수요일, 12월 17, 2025

고급 반응기 설계로 CO2 포집 효율성 향상

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첨단 지속 가능한 폐기물 및 이산화탄소 관리 분야2 분리하는 동안 연구원들은 비산재 입자로 이산화탄소를 광물화하는 반응기를 설계했습니다. 이 선구적인 기술은 온실가스 배출이라는 시급한 문제에 대한 지속 가능하고 영구적인 솔루션을 제공하고 그 과정에서 산업 부산물을 재사용하도록 설계되었습니다.

끊임없는 산업화의 행진은 이산화탄소의 증가와 동시에 이루어졌습니다.2 지구 온난화의 주요 원인인 배출. 현재 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 기술은 효율성과 비용 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 석탄 연소의 부산물인 플라이애시는 유망한 이산화탄소 배출 수단을 제공합니다.2 광물화, 폐기물을 자원으로 전환하고 배출을 줄입니다. 그러나 주류 반응기 설계는 가스 입자 상호 작용과 작동 효율성 사이에서 원하는 시너지 효과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 장애물은 혁신적인 원자로 구성 및 운영 튜닝에 대한 심층적인 조사의 필요성을 강조합니다.

비산회 광물화 원자로에 관해 Shanghai Jiao Tong University에서 수행한 최첨단 연구가 저널에 게재되었습니다. 에너지 저장 및 절약 이 잡지의 발행일자는 2024년 5월 7일입니다. 연구 (DOI: 10.1016/j.enss.2024.04.002)는 신중한 계산 최적화를 거쳐 이산화탄소의 효율성을 획기적으로 높일 것으로 예상되는 선구적인 반응기 설계를 보여줍니다.2 포획 및 광물화.

이 연구는 각각 이산화탄소에 맞게 정밀하게 조각된 두 개의 반응기 설계를 제시합니다.2 최적화 프로세스의 중심에 전산유체역학을 적용한 플라이애시를 통한 광물화. 충격형 입구 설계는 계면 상호 작용을 증폭시키고 입자 체류 시간을 연장하며 광물화 속도를 극적으로 증가시키는 장점이 있습니다. 반대로, 쿼드 로터 스타일 주입구는 효율적이고 포괄적인 혼합 및 반응을 위해 유선형 흐름을 지원합니다. 연도 가스 속도, 운반 가스 속도, 입자 속도 등 작동 매개변수를 주의 깊게 조사하여 반응기 성능을 새로운 차원으로 끌어올리고 CO2 효율성을 보장하는 최적의 범위를 찾았습니다.2 반응 후 광물화 및 상분리.

이번 연구의 수석 연구원인 Liuyi Wang 박사는 “우리의 발견은 탄소 포집 및 활용 기술의 큰 도약을 의미합니다.”라고 말했습니다. “원자로 설계 및 작동 매개변수를 개선함으로써 우리는 이산화탄소 배출에 있어 큰 도약을 달성했습니다.”2 광물화 효율. 이 작업은 지속 가능한 폐기물 관리에 도움이 될 뿐만 아니라 글로벌 기후 행동 이니셔티브에 맞춰 산업 탄소 배출을 줄이기 위한 실용적인 전략을 제공합니다.

이 연구는 석탄 화력 발전소에서 생성되는 비산회를 혁신적인 용도로 활용하는 데 있어 심오한 의미를 갖습니다. 이 부산물을 이산화탄소로 전환함으로써2 광물화 연구는 탄소 배출을 줄이고 비산회 처리로 인한 환경적 부담을 줄이는 길을 열어줍니다. 이 연구는 광범위하게 적용되어 폐기물 및 이산화탄소 관리에 대한 조화로운 솔루션을 제공합니다.2 CCS 접근 방식을 재정의할 수 있는 단열재입니다.

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