真空在碳捕获中起着什么作用?
为缓解气候变化影响,全球正寻求绿色转型之道。其中关键环节是超大限度减少排放到大气中的二氧化碳(CO2)量。借助碳捕获技术,可显著降低电力、钢铁等高排放行业的二氧化碳(CO2)排放量,甚至实现完全消除。Busch 普旭真空泵是整套碳捕获工艺流程的关键设备。
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膜分离技术是一种易于规模化应用的碳捕获方式,适用于生物气升级、石油化工精炼等中小规模的二氧化碳排放源。该工艺借助多级膜组件完成气体分离。这些膜材料充当过滤器,使 CO2 优先渗透,同时截留其他气体组分。
通过对膜组件同时施加真空和正压,可提高整体工艺的效率。真空与正压的共同作用能在每张膜的两侧形成了压差。通过在膜的一侧使用真空泵进行减压,而在另一侧使用鼓风机进行增压。这一操作提高了 CO2 透过膜的渗透率。
典型的膜分离捕获工艺采用两级分离设计,每级由多个并联排列的膜模块组成。通过双重过滤,可超大限度地分离和去除烟气,从而获得更高纯度的回收 CO2。
无论采用何种碳去除方法,捕获的 CO2 均可被资源化利用或永久封存。
海洋直接捕获技术是当前正在研发的另一种自然环境二氧化碳去除方式。
海洋是地球天然碳汇,能历经数十年缓慢作用,让大气中的 CO2 逐渐扩散并溶解于海水。处理海水表层可去除其含有的二氧化碳。先分流少量(不足 1%)捕集海水预处理成酸性溶液, 再将该酸性溶液加入剩余海水中,经化学反应析出 CO2。处理后的海水会恢复至原始 pH 值并回归海洋。
这一过程使海水能够持续吸收等量 CO2,形成极具可持续性的解决方案。
该技术若应用,将是极具环保性的碳捕获方案:全程仅用海水介质,无需吸附剂或溶剂,且不产生任何副产物。
直接空气碳捕获(DAC)是一种从大气中直接提取二氧化碳的碳捕获技术。
与工业碳捕获不同,该技术无需在排放源现场进行,可在任何地点实施。
捕获的二氧化碳可以永久封存于地下,或用于需要二氧化碳的工业流程,实现再利用。
全球碳捕获工艺均采用 Busch 普旭真空泵产品。无论是在工业碳捕获还是直接空气捕获领域,我们的真空泵技术都已深广泛应用于各类碳捕获技术。
由于我们的真空泵在碳捕获与封存环节发挥着决定性作用,我们也在为打造更绿色的世界添砖加瓦。我们的真空泵能够高效地从大气中清除二氧化碳,并确保其安全封存或循环利用。
直接空气捕获(DAC)并非在排放源头进行捕获,而是直接从大气中去除既有的二氧化碳。
该捕获系统无需与工厂或发电站相连,因此其部署位置不受限制,可完全独立于其他工业设施运行。
直接空气捕获(DAC)技术既能捕获难以直接处理的分散排放源(如交通工具)的碳排放,也可清除历史遗留碳排放,即碳捕获技术问世前,多年来累积在大气中的二氧化碳。
是的,通过碳捕获工艺得到的二氧化碳能够实现重复利用。
CO2 是众多行业的重要资源,例如用于化肥生产、灭火系统,以及被引入温室促进作物生长等。
通过循环利用原本将排入大气的二氧化碳,构建一个更加可持续的循环系统。
碳捕获技术能够超大限度地减少 CO2 排放,降低现有发电厂对大气环境的总体影响。
工业碳捕获系统可对现有化石燃料发电厂进行改造加装,
而直接空气捕获(DAC)系统则能清除大气中既有的碳排放。
因此,在全球向更绿色发电方式过渡的阶段,碳捕获是缓解现有技术环境影响的有效手段。