一种用于天然气脱碳的高温热泵耦合胺法碳捕集工艺

    公开(公告)号:CN119331666A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411794670.5

    申请日:2024-12-09

    Inventor: 黄舒阳 何婷 黄坤

    Abstract: 本发明涉及一种用于天然气脱碳的高温热泵耦合胺法碳捕集工艺,由天然气吸收模块、天然气解吸模块、高温热泵供热模块组成。天然气经过压缩、冷却后进入吸收塔与贫胺溶液发生反应从塔顶流出,吸收了CO2的富胺溶液从塔底流出经过降压、升温后进入再生塔反应,从塔底流出的贫胺溶液经过增压、冷却后再次进行吸收塔完成循环。再生塔的再沸器所需能量利用天然气净化厂的废水作为热泵热源,采用高温热泵的形势进行供能,该项流程的碳捕集能达到95%以上;与现有技术相比,本发明利用了气田站场附近的废热,大大的提高了能源利用率,结合高温热泵和胺法脱碳的技术手段在保持较高碳捕集率的同时能够有效降低胺法脱碳中的再生能耗。

    一种用于天然气制氢中变气的低温碳捕集的换热分离装置

    公开(公告)号:CN118776253A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410840687.3

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于天然气制氢中变气的低温碳捕集的换热分离装置,涉及天然气制氢化工和低温分离技术领域,包括透明罐,所述透明罐的顶部胶合有透明罩,所述透明罐的内部均匀排列有多组冷却组件,所述透明罐的外侧分别交错设置有两组安装管,且两组安装管的外侧分别安装有进气阀与出气阀,所述透明罐的底部卡合密封连接有透明安装座,所述透明安装座的内部滑动连接有过滤组件。本发明通过使用凝华分离法并且配合冷却管道以及散热鳍等结构,以解决天然气制氢中变气碳捕集过程中所存在的工艺流程复杂、设备占地面积大和热耗高的问题,实用性强,实现了具有能耗低、工艺流程简单的技术效果,而且相比现有的溶液吸收法,本方案不会产生二次污染物。

    一种用于沼气超临界压力低温碳捕集带压液化耦合工艺

    公开(公告)号:CN118623557A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410844323.2

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种用于沼气超临界压力低温碳捕集带压液化耦合工艺,由沼气压缩预冷模块、CO2凝华分离模块和制冷系统组成,沼气经压缩、预冷至低温高压后进入液固分离冷箱继续降温,CO2以固体干冰的形式从冷箱底部凝华分离出来,得到CO2含量降至0.5%以下的LNG;系统所需的冷量由一个单级蒸汽压缩式混合制冷剂循环提供;与现有技术相比,本发明省去了常规沼气碳捕集占地面积很大的吸收或吸附设备,可大大降低沼气净化过程的投资成本;通过CO2在超临界压力下的凝结实现与甲烷的有效分离,并且显著降低后续甲烷液化环节的能耗。

    一种考虑多因素的酸性气田腐蚀预测模型及参数确定方法

    公开(公告)号:CN112668206B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202110072558.0

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种考虑多因素的酸性气田腐蚀预测模型及参数确定方法,所述包括采集酸性气田输气管道的腐蚀影响因素数据和腐蚀速率监测数据,将采集到的进行异常数据值筛选和缺失值补充;建立考虑多因素的腐蚀预测模型,并利用多元回归分析确定模型参数,将得到的模型进行可靠性检验。本发明基于酸性气田实际生产工况数据,综合考虑了腐蚀主要因素对腐蚀速率的影响,建立了腐蚀预测模型。避免了大量室内实验研究造成的人力物力的耗费,以及小样本引起的模型精度差的问题,对于酸性气田更有针对性地开展防腐工作具有重要意义,为气田降低安全风险以及减少经济损失提供指导。

    一种考虑多因素的酸性气田腐蚀预测模型及参数确定方法

    公开(公告)号:CN112668206A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110072558.0

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种考虑多因素的酸性气田腐蚀预测模型及参数确定方法,所述包括采集酸性气田输气管道的腐蚀影响因素数据和腐蚀速率监测数据,将采集到的进行异常数据值筛选和缺失值补充;建立考虑多因素的腐蚀预测模型,并利用多元回归分析确定模型参数,将得到的模型进行可靠性检验。本发明基于酸性气田实际生产工况数据,综合考虑了腐蚀主要因素对腐蚀速率的影响,建立了腐蚀预测模型。避免了大量室内实验研究造成的人力物力的耗费,以及小样本引起的模型精度差的问题,对于酸性气田更有针对性地开展防腐工作具有重要意义,为气田降低安全风险以及减少经济损失提供指导。

    一种针对含缺陷掺氢天然气管道预警保护装置

    公开(公告)号:CN117663011A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311531152.X

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种针对含缺陷掺氢天然气管道预警保护装置,包括管道,其用于掺氢天然气的输送,管道的外部设置有用于连接固定的定位机构,管道的上方设置有用于提供电力的供能机构,管道的上方设置有用于监测保护的保护机构,保护机构包括氢气监测传感器、中心处理器和电位监测传感器,氢气监测传感器用于实时监测装置保护管段氢气泄漏浓度,中心处理器用于对各传感信号储存与中转处理。本发明可实现对掺氢天然气管道缺陷危险区域进行监测预警与保护一体的保障体系,功能性多,可对危险区域长时间进行监测预警与防护,填补了目前埋地掺氢管道发生腐蚀以及氢脆难预警难监测管控的空白,大大提高了掺氢管道的安全性。

    一种用于富乙烷天然气的低温精馏碳捕集工艺

    公开(公告)号:CN119022583A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411221544.0

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于富乙烷天然气的低温精馏碳捕集工艺,由天然气液化模块、CO2‑C2+分离模块、双混合制冷剂循环模块组成,原料气经压缩、预冷后进入低温精馏塔中得到富甲烷气体和CO2‑C2+混合物,富甲烷气体经冷却节流后液化;CO2‑C2+混合物接着进入萃取精馏塔,C2H6被重烃类萃取剂吸收,分离出CO2产品,C2H6‑萃取剂混合物接着进入脱乙烷塔,得到富乙烷气体,萃取剂返回萃取精馏塔;系统所需的冷量由一套独立的预冷系统和一套独立的深冷系统循环提供;与现有技术相比,本发明省去了化学吸收剂,萃取溶剂从天然气中提取,可大大降低乙烷回收过程的投资成本;结合精馏和萃取的技术手段在乙烷纯度、乙烷损失率和CO2捕集效率方面提高性能的同时可有效降低碳捕集的能耗。

    一种压力传感减速带
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118600892A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410840365.9

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明提供一种压力传感减速带,涉及检测领域,包括:控制器底座;所述控制器底座连接路面与控制器,所述控制器包括控制箱、外置电源、控制器、显示屏和接收器天线,所述控制器底座右端连接多组底座、压力传感器和压力板。本发明通过检测公路上行驶车辆碾压减速带对公路下埋地管道积累应力,从而记录压力的大小和次数至控制箱,控制箱收集压力数据并分析管道是否会发生应力疲劳损伤,对管道疲劳损伤程度进行预测和报警,从而降低了穿越公路埋地管道损伤破裂的风险,保障了管道运行的安全。

    一种用于天然气制氢中变气的低温碳捕集工艺

    公开(公告)号:CN117433252A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311382282.1

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种用于天然气制氢中变气的低温碳捕集工艺,由CO2液化分离模块、CO2凝华分离模块和制冷系统组成,中变气经压缩、预冷至部分液化后进入气液分离器中分离出液态的CO2;气相部分接着进入带冷却的气固分离器继续降温,CO2以固体干冰的形式从中变气中凝华分离出来,得到CO2含量降至0.2%以下的净化气;系统所需的冷量由低温净化气和一个独立的蒸汽压缩式混合制冷剂制冷循环提供;与现有技术相比,本发明省去了常规中变气碳捕集占地面积很大的吸收或吸附设备,可大大降低天然气制氢过程的投资成本;结合液化和凝华的技术手段在显著提高CO2捕集率的同时可有效降低低温碳捕集的能耗。

    一种天然气管道阀门井泄漏监测装置

    公开(公告)号:CN118775786A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411030776.8

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种天然气管道阀门井泄漏监测装置,涉及天然气技术领域,包括保护筒以及其内部安装的阀门,所述保护筒内部两侧皆设置有与阀门相互连接的连接管,两组所述连接管内部中间位置处皆设置有密封气囊。本发明电机带动旋涡泵旋转,旋涡泵通过吸气管对保护筒内部含有天然气的气体进行吸收,吸收的泄漏天然气气体通过进气管进入过滤筒内部,过滤筒内部填充有吸附材料,吸附材料对天然气进行一定程度吸收后,然后气体通过两组充气管对两组密封气囊内部进行充气,密封气囊充气其外壁扩张对两组连接管内壁进行密封阻挡,使连接管和天然气管道之间进行隔断,避免天然气继续进入阀门导致泄漏的问题,整体使用安全性较高。

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