A comparative study of polyamine and piperazine as promoter for CO2 absorption performance in aqueous methyldiethanolamine blend system: 430 MW power plant data simulation and economic assessment

哌嗪 三乙烯四胺 溶剂 能源消耗 胺气处理 材料科学 吸收(声学) 化学 工艺工程 发电站 化学工程 环境科学 有机化学 热力学 工程类 复合材料 电气工程 物理
作者
Surya Chandra Tiwari,Mayank Agarwal,Kamal K. Pant,Sreedevi Upadhyayula
标识
DOI:10.1016/j.scenv.2023.100054
摘要

Fossil fuel power plants play a significant role in fulfilling global energy demands but are also responsible for high CO2 emissions. Amine-based post-combustion CO2 capture (PCC) is one of the technologies used in such power plants to reduce CO2 emissions. However, high energy consumption in amine-based PCC technology causes a reduction in the overall energy efficiency of power plants. The energy consumption significantly depends on the solvents used in the PCC process. Therefore, in this work, we performed CO2 absorption in the piperazine (PZ), triethylenetetramine (TETA), and N-methyldiethanolamine (MDEA) blend and tri-blend solvents. For the absorption performance and energy consumption calculation, a simulation is performed for the 430 MW power plant data in the DWSIM software. Initially, solvent screening was done, and four solvents are selected based on the optimum energy consumption of various solvents. Further, the solvents' performance in terms of energy consumption is done based on the effect of different temperatures, CO2 composition in feed, and %CO2 recovery. Overall, the TETA+PZ MDEA tri-blend solvent showed optimum energy consumption for most of the conditions. Additionally, a techno-economy assessment was done considering annual capital cost and annual operating cost, and results revealed that the cost per ton of CO2 capture in 5%TETA+5%PZ+20%MDEA solvent is 27.33% lesser than industrial MEA solvent, and 1.56% lower than 10%PZ+ 20%MDEA.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
迟山完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
一叶知秋完成签到,获得积分10
1秒前
Lawenced发布了新的文献求助10
1秒前
Jasper应助aimanqiankun55采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
可爱的海莲完成签到,获得积分10
2秒前
愉快的灵槐完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
Sunshine完成签到 ,获得积分10
3秒前
坚定醉蓝完成签到,获得积分20
3秒前
hsx完成签到,获得积分10
3秒前
研友_VZG7GZ应助emmm采纳,获得10
4秒前
疲疲又惫惫完成签到,获得积分10
4秒前
周周发布了新的文献求助20
5秒前
Anton发布了新的文献求助20
5秒前
lemon发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
浪子应助米虫采纳,获得10
5秒前
5秒前
CITY111119发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
纯情的咖啡豆完成签到 ,获得积分10
6秒前
丹妮完成签到,获得积分10
6秒前
但小安发布了新的文献求助10
7秒前
David123发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
王小锤发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
科研通AI6应助chunfneg采纳,获得10
8秒前
哈利波特大完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
蓝天发布了新的文献求助10
9秒前
33发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
guoym发布了新的文献求助10
10秒前
椰汁驳回了英姑应助
10秒前
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608436
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4693073
关于积分的说明 14876620
捐赠科研通 4717595
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544222
邀请新用户注册赠送积分活动 1509305
关于科研通互助平台的介绍 1472836