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公开(公告)号:CN110461810B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201880020700.3
申请日:2018-03-26
Inventor: 曼纽尔·加西亚-佩雷斯 , 乔舒亚·C·沃尔特
Abstract: 本公开内容描述了用于使用热解尾气作为在热解反应中待使用的另外的氢来源的系统和方法。将尾气从热解产物中分离,并且将尾气的一部分转化为甲酸(HCOOH)。然后将甲酸注入到热解反应器中,在该热解反应器中甲酸变成两个单氢原子的供体,并且在反应条件下最终转化为CO2。以这种方式,可以利用衍生自热解反应产物的通常无毒的中间体来产生闭环热解氢供体系统。本公开内容还描述了使用负载在活性炭的颗粒上的钌催化剂来改进热解反应的收率。
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公开(公告)号:CN112899041A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110057350.1
申请日:2021-01-15
Applicant: 中国神华煤制油化工有限公司 , 神华新疆化工有限公司
Abstract: 本发明涉及煤化工领域,具体地涉及一种水煤气变换系统及其预热方法。一种水煤气变换系统,包括配气管线,配气管线上串接有预变炉组件,预变炉组件包括预变炉,预变炉包括炉壳和设置在炉壳内的用于水解羰基硫的第一催化剂,炉壳的两端分别设置有进气口和出气口,以使得由进气口进入的原料气穿过第一催化剂后由出气口排出。本发明的水煤气变换系统,预变炉的炉壳内含有用于水解羰基硫的第一催化剂,避免羰基硫随着水煤气进入后续工艺流程,降低后续低温甲醇洗系统对于羰基硫的吸收及再生负荷,进而减少净化气总硫的含量,同时避免低温甲醇洗再生酸性气中高含量的羰基硫进入硫回收系统,降低尾气加氢反应器的负荷,提高硫回收装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN108779404B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201680070336.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 蒂森克虏伯股份公司 , 蒂森克虏伯工业解决方案股份公司
Abstract: 本发明涉及一种制备合成气(5)的方法,其中,将含烃的焦炉气(2)和含二氧化碳的转炉气(4)引入到第一反应区(Z1)中,并且使所述含烃的焦炉气(2)中包含的氢气至少部分地与二氧化碳发生反应以生成水,并且使所述水与所述烃发生热反应以生成包含一氧化碳和氢气的合成气(5)。在第二反应区(Z2)中,引入含氧气体(3)并且借助于所述含氧气体和来自所述第一反应区(Z1)的所述氢气的一部分来产生热能,其中,将所述第二反应区(Z2)中产生的所述热能供应给所述第一反应区(Z1)。
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公开(公告)号:CN108913211B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810920096.1
申请日:2018-08-14
Applicant: 山东天智信息科技有限公司
Inventor: 朋仁锋
Abstract: 本发明属于煤气化技术领域,具体的说是一种煤气制取工艺,该工艺中使用的气化炉,进料通道、炉体、废渣室依次设置;所述进料通道内设有研磨装置,所述研磨装置下方设有一号气囊,所述进料通道底部设有震动板;所述震动板一端铰接在炉体外壁上,震动板另一端通过弹簧与一号气缸的活塞杆连接;所述炉体内部设有燃烧室,所述燃烧室内设有螺旋设置的螺旋板,所述螺旋板底部沿螺旋板走向间隔设置有震动模块,火焰发生器的输出端与火焰喷射器的输入端连接。本工艺中使用的气化炉通过研磨装置和螺旋形的螺旋板实现提高煤粉的燃烧效率,并通过热量蒸发螺旋板内腔的水使其带动偏心轮,使得研磨装置脱离电机实现研磨,从而提高装置的工作效率和节约资源。
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公开(公告)号:CN109945557B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910224612.1
申请日:2019-03-23
Applicant: 安徽晋煤中能化工股份有限公司
IPC: F25B41/06 , C10B53/02 , C10B49/10 , C10B49/22 , C10B57/16 , C10K3/00 , B01D53/48 , B01D53/83 , F02C3/22 , F02C6/00 , F02C6/18
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质能的制冷系统及工艺,制冷系统包括载体加热炉、高温裂解器、热解器、二级冷凝器、一级冷凝器等设备,载体加热炉出口与旋风除尘器的进口相连接,所述旋风除尘器的底部排灰管与热解器的进口相连接;生产工艺包括载体加热、生物质热解、焦油裂解、余热利用、燃气净化、冷冻水生产、热水生产和发电等工序,通过热能的匹配衔接,实现生物质能源的效率最大化利用,具有利用效率高的优点;气化发电系统中无焦油、废水生成,提高系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN110655939A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911039132.4
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种中低温干馏荒煤气经耐硫均温甲烷化制LNG的系统及方法,属于煤炭清洁高效利用技术领域。将干馏荒煤气除尘脱氨净化后进行焦油回收,获得高价值副产品;再加压液化分离将丙烷、丁烷等高级烃类直接制备成LPG。脱硫脱碳装置解析出的H2S气体纯度高,可采用克劳斯硫回收工艺回收硫磺。深冷液化分离后获得的LNG组分CH4含量高,大于95%,达到一级天然气产品的要求。该系统操作简便,采用煤的低温干馏多联产技术,实现了低阶煤的清洁高效利用,生产高热值的液化天然气并副产焦油、LPG、硫磺、二氧化碳等副产品,节约能源,经济效益高。
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公开(公告)号:CN110461810A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201880020700.3
申请日:2018-03-26
Inventor: 曼纽尔·加西亚-佩雷斯 , 乔舒亚·C·沃尔特
Abstract: 本公开内容描述了用于使用热解尾气作为在热解反应中待使用的另外的氢来源的系统和方法。将尾气从热解产物中分离,并且将尾气的一部分转化为甲酸(HCOOH)。然后将甲酸注入到热解反应器中,在该热解反应器中甲酸变成两个单氢原子的供体,并且在反应条件下最终转化为CO2。以这种方式,可以利用衍生自热解反应产物的通常无毒的中间体来产生闭环热解氢供体系统。本公开内容还描述了使用负载在活性炭的颗粒上的钌催化剂来改进热解反应的收率。
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公开(公告)号:CN109945557A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910224612.1
申请日:2019-03-23
Applicant: 安徽晋煤中能化工股份有限公司
IPC: F25B41/06 , C10B53/02 , C10B49/10 , C10B49/22 , C10B57/16 , C10K3/00 , B01D53/48 , B01D53/83 , F02C3/22 , F02C6/00 , F02C6/18
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质能的制冷系统及工艺,制冷系统包括载体加热炉、高温裂解器、热解器、二级冷凝器、一级冷凝器等设备,载体加热炉出口与旋风除尘器的进口相连接,所述旋风除尘器的底部排灰管与热解器的进口相连接;生产工艺包括载体加热、生物质热解、焦油裂解、余热利用、燃气净化、冷冻水生产、热水生产和发电等工序,通过热能的匹配衔接,实现生物质能源的效率最大化利用,具有利用效率高的优点;气化发电系统中无焦油、废水生成,提高系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN109863232A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201680090187.6
申请日:2016-10-18
Applicant: 工程与应用评估技术公司
Abstract: 本发明涉及一种用于生产二氢气体(G)的装置,其包括:封闭体(1);用于将产品输送到封闭体的器件,所述器件包括安装成围绕旋转几何轴线在封闭体中旋转的螺杆(10);用于通过焦耳效应加热螺杆的器件;以及用于去除存在于气体中的杂质的单元(12)。本发明还涉及一种使用该装置制造二氢的方法以及该装置用于处理产品(如CSR材料或聚合物材料)的用途。
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公开(公告)号:CN109153928A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201780029282.X
申请日:2017-04-04
Applicant: 卓越绿色能源控股有限公司
Inventor: S·奥格雷迪
Abstract: 热解废弃物-能量转换系统(1)具有马弗炉(3),该马弗炉(3)在炉内容置旋转蒸馏滚筒(4)并且具有延伸通过马弗炉的入口端和出口端的入口套筒(65)和出口套筒(66)。旋转蒸馏滚筒驱动器(100)向入口旋转蒸馏滚筒的套筒施加旋转驱动,并且进料螺杆(93)位于入口套筒内的管道(91)内。出料螺杆(131)位于出口套筒(66)内的管道(130)内,并被布置成将焦炭和热解合成气输送到焦炭处理系统和合成气处理系统。入口套筒(65)和所述出口套筒(66)被布置成提供气体密封,以防止空气进入旋转蒸馏滚筒或防止合成气从旋转蒸馏滚筒外出。气体清洁系统(20)具有裂解塔(50)以及气体淬火和洗涤系统(52),该裂解塔(50)被布置成将入口气体保持于升高温度持续一驻留时间。裂解塔(50)包括与驻留室(82)连结的混合室(71)。混合室具有用于产生热量的燃烧器以及被布置成在气体通过该混合室时混合并部分地消耗掉该气体的一部分的氧化剂端口。
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