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化石能源不僅是一類能源,而且還是一類主要為碳?xì)浠衔锏奈镔|(zhì),因此,我們提出了將化石能源的能量和物質(zhì)成分同時(shí)高效利用(EMSU)的科學(xué)、技術(shù)、工程及產(chǎn)業(yè)路線,也就是將化石能源在利用過程中所產(chǎn)生的CO2直接轉(zhuǎn)化為為CO2固定量最高、生成熱較大、過程能耗少的穩(wěn)定固體CO2衍生物三嗪醇(C3H3N3O3),過程中釋放的能量作為清潔能源利用,同時(shí)提高了化石能源的能源利用效率和碳利用效率,從而形成化石能源固碳利用的創(chuàng)新工業(yè)路線,其利用方式如下:
CHn=0.8-4 + O2 + N2 + H2O → C3H3N3O3 +發(fā)電(熱量)
該科技路線的優(yōu)點(diǎn)如下:
由化石燃料生成固碳產(chǎn)物三嗪醇與生成CO2的反應(yīng)熱是相當(dāng)?shù)?,可以滿足現(xiàn)有工業(yè)經(jīng)濟(jì)的能源需求,保持全球能源的供需平衡和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。該路線在現(xiàn)有化石燃料純氧氣化工業(yè)利用過程及裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造、革新,投資相對(duì)較小,經(jīng)濟(jì)上完全可行。
三嗪醇是一種CO2固定量最高的穩(wěn)定固體物質(zhì),它在CO2生成系統(tǒng)中即將CO2固定,不僅減少了二氧化碳等污染物的排放,而且提高了化石燃料總的利用效率,綜合經(jīng)濟(jì)效益更好?,F(xiàn)有工業(yè)生產(chǎn)排放出的CO2,再去捕集、封存或利用,往往得不償失;
CO2固定衍生物三嗪醇可以繼續(xù)開發(fā)成低成本、低碳排放、低內(nèi)能的三嗪類高分子材料,可以替代一部分高耗能高排放的工業(yè)材料如鋼鐵、電解鋁等,從而形成化石能源固碳利用的材料路線:
C3H3N3O3 → 三嗪類高分子材料
這樣,通過改變現(xiàn)有化石能源的利用方式,形成化石能源固碳利用的能源路線和材料工業(yè)路線。從源頭上減排二氧化碳。這應(yīng)該是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)經(jīng)濟(jì)可行的一條科技途徑,減輕綠色能源發(fā)展壓力!
碳中和頂層科技路線設(shè)計(jì)開發(fā)示意圖
部分應(yīng)用場(chǎng)景及簡(jiǎn)介
材料科學(xué),生物醫(yī)用 500萬以上
化學(xué)化工
耐高溫1000-2000℃低成本陶瓷/碳纖維復(fù)合材料
材料科學(xué) 面議
材料科學(xué),化學(xué)化工 面議
材料科學(xué) 面議