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公开(公告)号:CN114736095B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210532480.0
申请日:2022-05-12
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种天然气催化氧化制氢和烯烃的方法。所述方法包括如下步骤:LNG经梯级换热后气化得到甲烷;甲烷与氧气混合后进行甲烷氧化偶联反应;产生的产品气经第一高温换热后进行催化裂化制烯烃反应;催化裂化制烯烃反应产生的产品气经第二高温换热后进行CO变换反应;产生的产品气经中温换热后依次进行CO2胺洗和干燥;经上述处理的产品气进行梯级换热得到混合气;混合气进行膜分离,得到的甲烷与LNG混合作为原料气,得到的氢气经变压吸附提纯。本发明方法耦合了氧化偶联过程与LNG冷能利用过程,既能实现甲烷向氢的能量转化,又能充分利用甲烷中的碳生成高附加值工业烯烃产品,通过LNG深冷换热完成甲烷、烯烃、CO2和H2的分离,是甲烷高附加值利用的重要途径。
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公开(公告)号:CN116116166A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211630705.2
申请日:2022-12-19
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电制氢耦合二氧化碳联产甲烷的系统及方法。所述系统包括电解槽、二氧化碳吸附塔、氢气吸附塔、换热器和甲烷化反应器;电解槽与氢气吸附塔连接,用于将电解产生的氢气输入至氢气吸附塔中;二氧化碳吸附塔的入口作为海上油气田生产中捕集回收的二氧化碳的入口;二氧化碳吸附塔和氢气吸附塔的出口汇合后依次连接换热器和甲烷化反应;甲烷化反应的产品气出口与换热器连接,换热器的产品气冷却管路与气液分离器连接。本发明将油气田开采过程中捕集的二氧化碳经甲烷化制成甲烷,只需对捕集的二氧化碳进行深度净化,可根据二氧化碳实际捕集量进行工艺方案设计,基本实现了二氧化碳的零排放,而且提升了二氧化碳的高附加值。
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公开(公告)号:CN115650169A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211443833.6
申请日:2022-11-18
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C01B3/48 , C01B3/38 , H01M8/0612
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池用集成式制氢装置,包括:箱体;天然气换热管路,设置于所述箱体内,且所述天然气换热管路的入口由箱体的一侧伸出;水蒸气换热管路,设置于所述箱体内,且所述水蒸气换热管路的入口由箱体的另一侧伸出;重整入口混合器,设置于所述箱体内,其第一入口与所述天然气换热管路的出口连通,其第二入口与所述水蒸气换热管路的出口连通;重整反应器,设置于所述箱体内且位于所述重整入口混合器的下方,所述重整反应器的顶部入口与所述重整入口混合器的出口连通;燃烧器,设置于所述箱体内且位于所述重整反应器的下方,其第一入口接入天然气输入管路,其第二入口接入空气输入管路,所述燃烧器用于使天然气和空气混合并燃烧。
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公开(公告)号:CN115332565A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211076327.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/0612 , H01M8/1246 , H01M8/2425
Abstract: 本发明涉及一种SOFC高效换热系统,包括重整制氢系统、空气源、换热系统和电堆。所述重整制氢系统用于反应产生富氢气体。所述空气源用于提供空气。所述换热系统包括富氢气体入口、空气入口、富氢气体出口和空气出口,所述重整制氢系统的输出端与所述换热系统的富氢气体入口连接,所述空气源与所述空气入口连接,所述换热系统用于均衡所述富氢气体和空气的温度。所述富氢气体出口与和空气出口均匀所述电堆连接,所述富氢气体与所述空气在所述电堆发生反应产生电能。所述SOFC高效换热系统能够对降低进入电堆阳极和阴极的气体温差,保持进入电堆阴极和阳极气体的温度均一性,延长电堆的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115264233A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110475088.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司 , 北京华航无线电测量研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于管道安全检测的智能光学检测装置和检测方法,属于管道检测技术领域,该装置包括:电子舱及其前端中心的光学舱,以及分别套设于所述电子舱外部的提供动力的密封皮碗。其中,所述光学舱包括光学罩、光学传感单元和高亮照明单元,所述光学传感单元用于对管道内部进行录像、拍照和三维扫描;所述电子舱内的测控电路组件连接并控制所述光学检测单元和高亮照明单元。本发明应用于长距离气体管道,实现了对气体对管道内情况进行自动录像、拍照及三维建模,满足对管道内壁三维变化趋势进行精细监控的需求。
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公开(公告)号:CN112212610B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011299737.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种LNG制备液氢的方法。所述方法包括如下步骤:增压后的LNG与H2与He的混合物换热后,进入预冷单元与氮气或混合冷剂进行换热并升温;升温后的天然气经加热后进入天然气转化工段;在天然气转化工段内,天然气经转化、变换和变压吸附提浓得到富氢气体;富氢气体经压缩工段增压后,进入氢气预冷段,与氮气或混合冷剂进行换热冷却;经氢气预冷段冷却后的氢气进入氢气液化段与He/Ne混合物进行换热冷却,经节流阀节流后,制得液氢。本发明直接将LNG气化工艺与氢气液化工艺能量相互利用,制备的液氢可方便进行运输和利用,提高氢气的运输消耗和氢气经济性,流程简单、自动化程度高,所采用的设备可靠,提高氢气的制备成本和液化成本,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN114183699A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111586253.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明涉及一种管道泄漏检测系统及方法,其特征在于,包括检测管、第一检测装置、第二检测装置、气体输入装置、分析装置、第一控制器和第二控制器;检测管固定敷设在待测管道的上方,待测管道的一端站场内设置有第一检测装置、气体输入装置和第一控制器,第一检测装置用于检测对应端站场的待测管道内气体的流量;气体输入装置用于通过发送载气将泄漏气体输送至待测管道的另一端站场;待测管道的另一端站场内设置有第二检测装置、分析装置和第二控制器,第二检测装置用于检测该端站场的待测管道内气体的流量;分析装置用于确定是否存在泄漏气体;第二控制器用于确定待测管道的气体泄漏位置,本发明可以广泛应用于天然气管道泄漏监测领域中。
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公开(公告)号:CN110319351A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910649803.2
申请日:2019-07-18
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于检测管的管输天然气微量泄漏连续监测方法及装置,其包括自检模式、检测模式、数据分析模式、连续监测操作模式和过滤器更换模式,各模式基于管输天然气微量泄漏连续监测装置进行操作;装置包括设置在天然气管道正上方的第一检测管和第二检测管,载气经第一过滤单元进入第一检测管,经第二过滤单元进入第二检测管;位于第一检测管和第二检测管的第一端设置有标识气注入单元;第一检测管和第二检测管的第二端均经第一电磁阀分别与第三过滤单元、物性检测单元和真空泵一端连接,真空泵另一端经流量控制单元与气体分析仪连接;第一电磁阀、物性检测单元、真空泵、流量控制单元和气体分析仪均与可编程控制器电连接。本发明定位精度高。
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公开(公告)号:CN105255532B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510750151.3
申请日:2015-11-06
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C10L3/08
Abstract: 本发明公开了一种硫化床与固定床结合的甲烷化方法。该方法包括如下步骤:(1))将甲烷化原料气分成两股原料气,一股原料气与水蒸气和来自于流化床甲烷化系统的循环工艺气混合后进入流化床甲烷化系统中,在流化床甲烷化系统中在流化床甲烷化催化剂的作用下进行甲烷化反应;(2)流化床甲烷化系统的出口气的一部分经换热后经气液分离器分离冷凝水,与另一股原料气混合后进入固定床甲烷化反应系统中,在固定床甲烷化催化剂的作用下进行甲烷化反应;流化床甲烷化系统的出口气的另一部分作为环工艺气。本发明增加了两种系统温度控制手段:通过调节原料气进入两类反应器体系分流比,并通过喷射器向流化床反应体系中注入水蒸气和循环工艺气的混合气,实现对整体系统的温度控制。
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公开(公告)号:CN104560249B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510014654.4
申请日:2015-01-12
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C10L3/08
Abstract: 本发明提供一种利用焦炉尾气和生物沼气制取合成天然气的方法,包括如下步骤:1)将生物沼气与焦炉尾气混合,通过两股气的流量控制混合气中的氢碳比,使混合气中的氢碳比为2.9-3.1;2)对步骤1)中的混合气进行预处理和净化,再将预处理和净化后的混合气进行甲烷化反应,即可得到合成天然气(SNG)。本发明的方法可实现焦炉尾气制天然气和生物沼气制天然气的耦合,减少共有流程设置,简化生产单元,省去原有工艺的后续处理步骤,提高产品产量及热值,有利于实现高值化和能源化利用。
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