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公开(公告)号:CN101939075A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200880125555.1
申请日:2008-11-28
Applicant: 布莱阿姆青年大学
Inventor: 拉里·L·巴克斯特
CPC classification number: F25J3/067 , B01D53/002 , B01D2257/504 , F01D15/005 , F01K13/00 , F02C1/02 , F02C1/04 , F02C6/16 , F22B37/008 , F23J15/06 , F23J2900/15061 , F25J3/066 , F25J2205/20 , F25J2205/24 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2220/84 , F25J2230/04 , F25J2230/20 , F25J2230/30 , F25J2240/02 , F25J2240/40 , F25J2240/90 , F25J2260/02 , F25J2260/30 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/04 , F25J2270/90 , F25J2280/02 , F25J2290/44 , F25J2290/62 , F25J2290/80 , Y02C10/04 , Y02C10/12 , Y02E20/326 , Y02E20/363 , Y02E60/15
Abstract: 从废气中捕集二氧化碳的方法,包括:(i)从废气中除去水分以得到干燥的废气;(ii)压缩该干燥的废气以得到压缩气体流;(iii)使用第一热交换器将该压缩气体流的温度降至温度T1;(iv)使用第二热交换器将该压缩气体流的温度降至第二温度T2,其中T2<T1,并且来自该压缩气体流的二氧化碳的至少一部分冷凝,由此产生固体或液体冷凝相的二氧化碳组分和轻气体组分;(v)将该冷凝相组分与该轻气体组分分离以产生冷凝相流和轻气体流;和(vi)在第二热交换器中使用至少一部分冷凝相流和/或该轻气体流。
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公开(公告)号:CN101842143A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200880024571.1
申请日:2008-07-08
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: B·阿尔班 , C·克莱斯 , P·科特 , A·达德 , G·德斯梅特 , B·哈 , V·哈萨诺维 , S·雅莱 , C·莫内罗 , S·莫雷乌 , E·勒努 , I·桑切斯-莫利内罗 , J-P·特拉尼耶
CPC classification number: F25J3/067 , B01D53/0462 , B01D2253/106 , B01D2256/22 , B01D2257/102 , B01D2257/302 , B01D2257/404 , B01D2257/80 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2230/80 , Y02C10/12
Abstract: 本发明涉及进料气流的净化方法,所述进料气流包含CO2和水和选自NOx和SOx中至少一种杂质,所述净化方法包括以下顺序的步骤:a)预处理步骤;b)压缩步骤;和c)以液态、气态或超临界态回收富含CO2的净化气流。本发明的特征在于在步骤(a)和(c)之间进行使用至少一个对NOx和SOx中性的吸附剂的净化步骤,所述吸附剂具有能够至少部分消除水的吸附性质。
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公开(公告)号:CN101809396A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200880109653.6
申请日:2008-07-08
Applicant: 英国备选能源国际有限公司
CPC classification number: B01D53/002 , B01D53/229 , B01D2256/16 , B01D2256/22 , C01B3/16 , C01B3/503 , C01B3/505 , C01B3/506 , C01B3/56 , C01B2203/0283 , C01B2203/0405 , C01B2203/042 , C01B2203/046 , C01B2203/0485 , C01B2203/145 , C01B2203/146 , C01B2203/84 , C01B2203/86 , C10J3/00 , C10J2300/0903 , C10J2300/093 , C10J2300/0943 , C10J2300/0956 , C10J2300/0959 , C10J2300/0973 , C10J2300/165 , C10J2300/1675 , C10J2300/1678 , F25J3/04545 , F25J3/04563 , F25J3/04575 , F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2215/04 , F25J2240/80 , F25J2240/90 , F25J2260/80 , F25J2270/04 , F25J2270/12 , F25J2270/60 , Y02C10/12 , Y02P20/152 , Y02P30/30
Abstract: 一种用于从包含二氧化碳和氢的合成气流中分离氢和二氧化碳的方法,所述方法包括:(A)在至少50巴表压的压力下将变换了的合成气流供给至少一个装有对H2的选择性超过CO2、大于16的膜的膜分离器单元,从所述膜分离器单元中移出CO2含量低于10摩尔%的富集氢的透过物流和CO2含量为至少63摩尔%CO2,优选至少70摩尔%CO2的富集二氧化碳的保留物流;(B)将所述富集二氧化碳的保留物流供给二氧化碳冷凝装置,在此通过以下步骤将所述保留物流冷却至冷凝出液体CO2:(i)使所述富集二氧化碳的保留物流通过换热器,在此所述保留物流靠外部制冷剂冷却到其露点以下,从而形成包含液相和气相的冷却物流,其中所述液相包含实质上纯的液体CO2,且与所述保留物流相比,所述气相富集氢;(ii)将来自步骤(i)的两相物流通到分离容器中,在此所述液相与所述气相分离,并从所述分离容器中移出液体CO2流和富集氢的蒸汽流;(iii)如果所述富集氢的蒸汽流的CO2含量超过10摩尔%,则使所述蒸汽流通过另一个换热器,在此所述蒸汽流靠另外的外部制冷剂冷却到其露点以下,从而形成包含液相和气相的另一冷却物流,其中所述液相包含实质上纯的液体CO2,且与所述保留物流相比,所述气相更富集氢;(iv)将来自步骤(iii)的两相物流通到另一个分离容器中,在此所述液相与所述气相分离,并从所述另一个分离容器中移出液体CO2流和富集氢的蒸汽流;和(vi)如果需要,则重复步骤(iii)至(iv),直到从所述另一个分离容器中移出的富集氢的蒸汽流的CO2含量低于10摩尔%为止,(C)在高于发电厂的燃气轮机的操作压力的压力下、将步骤(B)中形成的CO2含量小于10摩尔%的富集氢的蒸汽流和/或步骤(A)中形成的CO2含量小于10摩尔%的富集氢的透过物流作为燃料气体进料流通到至少一个燃气轮机中用于发电;和(D)留住步骤(B)中形成的液体CO2流。
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公开(公告)号:CN1950657B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200480003633.2
申请日:2004-02-04
Applicant: 国际壳牌研究有限公司
CPC classification number: F25J3/061 , C10L3/10 , C10L3/102 , F25J3/0635 , F25J3/067 , F25J2205/20 , F25J2205/30 , F25J2215/04 , F25J2220/64 , F25J2220/66 , F25J2220/68 , F25J2245/02 , Y02C10/12
Abstract: 一种从含有水和酸性物质的天然气进料物流中除去污染物的方法,该方法包括以下步骤:在第一容器(12)中将天然气进料物流冷却至水合物形成的第一操作温度,和从第一容器(12)中移出脱水的气体物流(34);以及在第二容器(14)中将脱水的气体冷却至固体酸性物质形成或该酸性物质溶于液体中的第二操作温度,和从第二容器(14)中移出脱水、脱硫的气体物流(62)。
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公开(公告)号:CN101245967A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200710142300.3
申请日:2007-09-14
Applicant: 林德股份公司
Inventor: B·克莱因
CPC classification number: F25J3/067 , F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/066 , F25J2205/40 , F25J2205/50 , F25J2210/70 , F25J2230/30 , F25J2230/80 , F25J2270/02 , Y02C10/12
Abstract: 本发明涉及一种用于在一个低温的气体分离过程中由一种绝大部分由二氧化碳(CO2)及氮气(N2)组成的原料气体(1)产生二氧化碳产品的方法以及一种用于实施该方法的装置。氮气在一个单级的冷凝过程中在两个串联设置的分离器(D1,D2)中与二氧化碳分离。
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公开(公告)号:CN105358926B9
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201380036394.X
申请日:2013-07-10
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC classification number: F25J3/08 , B01D3/14 , F25J3/0223 , F25J3/0266 , F25J3/0625 , F25J3/067 , F25J5/002 , F25J5/005 , F25J2200/02 , F25J2200/70 , F25J2205/04 , F25J2205/66 , F25J2210/04 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2220/84 , F25J2230/04 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2235/80 , F25J2245/02 , F25J2250/30 , F25J2260/02 , F25J2270/02 , F25J2270/80 , F25J2290/12 , F25J2290/32 , Y02C10/12
Abstract: 在一种用于在低温下净化含有二氧化碳的混合物以生产富含二氧化碳的流体的方法中,富含二氧化碳的混合物在包括由板分隔开的波纹片的第一钎焊铝板翅式热交换器(9)中被冷却,从冷却的混合物获取的至少一种流体(19)被送至包括蒸馏步骤和/或至少两个连续的部分冷凝步骤的净化步骤,净化步骤产生贫二氧化碳的气体(25),其在第一交换器中被再加热,净化步骤产生富含二氧化碳的液体(33),其膨胀后送至第二热交换器(35),在那里用工艺流体(13)加热,所述交换器仅在富含二氧化碳的液体与工艺流体之间进行间接热交换,所述富含二氧化碳的液体在第二热交换器中至少部分地蒸发并且所形成的蒸发气体在第一交换器中被加热以形成富含二氧化碳的气体(37),该气体可以是所述方法的最终产物。
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公开(公告)号:CN104718411B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201380033871.7
申请日:2013-06-28
Applicant: 巴布考克及威尔考克斯公司
Inventor: D·K·麦克唐纳德 , A·E·达尔德 , R·杜博蒂埃-格里尼埃
IPC: F23C5/00
CPC classification number: B01D53/1431 , B01D53/002 , B01D53/40 , B01D53/75 , B01D2251/304 , B01D2251/404 , B01D2257/302 , B01D2257/404 , B01D2257/504 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , F23J15/02 , F23J15/06 , F23J2219/20 , F23J2219/70 , F23J2900/15061 , F23L7/007 , F25J3/067 , F25J3/08 , Y02C20/30 , Y02E20/326 , Y02E20/344
Abstract: 本发明通常涉及排放控制领域,特别涉及新的和有用的方法和/或系统,通过其控制、处理和/或减少在各种气体酸性化合物和/或气体酸性前体化合物(例如,SOx、NOx等)氧‑燃烧期间(例如,在压缩步骤和/或冷却步骤期间)产生的各种液基酸性化合物。在一个实施方式中,本发明涉及一种方法和/或系统,通过其将这样的一种或多种液基酸性化合物回收到烟气和/或一个或多个氧‑燃烧发电系统的排放控制和/或烟气处理设备中。
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公开(公告)号:CN104428614B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201380037013.X
申请日:2013-07-11
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC classification number: B01D53/229 , B01D53/002 , B01D53/22 , B01D53/261 , B01D2256/22 , B01D2258/0283 , B01D2259/40001 , B01D2259/40086 , F23J15/04 , F23J2215/50 , F23J2219/40 , F25J3/0223 , F25J3/0266 , F25J3/0625 , F25J3/067 , F25J2200/02 , F25J2200/40 , F25J2200/70 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/66 , F25J2205/70 , F25J2205/80 , F25J2210/04 , F25J2210/70 , F25J2220/80 , F25J2220/82 , F25J2230/30 , F28C3/08 , Y02C10/12
Abstract: 在用于分离含有二氧化碳、水和至少一种轻质杂质的流的方法中,包括在低温下的分离步骤,在包括至少两级的压缩机(C1,C2,C3)中压缩进料流(1,3)以形成压缩进料流(7),在吸附床层(A1,A2)中净化压缩进料流以去除水并形成干燥的压缩流(9,11),将所述干燥的压缩流或由其得到的流冷却至低温,并且通过在分离设备(19,31)中部分冷凝和/或蒸馏而将之分离,将富二氧化碳的液体(37,43)从所述分离设备中取出,利用再生气体(25,53)使吸附单元再生,通过分离、通过在渗透单元(21,51)中渗透所述干燥的压缩流(9)或由其得到的气体(19)形成再生气体,所述渗透单元的渗透流构成所述再生气体。
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公开(公告)号:CN106931722A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710276715.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2270/04 , F25J2270/12 , F25J2270/66 , Y02C10/12 , F25J3/08 , B01D53/229 , B01D2053/224 , F25J2210/02 , F25J2220/04
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气组分分离与回收的装置及方法。该装置包括:压缩机构,其用于接收膜分离机构输送的渗透气,将渗透气压力压缩到与原料气同一等级,将两者混合后输送至深冷机构;深冷机构,其用于接收来自所述压缩机构的混合气,并分离回收其中的二氧化碳气体,并排出富氢气体;膜分离机构,其用于接收来自所述深冷机构的富氢气体,对气体中氢气和二氧化碳做进一步分离,可得到氢纯度较高的渗余气和含二氧化碳较多的渗透气。本发明的装置通过压缩机构、深冷机构和膜分离机构的协调配合工作,不仅能够高效回收合成气中氢气及二氧化碳,而且实现了在低能耗回收的情况下同时获得高回收率。
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公开(公告)号:CN103403481B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201180045024.3
申请日:2011-07-15
Applicant: 英国备选能源国际有限公司
CPC classification number: F25J3/08 , F04D27/02 , F04D29/582 , F04D29/5846 , F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J2205/30 , F25J2210/04 , F25J2220/82 , F25J2230/20 , F25J2230/30 , F25J2240/70 , F25J2245/02 , F25J2270/06 , F25J2270/90 , F25J2280/02 , F25J2280/10 , F25J2280/20 , Y02C10/12
Abstract: 本发明描述了一种用于从包括二氧化碳的气体混合物分离二氧化碳的方法。该方法包括以下步骤:(i)使用压缩机来压缩并冷却气体混合物以形成包括液态二氧化碳的两相混合物;(ii)从两相混合物分离液态二氧化碳流;以及(iii)再循环所述液态二氧化碳流的至少一部分且将再循环的液体流引入到过程流内。通过将分离的液态CO2再循环到上游过程流内,可获得对于过程流的冷却。通过使用液体流,可以进行额外冷却,因为通过蒸发液态CO2来实现了冷却。因而,可使用再循环的液体来降低过程流的温度。
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