现代化工2023,Vol.43Issue(6) :231-237.DOI:10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2023.06.042

生物质与高密度聚乙烯共热解系统碳排放分析及优化

Analysis and optimization on carbon dioxide emission of co-pyrolysis system for biomass and high-density polyethylene

贾晓彤 吴桐 党琪
现代化工2023,Vol.43Issue(6) :231-237.DOI:10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2023.06.042

生物质与高密度聚乙烯共热解系统碳排放分析及优化

Analysis and optimization on carbon dioxide emission of co-pyrolysis system for biomass and high-density polyethylene

贾晓彤 1吴桐 1党琪1
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作者信息

  • 1. 上海交通大学中英国际低碳学院,上海201306
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摘要

使用Aspen Plus构建红橡木与高密度聚乙烯(HDPE)共热解耦合提质系统模型,基于质量、元素平衡以及现有实验数据,以热解提质油产量、品质和系统能量效率为导向优化热解温度条件,并使用GREET软件对整个流程进行全生命周期评价(LCA),研究副产物利用方式对系统碳排放的影响,旨在为生物油制备技术的工程实践和碳减排提供理论参考.结果表明,在525~675℃热解温度范围内,610℃时系统兼具最高能量效率(38.39%)和提质油产量(44.77%),为最优温度条件.对于副产物利用方式,当采用焦炭碳捕集,轻质气体重整制氢按照系统能量分配方式利用时系统环境效益最优.通过优化副产物利用和供能方式,得到碳排放最低的热解工况为525℃,此时每生产1 MJ提质油仅排放63.43 g CO2 eq,较传统化石燃料降低了 30.51%.

关键词

生物油/塑料/共热解/全生命周期评价

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出版年

2023
现代化工
中国化工信息中心

现代化工

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:0.553
ISSN:0253-4320
参考文献量4
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