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Model-Based Energy and Cost Analysis of Direct Air Capture Using ePTFE-Based Laminate-Structured Gas–Solid Contactors

接触器 工艺工程 能源消耗 环境科学 夹点分析 成本动因 计算机科学 过程集成 工程类 电气工程 量子力学 物理 业务 营销 功率(物理)
作者
Youn Ji Min,Jinsu Kim,Christopher W. Jones,Matthew J. Realff
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:12 (52): 18522-18536 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.4c05769
摘要

Carbon dioxide removal (CDR) technologies will play a significant role in limiting global warming if implemented on a large scale. Direct air capture (DAC) is a scalable approach for removing atmospheric carbon, yet the true scope of its scalability remains unclear due to the early stage of technology development and high first plant costs. This study provides groundwork for understanding the technoeconomic trade-offs in developing DAC systems using laminate-structured gas–solid contactors, encompassing the analysis of both contactor and process design spaces. The robust mass transfer and process models outlined in this study provide tools for evaluating DAC processes and designing DAC plants based on cost and energy analysis. First, the key contactor geometrical parameters are identified to understand the CO<sub>2</sub> productivity–energy demand trade-offs, where geometries yielding higher mass transfer rates can achieve higher CO<sub>2</sub> productivities at the expense of energy consumption by fans and steam use. Next, a detailed process parametric study is conducted for DAC systems coupled with steam-assisted temperature-vacuum swing adsorption (S-TVSA) to visualize the trade-offs in the multidimensional design space. The main cost driver dramatically changes over different process conditions, but the operating cost prevailed on the Pareto front, with potential to operate as low as 150 $/tonne-CO<sub>2</sub> (within the cost range of 148–504 $/tonne-CO<sub>2</sub> in this study where the DAC system is coupled with industrial facilities for steam production).

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