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上月中旬,国务院印发了《工业转型升级规划(2011-2015年)》,其中提到“十二五”期间我国工业化学需氧量和二氧化碳排放总量要分别减少10%,工业氨氮和氮氧化物排放总量减少15%。在工业领域,火电是二氧化碳和氮氧化物的排放大户,近些年围绕火电节能减排的讨论和探索一直没有停止过,成果之一便是新的《火电厂大气污染物排放标准》正式实施,而针对火电碳减排问题,我国还摸索阶段。
从目前的情况来看,火电二氧化碳减排除了关停小火电这种硬性的方式外,业内外关注的焦点之一就是如果通过技术进步来降低火电的二氧化碳排放。日前公布的2011年国家科学技术奖,关于火电的三个奖项中,就有两项是节能减排技术(百万级超超临界机组系统优化与节能减排关键技术、实现无燃油燃煤电厂的成套技术研究与应用)。
火电碳捕获
在燃煤火电二氧化碳减排技术中,碳捕捉与隔离(封存)最为惹眼。其目的是要把火电厂产生的二氧化碳收集起来,或封存以作它用或埋入地下或注入深海。去年底,华中科技大学3兆瓦的碳捕获实验基地在武汉建成,成为了我国当前数一数二的富氧燃烧碳捕获试验系统。华中科技大学煤燃烧国家重点实验室副主任柳朝晖告诉记者,目前这个万级项目的碳捕捉量为10万/年(连续运转的情况下)。同时,柳朝晖也表示,“当前我国在碳捕获方面的技术跟世界先进水平比还有很大差距,尤其是燃烧前的碳捕捉技术(一般指IGCC技术,即整体煤气化联合循环技术),难度非常大。对一些核心技术还没有掌握。”
我国火电的碳捕捉都处于试验阶段,现在还没有投入商运的机组。国家对相关技术的重视度较高,在国家能源局公布的《国家能源科技“十二五”规划(2011-2015)》中将“燃煤电厂大容量二氧化碳捕集与资源化利用技术”列入重大技术研究项目。各大发电企业也纷纷建立相关的研究项目和示范基地,但这究竟是向政策示好的姿态还是有实质性的推进,现在还无法定夺,毕竟碳捕捉涉及到的很多方面不仅是技术问题,还有一个经济成本问题难以攻克。据统计,使用吸收液来进行燃后的碳捕捉将使投资成本上升80%。这显然不是火电厂能够或乐意承受的。
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