-
公开(公告)号:CN107381575A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710530043.4
申请日:2017-06-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P30/30 , C01B3/02 , C01B13/0203 , C01B21/02
Abstract: 本发明公开了一种钙钠双载体循环氢氮氧多联产协同CO2捕集方法,采用硝酸钙与亚硝酸钠作为初始原料,经过复分解法得到亚硝酸钙与硝酸钠;加热分解硝酸钠得到亚硝酸钠与O2;得到的亚硝酸钙经过进一步加热生成NO气体与氧化钙,NO气体经过空气氧化得到欠氧空气与NO2气体,再通入水中逐级吸收,最终生成硝酸与N2;将上一步骤生成的CaO固体用于生物质气化,可制备高浓度的氢气同时生成碳酸钙固体;碳酸钙固体与硝酸反应,生成硝酸钙的同时捕集CO2气体。通过钙钠双载体的循环利用,实现了空气中氮氧分离以及水的分解制氢协同CO2气体捕集。
-
公开(公告)号:CN109133103B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811079936.2
申请日:2018-09-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种铁基载氧体化学链制氨方法,通过铁基载氧体的氧化还原实现氨气持续稳定的制备,共分为三个阶段:1)载氧体水解阶段,在水解反应器中采用水蒸气将氮化铁水解,得到高纯度氨气,同时生成铁氧化物;2)载氧体氧化阶段:水解反应后生成的铁氧化物进入空气反应器,在空气作用下进一步氧化成高价态的Fe2O3与欠氧氮气;3)载氧体还原阶段:在氮气、焦炭共同作用下,将氧化铁还原为氮化铁,同时生成CO或CO2气体。该方法采用水蒸气、焦炭和氮气为原料,制备高品质氨气同时也得到副产物CO气体,突破了采用高温高压催化剂条件的哈伯法制氨,为氨气的制备提供了新思路。
-
公开(公告)号:CN107619672B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710685389.1
申请日:2017-08-11
Applicant: 东南大学
IPC: C01B3/10
Abstract: 本发明公开了一种采用生物质制取氢气及尿素的方法,其流程为:对生物质进行热解(3)得到热解气、热解油和生物碳,生物碳被送入还原反应器(4)并与从再生反应器(5)来的Al2O3、Fe2O3和N2在高温下反应,产物为AlN、Fe和CO2,AlN和Fe被送入蒸汽反应器(6)与水蒸气反应生成NH3、H2、Fe3O4和Al2O3,Fe3O4和Al2O3被送入再生反应器(5)与空气在高温下反应生成Al2O3、Fe2O3和N2,并被送回AlN、Fe集成还原反应器(4),形成载体的循环,而NH3和H2经过水洗装置(7)及气液分离(8)后分离出H2,生成的氨水经过加热装置(9)分离出NH3,NH3与从AlN、Fe集成还原反应器(4)来的CO2在合成装置(10)内生成尿素。实现了生物质的多联产、太阳能的利用及CO2的零排放,实现了节能环保。
-
公开(公告)号:CN107057772B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710055977.7
申请日:2017-01-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种钙载体循环H2‑CO‑C2H2多联产协同CO2捕集方法,将工业生产的电石渣浆进行超声‑除杂‑煅烧工艺后,作为钙基吸附剂重新用于煤气化并制制备高浓度氢气,煤气化反应后的固体混合物主要成分为CaCO3与未转化的焦炭,将其在O2气氛下煅烧炉后捕集CO2气体,生成的CaO部分继续用于煤气化制氢,另一部分作为电石原料炼制CaC2,同时得到富CO合成气,将其分别作为1)煤气化原料以提高氢气产量;2)燃烧以提供系统热量;3)经除杂等处理后,储存。生成的电石进一步与水反应得到C2H2气体与电石渣浆,如此往复。通过钙载体的废弃利用与再循环,实现了高纯度H2‑CO‑C2H2气体的多联产协同CO2气体捕集。
-
公开(公告)号:CN106807436B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710055874.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波改性Ca‑Zr/H‑ZSM‑5酸碱催化剂的制备方法,采用预热‑微波辐射‑煅烧三步法对HZSM‑5分子筛预处理,并配置氢氧化钙溶液对其碱处理以得到等级孔前驱体。配置一定容积的分子筛悬浊液,加入锆的硝酸盐溶液用于离子交换并浸渍24小时,随后加入由碳酸钙,进行搅拌、烘干、三步法微波‑热处理等操作。利用该方法设计并制备的酸碱催化剂具有特定的等积孔与骨架结构,能够有效促进CO2气体分子扩散与吸附、气化或热解过程中重油裂解,轻质油分的定向合成等多功能,煅烧后的催化剂,其活性组为CaO,可用于煤、生物质气化制氢,同时实现二氧化碳气体捕集。
-
公开(公告)号:CN107619672A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710685389.1
申请日:2017-08-11
Applicant: 东南大学
IPC: C10B53/02 , C10G1/00 , C01B3/10 , C01C1/02 , C07C273/10
Abstract: 本发明公开了一种采用生物质制取氢气及尿素的方法,其流程为:对生物质进行热解(3)得到热解气、热解油和生物碳,生物碳被送入还原反应器(4)并与从再生反应器(5)来的Al2O3、Fe2O3和N2在高温下反应,产物为AlN、Fe和CO2,AlN和Fe被送入蒸汽反应器(6)与水蒸气反应生成NH3、H2、Fe3O4和Al2O3,Fe3O4和Al2O3被送入再生反应器(5)与空气在高温下反应生成Al2O3、Fe2O3和N2,并被送回AlN、Fe集成还原反应器(4),形成载体的循环,而NH3和H2经过水洗装置(7)及气液分离(8)后分离出H2,生成的氨水经过加热装置(9)分离出NH3,NH3与从AlN、Fe集成还原反应器(4)来的CO2在合成装置(10)内生成尿素。实现了生物质的多联产、太阳能的利用及CO2的零排放,实现了节能环保。
-
公开(公告)号:CN110065943B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910323868.8
申请日:2019-04-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种煤气化分离CO2装置及其分离方法,装置包括混合气化反应器、气化反应器过渡段、移动床反应器,混合气化反应器和移动床反应器侧边分别连接有能够通入第一载氧体和第二载氧体的第四溢流槽和第三溢流槽、能够输出第一载氧体还原物和第二载氧体还原物的第二溢流槽和第一溢流槽,还包括空气反应器。方法包括步骤:(1)初步煤气化反应;(2)进一步氧化还原反应;(3)载氧体的重复还原利用;(4)CO2的纯化与捕集。本发明的装置反应充分,易于得到纯净的CO2。本发明只需采用冷凝的方法分离CO2和水蒸气,不需要消耗传统工艺所需的大量能耗,载氧体和载氧体还原物在系统装置中能够循环使用,实现循环再生,整套装置系统运行成本低廉。
-
公开(公告)号:CN109181779B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811079937.7
申请日:2018-09-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种化学链油气联产协同二氧化碳还原方法,在燃料反应器及气化反应器两个反应装置中循环交替运行。燃料反应器中,将生物质与载氧体混合,CO2气氛下进行生物质快速热解。生物质热解产生的合成气与焦油实现了载氧体还原、载氧体中的晶格氧促进了生物焦油裂解,最终得到轻质生物油、富CO合成气、还原后低价态载氧体及未反应的生物炭;气化反应器中,还原后载氧体与未反应生物炭进入气化反应器,在高温及CO2气氛下,同时实现载氧体的氧化及生物炭的气化,并得到CO气体。该方法采用生物质作为原料、CO2作为燃料反应器与气化反应器反应介质,实现了生物质油气联产及CO2气体减排。
-
公开(公告)号:CN107601430B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710871723.2
申请日:2017-09-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CaFe2O4/Ca2Fe2O5的催化循环制氢协同捕集二氧化碳的方法和装置,所述方法采用CaFe2O4和Ca2Fe2O5复合钙铁粉体一步反应制取高纯度氢气并捕集二氧化碳,所述反应循环进行。所述装置为叠式循环流化床或嵌套式流化床。本发明具有以下优点:本发明所述基于CaFe2O4/Ca2Fe2O5的催化循环制氢协同捕集二氧化碳的方法通过一步反应制氢,能够同时捕集二氧化碳和高纯度的氢气;本发明所述方法采用的CaFe2O4和Ca2Fe2O5载氧体较单独使用铁基和钙基载氧体具有更好的强度,利于在流化床中使用,且反应时间较短,不易失活,制取的氢气纯度高;本发明所述的叠式循环流化床和嵌套式循环流化床装置结构简单,能够有效捕集二氧化碳和高纯度的氢气。
-
公开(公告)号:CN110065943A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910323868.8
申请日:2019-04-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种煤气化分离CO2装置及其分离方法,装置包括混合气化反应器、气化反应器过渡段、移动床反应器,混合气化反应器和移动床反应器侧边分别连接有能够通入第一载氧体和第二载氧体的第四溢流槽和第三溢流槽、能够输出第一载氧体还原物和第二载氧体还原物的第二溢流槽和第一溢流槽,还包括空气反应器。方法包括步骤:(1)初步煤气化反应;(2)进一步氧化还原反应;(3)载氧体的重复还原利用;(4)CO2的纯化与捕集。本发明的装置反应充分,易于得到纯净的CO2。本发明只需采用冷凝的方法分离CO2和水蒸气,不需要消耗传统工艺所需的大量能耗,载氧体和载氧体还原物在系统装置中能够循环使用,实现循环再生,整套装置系统运行成本低廉。
-
-
-
-
-
-
-
-
-