前端工程与设计 FID:最终投资决策 FPSO:浮式生产储存与卸油 FSRU:浮式储存及再气化装置 GHG:温室气体 IAS:国际会计准则 IFRS:国际财务报告准则 JV:合资企业 LNG:液化天然气 LPG:液化石油气 MoU:谅解备忘录 NBS:基于自然的解决方案 NGL:天然气液体 NGV:天然气汽车 NGO:非政府组织 OPEC:石油输出国组织 PLA:聚乳酸 PPA:电力购买协议 ROE:股本回报率ROACE:平均资本使用回报率 SEC:美国证券交易委员会 VCM:可变成本利润率 - 欧洲炼油
提高效率的燃烧方法:流化床燃烧 (FBC):在流化床锅炉中,煤粉(和其他燃料)悬浮在加压空气的喷射流上。流化床锅炉通常允许燃料在锅炉内停留的时间比其他锅炉长得多,从而确保燃烧更充分。此外,流化床锅炉的温度远低于传统锅炉(1400°F,而不是近 3,000°F),因此 NOx 的形成被最小化。此外,石灰石可以与燃料混合,与空气的混合使硫去除非常有效。煤气化:它通过将煤转化为气体,完全绕过了传统的煤燃烧过程。在整体气化联合循环 (IGCC) 系统中,蒸汽和热加压空气或氧气与煤结合,发生反应,迫使碳分子分离。产生的合成气,即一氧化碳、氢气、二氧化碳和水蒸气的混合物,随后被净化并在燃气轮机中燃烧以发电。由于 IGCC 发电厂产生两种形式的能量(来自气化过程的蒸汽和作为燃料的合成气),它们有可能达到 50% 的燃料效率。
1. 卡文综合医院普通外科,卡文,爱尔兰 2. 安提瓜美国大学普通外科,布鲁克林,美国 3. 纽约理工学院骨科医学院神经肿瘤学,老韦斯特伯里,美国 4. 梅奥医院医学科,拉合尔,巴基斯坦 5. 爱德华国王医科大学医学科,拉合尔,巴基斯坦 6. 梅奥医院医学和外科,拉合尔,巴基斯坦 7. 南佛罗里达大学公共卫生科,坦帕,美国 8. 梅奥医院内科,拉合尔,巴基斯坦 9. 玛哈拉加医学科学研究所医学和外科,维齐亚讷格尔姆,印度 10. 通用科学教育与研究网络 (USERN) 医学科,日惹,印度尼西亚 11. 加查马达大学医学、公共卫生与护理学院医学科,日惹,印度尼西亚 12. 阿瓦隆大学医学院外科,威廉斯塔德,联合循环
特别是在几何形状发生较大变化的情况下。所提出的方法是多目标结构化混合直接搜索,本论文介绍了为此目的开发的 MOST-HDS 模型。该模型是一种通用、自动、灵活且稳健的方法,适用于许多不同的气动优化领域,并结合了梯度、遗传和群体搜索的元素。MOST-HDS 应用于两个相关且明显不同的工业案例:封闭风洞的设计和联合循环发电厂中使用的工业锅炉的进气道设计。使用所提出的优化方法获得的结果显示,与传统设计相比,性能有显著提高,而且在某些情况下获得了创新和非传统的设计,这些设计也优于当前的设计指南。对 MOST-HDS 和基于代理的优化(使用响应面)进行了比较,并详细讨论了每种方法的优点和局限性。最后,为本论文开发的算法还应用于一个众所周知且具有挑战性的数学测试问题(WFG 测试套件),并与流行的高级多目标进化算法 NSGA-II 进行了比较。结果非常有希望,也说明了 MOST-HDS 在一般优化目的方面的潜力。
加州各地有近 80 座燃气发电厂,用于满足全州的峰值电力需求。这些发电厂包括 65 台燃气轮机,旨在快速满足峰值需求,还有十多台老化的蒸汽和联合循环涡轮机,目前很少使用,以满足峰值需求。这些发电厂中有一半位于加州指定的弱势社区,因为这些社区的社会经济、环境和健康负担累积较高。加州的调峰发电厂也经常在臭氧浓度超过联邦标准的日子里运行,导致当地空气质量状况恶化。许多老化的发电厂即将退役,一些调峰发电厂只能通过昂贵的可靠性合同才能继续运行,这表明其中许多发电厂将是更换的主要候选者。该州还制定了多项目标,以支持可再生能源和能源储存的部署,减少对化石燃料的依赖,为利用能源储存、太阳能+储存、需求响应和其他清洁替代品取代全州脆弱社区中效率低下、排放高的峰值电厂提供了机会。
Corinth 能源中心是一个联合循环热电联产厂,采用带有蒸发冷却的 GE Frame 7 燃气轮机、带有管道燃烧器的热回收蒸汽发生器 (HRSG)、用于 NOx 控制的选择性催化还原 (SCR) 和 GE 蒸汽轮机。这是一个热电联产厂,为相邻的水生产厂提供蒸汽,为联合爱迪生提供电力。该工厂通过 Foxboro 分布式控制系统 (DCS) 从中央控制室运行。循环水通过 4 单元湿式冷却塔冷却。天然气是主要燃料。375,000 加仑的 #2 燃油箱提供备用燃料。该设施的运行负荷在 80% 到 100% 之间。燃气轮机上的燃油燃烧限制为每 365 天滚动平均值 1730 万加仑。管道燃烧器仅燃烧天然气。燃气轮机和管道燃烧器的运行时间不受限制。燃气轮机采用干式低氮氧化物设备运行,管道燃烧器采用低氮氧化物燃烧器。SCR 分别将燃气/燃油燃烧设施的氮氧化物控制在 9/18 ppm。
本公司制造搭载了源自航空发动机的燃气轮机的发电设备。燃气轮机(GT)由本公司基于航空发动机控制技术独自开发的燃气轮机控制系统(CSI-III)控制。燃气轮机控制系统CSI-III仅控制燃气轮机,而发电设备中的其他部分由外部的分布式控制系统(DCS)控制。近年来,在同时供应电力和蒸汽的热电联产设备中,越来越多地使用燃气轮机和热回收蒸汽发生器(HRSG)的组合。进一步发展的热电联产设备形式也正在出现:使用燃气轮机和蒸汽轮机(ST)组合的联合循环发电设备。在发电厂中,除燃气轮机之外的组件安装比例呈增加趋势。鉴于这种情况,我们注意到迫切需要提供一种能够全面控制发电厂运行(包括燃气轮机运行)的系统,从而提高客户满意度,具体来说,就是灵活地满足客户需求、加快维护工作、缩短交货时间等。通过扩展 CSI-III 的功能,我们开发了一种燃气轮机发电厂控制系统(CSI-III+),该系统可以全面控制发电厂运行(包括余热锅炉、蒸汽轮机、泵等辅助设备的运行)。我们还注意到对中小型燃气轮机控制系统的强烈需求,并开发了
AIIB 亚洲基础设施投资银行 BMP 生物多样性管理计划 CAA 合同修订协议 CHMP 文化遗产管理计划 CCGT 联合循环燃气轮机 COVID-19 2019 冠状病毒病 DIPA 预算执行清单(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) EIRR 经济内部收益率 EPP 应急准备计划 ES 环境和社会 ESCP 环境和社会承诺计划 ESDM 能源和矿产资源部(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) ESF 环境和社会框架 ESIA 环境和社会影响评估 ESMP 环境和社会管理计划 ESP 环境和社会政策 ES Panel 环境和社会小组 FIRR 财务内部收益率 FPF 森林伙伴关系框架 GBV 基于性别的暴力 GDP 国内生产总值 GHG 温室气体 GoI 印度尼西亚政府 GRM 申诉救济机制 GRS 申诉救济服务 IBRD 国际复兴开发银行 ICSC 独立建设监理顾问 IDR 印尼盾 IESM独立环境和社会监测 KPPN 国库服务办公室 (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) LARAP 土地征用和安置计划 LMP 劳动力管理计划
AC 交流电 AS 辅助服务 CAISO 加州独立系统运营商 CCGT 联合循环天然气涡轮机 CFD 差价合约 CT 燃气轮机 DA 日前 DART 价差 日前与实时市场价格之间的价差 DC 直流电 DPV 分布式光伏 EIA 美国能源信息署 ELCC 有效负荷承载能力 ERCOT 德克萨斯州电力可靠性委员会 IREC 州际可再生能源委员会 ISO 独立系统运营商 ISO-NE 新英格兰独立系统运营商 LBNL 劳伦斯伯克利国家实验室 MC 边际成本 MISO 中大陆独立系统运营商 NEM 净能量计量 NERC 北美电力可靠性公司 NGST 天然气蒸汽轮机 NSRDB 国家太阳辐射数据库 NYISO 纽约独立系统运营商 PIR 参与间歇性资源 PJM PJM 互连 PPA 购电协议 PV 光伏 RGGI 区域温室气体计划 RTO 区域输电组织 SAM 系统顾问模型 SPP 西南电力池 SRI 严重风险指数 UPV 公用事业规模光伏