[發明專利]再利用CO2捕獲系統的失活吸收劑及封存CO2的方法有效
| 申請號: | 201110430353.1 | 申請日: | 2011-12-21 |
| 公開(公告)號: | CN103143256A | 公開(公告)日: | 2013-06-12 |
| 發明(設計)人: | 柳萬霞;謝佩珊;林鎮國;徐恒文;歐陽湘;廖啟雯;陳威丞 | 申請(專利權)人: | 財團法人工業技術研究院 |
| 主分類號: | B01D53/96 | 分類號: | B01D53/96;B01D53/82;B01D53/62;C01B31/20 |
| 代理公司: | 北京律誠同業知識產權代理有限公司 11006 | 代理人: | 徐金國 |
| 地址: | 中國臺灣新竹*** | 國省代碼: | 中國臺灣;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 再利用 co sub 捕獲 系統 吸收劑 封存 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種再利用失活吸收劑及封存CO2的方法,且特別是涉及一種再利用CO2捕獲系統的失活吸收劑及封存CO2的方法。
背景技術
為了減緩全球暖化的速度以維護人類的生存環境,世界各國致力于降低CO2的排放量,為此,提出一種CO2捕獲系統。
現有的CO2捕獲系統利用一吸收劑(例如氧化鈣)在適當的溫度下吸收CO2,當吸收劑使用一段時間后,可利用煅燒方式將其再生。然而,氧化鈣經過多次煅燒后,氧化鈣表面被碳酸鈣所包覆,并無法再通過煅燒方式而再生,只好將失活的吸收劑排放,以維持系統捕獲CO2的效率。
此外,CO2捕獲系統會排放出高濃度的二氧化碳,高濃度的CO2必須透過特定的方式進行封存(storage),以減少CO2排放量。目前的CO2封存方法包括地質封存(geologic?sequestration)、礦化封存(mineral?carbonation)或海洋封存(ocean?storage),然而,上述方法操作成本高且可能對生態造成不利的影響。
因此,本發明提供一種再利用CO2捕獲系統的失活吸收劑及封存CO2的方法,以解決上述問題。
發明內容
本發明提供一種再利用CO2捕獲系統的失活吸收劑的方法,包括以下步驟:提供一失活吸收劑,其中該失活吸收劑來自于一CO2捕獲系統;以及將該失活吸收劑、CO2與水送至一第一反應槽中,以得到一碳酸鹽。
本發明還提供一種封存CO2的方法,包括以下步驟:將一CO2導入一水槽中,以得到一碳酸水溶液;以及將該碳酸水溶液與一失活吸收劑導入一第二反應槽,以達到封存CO2的效果。
附圖說明
圖1為一示意圖,說明本發明CO2捕獲系統的失活吸收劑再利用的裝置。
圖2為一示意圖,說明本發明封存CO2的裝置。
圖3為一示意圖,說明串聯CO2捕獲系統的失活吸收劑再利用的裝置與封存CO2的裝置。
為了使本發明的上述和其它目的、特征和優點能更明顯易懂,下文特舉出較佳實施例,并配合附圖作詳細說明。
實施方式
參見圖1,本發明提供一種再利用CO2捕獲系統的失活吸收劑的裝置100,此裝置100包括CO2捕獲系統120、注水管130、CO2供應器140、第一反應槽150,其中CO2捕獲系統120提供失活吸收劑122,注水管130提供水132,而CO2供應器140提供CO2,因此,第一反應槽150中會存在失活吸收劑122、水132與CO2142。
上述失活吸收劑122包括金屬氧化物與碳酸金屬化合物,且金屬氧化物與碳酸金屬化合物的比例約為(70%-50%)∶(30%-50%)。
金屬氧化物包括氧化鈣(CaO)、氧化鋅(ZnO)、氧化鎂(MgO)、氧化錳(MnO2)、氧化鎳(NiO)或氧化鉛(PbO),而碳酸金屬化合物包括碳酸鈣(CaCO3)、碳酸鋅(ZnCO3)、碳酸鎂(MgCO3)、碳酸錳(Mn(CO3)2)、碳酸鎳(NiCO3)或碳酸鉛(PbCO3)。
上述CO2142來自CO2捕獲系統所捕獲的CO2,或者來自CO2捕獲系統中的一煙道氣中尚未被捕獲的CO2。
當失活吸收劑122與水132、CO2142進行反應時,會得到碳酸金屬化合物,此產物可以再度回收作為吸收劑,或者可應用于相關行業,例如水泥業或造紙業。
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