富含甲烷气体制备H2/CO比例可调的合成气的装置和方法

    公开(公告)号:CN104401938B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410606442.0

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02P30/30

    Abstract: 本发明公开一种富含甲烷气体制备H2/CO比例可调的合成气的装置和方法,包括燃料反应器、空气反应器、第一旋风分离器、第二旋风分离器、返料阀一、返料阀二、返料阀三;所述燃料反应器下部为鼓泡流化床,上部为提升管;鼓泡流化床通过返料阀一和空气反应器连接,空气反应器上部和第一旋风分离器连接,第一旋风分离器的下料管通过返料阀二和提升管连接,提升管上部连接第二旋风分离器,第二旋风分离器的下料管通过返料阀三和鼓泡流化床下部连接。通过调节载氧体的循环量和在鼓泡流化床内的停留时间控制鼓泡流化床中载氧体的还原深度,从而调整合成气出口处的H2/CO比例,便于后续合成工艺,同时能即时分离捕获CO2,避免了分离步骤。

    一种压缩空气储能发电系统的工作方式

    公开(公告)号:CN104265458B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201410371716.2

    申请日:2014-07-31

    CPC classification number: Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能发电系统的工作方式,系统包括压缩空气储存装置,以及与之相连的充能单元和释能单元。充能单元包括多级串联的空气压缩机,靠近各级空气压缩机出口依次设置串联的一级储热罐和一级冷却器;释能单元包括储热罐、多级串联的透平及设于末级透平之后的回热器,除末级透平为燃气透平外,其余各级均为空气透平;该系统还包括跨接于回热器出口与各级空气透平出口的旁路。与现有的压缩空气储能系统相比,该系统储能密度更大,输出功率增加,效率较高,适用于大规模吸纳低谷电能或者风电、光电等不稳定性可再生能源,以实现电网的削峰填谷,可再生能源的稳定并网,并获取可观的经济效益。

    一种实现CO2分离和捕集的超临界CO2发电装置及方法

    公开(公告)号:CN106321177A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610685016.X

    申请日:2016-08-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现CO2分离和捕集的超临界CO2发电装置及方法,该装置包括CO2捕集单元,化学链燃烧单元,超临界CO2循环发电单元。CO2捕集单元由压缩机和换热器组成;化学链燃烧单元由燃料反应器和空气反应器组成;超临界CO2循环发电单元由透平,压缩机,换热器组成。化学链燃烧的方式处理燃料,具有烟气污染物NOx含量低,可内分离CO2,无需空分装置和吸附脱附塔的优点;超临界CO2循环发电采用回热和再热结合,系统热效率高;CO2工质分别在燃料反应器和氧化反应器后两块区域吸热,适应燃料热值和负荷变化的能力强;燃烧产物CO2压缩过程利用空冷和冷工质降温,压缩效率高,系统热损失小。

    一种耦合有CO2储能单元的超临界CO2布雷顿循环发电系统

    公开(公告)号:CN107387179B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710594521.8

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种耦合有CO2储能单元的超临界CO2布雷顿循环发电系统,由布雷顿循环发电单元和CO2储能单元组成;布雷顿循环发电单元包括高温回热器、燃烧室、透平、发电机、低温回热器、冷却器I和压缩机I;CO2储能单元包括低压储气室、冷却器II、压缩机II和高压储气室。本发明发电系统中CO2储能单元可将不稳定的能源以超临界CO2的形式储藏起来,在用电需求高的时候,将储藏的高温高压超临界CO2经布雷顿循环稳定做功供电,很好的实现电能的稳定输出,因此耦合了CO2储能单元的本发明布雷顿循环发电系统可以进一步的节约能源,降低弃风弃光率,提高昼夜负荷调节稳定性,实现节能减排。

    一种煤气化制合成气与化学链制氧-制氢联合循环装置及方法

    公开(公告)号:CN106244241B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610570810.X

    申请日:2016-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤气化制合成气与化学链制氧‑制氢联合循环装置及方法,本发明省去了高投资、高耗能深冷空分制氧单元,有助于提高系统效率;相对于传统的煤气化制氢装置,只要经历气化、燃烧及水分解制氢三个过程,流程比较简单;H2纯度大为提高,高达99%以上;实现高纯度CO2捕集,大大减少CO2排放;生产高纯度O2,其纯度远高于深冷空分制氧,制得的合成气纯度较传统的煤气化装置高;适应煤气化炉的变负荷运行;工作在加压状态下,压力可随煤气化炉需要而定,不会影响生成的CO2、O2及H2纯度;灵活调节生成合成气与H2的比例。

    一种耦合有CO2储能单元的超临界CO2布雷顿循环发电系统

    公开(公告)号:CN107387179A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710594521.8

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/15 F01K7/32 F01D15/10 F01K25/103 F04B41/02

    Abstract: 本发明公开了一种耦合有CO2储能单元的超临界CO2布雷顿循环发电系统,由布雷顿循环发电单元和CO2储能单元组成;布雷顿循环发电单元包括高温回热器、燃烧室、透平、发电机、低温回热器、冷却器I和压缩机I;CO2储能单元包括低压储气室、冷却器II、压缩机II和高压储气室。本发明发电系统中CO2储能单元可将不稳定的能源以超临界CO2的形式储藏起来,在用电需求高的时候,将储藏的高温高压超临界CO2经布雷顿循环稳定做功供电,很好的实现电能的稳定输出,因此耦合了CO2储能单元的本发明布雷顿循环发电系统可以进一步的节约能源,降低弃风弃光率,提高昼夜负荷调节稳定性,实现节能减排。

    富含甲烷气体制备H2/CO比例可调的合成气的装置和方法

    公开(公告)号:CN104401938A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410606442.0

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02P30/30

    Abstract: 本发明公开一种富含甲烷气体制备H2/CO比例可调的合成气的装置和方法,包括燃料反应器、空气反应器、第一旋风分离器、第二旋风分离器、返料阀一、返料阀二、返料阀三;所述燃料反应器下部为鼓泡流化床,上部为提升管;鼓泡流化床通过返料阀一和空气反应器连接,空气反应器上部和第一旋风分离器连接,第一旋风分离器的下料管通过返料阀二和提升管连接,提升管上部连接第二旋风分离器,第二旋风分离器的下料管通过返料阀三和鼓泡流化床下部连接。通过调节载氧体的循环量和在鼓泡流化床内的停留时间控制鼓泡流化床中载氧体的还原深度,从而调整合成气出口处的H2/CO比例,便于后续合成工艺,同时能即时分离捕获CO2,避免了分离步骤。

    一种寒区隧道防冻保温及防火一体化设施

    公开(公告)号:CN106368722B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201611110975.5

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种寒区隧道防冻保温及防火一体化设施,解决了现有技术保温层与防火层需分层铺设、后期管养维修困难、工程造价高、以及施工效率低的问题。本发明包括由外到内依次为隧道初衬、隧道防水层和隧道二衬,还包括防火保温一体层,防火保温一体层由工厂加工的预制区格固定拼装而成,预制区格由防火板围设的密封空气腔体制作形成,密封空气腔体内设有防火板制作的分隔板;隧道二衬内表面上设有安装挂钩,预制区格的外侧面上设有卡槽,防火保温一体层通过安装挂钩和卡槽以挂卡的方式铺设在隧道二衬内表面上。本发明结构简单、设计科学合理。

    一种实现CO2分离和捕集的超临界CO2发电装置及方法

    公开(公告)号:CN106321177B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610685016.X

    申请日:2016-08-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现CO2分离和捕集的超临界CO2发电装置及方法,该装置包括CO2捕集单元,化学链燃烧单元,超临界CO2循环发电单元。CO2捕集单元由压缩机和换热器组成;化学链燃烧单元由燃料反应器和空气反应器组成;超临界CO2循环发电单元由透平,压缩机,换热器组成。化学链燃烧的方式处理燃料,具有烟气污染物NOx含量低,可内分离CO2,无需空分装置和吸附脱附塔的优点;超临界CO2循环发电采用回热和再热结合,系统热效率高;CO2工质分别在燃料反应器和氧化反应器后两块区域吸热,适应燃料热值和负荷变化的能力强;燃烧产物CO2压缩过程利用空冷和冷工质降温,压缩效率高,系统热损失小。

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