找到 2 条结果

排序:
储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

通过生物质废弃物热解途径制备生物炭的技术经济前景分析

Mapping techno-economic prospects of biochar production through biomass waste pyrolysis pathway

Ikram Bahir · Mohamed Medhat Ibrahi · Gaut · Abdelghafour Zaabout · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.327

摘要 由生物源性废弃物残渣衍生而来的生物炭被认为是可持续性最高的资源之一,广泛应用于土壤质量改良、能量储存和氢气储存,同时也是一种极具前景的绿色替代燃料。本研究对慢速热解这一最广为人知的生物炭生产技术进行了标准化的技术经济评估,旨在解决该工艺在工业应用中的成本效益与盈利能力方面的不确定性。工艺流程在Aspen Plus® v12中实现,采用动力学RCSTR模型模拟热解反应器(该模型已通过现有实验结果验证),并集成了生物炭和生物油的收集系统。所产生的合成气被用于燃烧,以满足原料干燥和分解过程的热能...

解读: 生物炭热解技术为阳光电源储能系统提供创新应用场景。研究显示生物炭可用于储能和储氢,其低平准化成本(8.23-18.99欧元/MWh)与PowerTitan等储能产品形成互补。热解过程的能量管理优化思路可借鉴于ST系列PCS的能量转换效率提升,副产物发电与储能系统结合可构建分布式能源解决方案。生物炭作...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

吸附剂强化与水热废弃物转化集成用于负碳排放燃料生产的技术经济评估

Integration of sorbent enhanced in hydrothermal waste transformation for negative CO2 emission fuel production: Techno-economic assessments

Massamba Sow · Mohamed. M.Ibrahi · Abdelghafour Zaabout · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.326

摘要 所有主要情景均强调,为实现2050年碳中和目标,必须从大气中大规模移除二氧化碳,其中生物能源结合碳捕集与封存(BECCS)在负碳组合中发挥关键作用。然而,最主要的生物源废弃物原料含水量极高,导致其资源化利用面临挑战,因为传统热化学方法需要高能耗的干燥过程。本研究引入了一种新型工艺配置的技术经济评估,该工艺整合了水热碳化(HTC)与吸附强化气化/重整(SEG/SER),旨在将湿生物废弃物转化为负碳氢气、富氢合成气或水热炭,并结合钙循环技术实现二氧化碳的原位捕集。CaO对CO2的放热捕集反应为...

解读: 该BECCS负碳技术路线对阳光电源储能系统具有战略启示意义。湿生物质制氢过程的能量效率优化(80.4%)与我司ST系列储能变流器的高效能量管理理念契合。其碳捕集与热化学过程的能量耦合思路,可启发PowerTitan储能系统在工业园区的多能互补场景设计。特别是氢能-储能协同方面,该研究的经济性分析(L...