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公开(公告)号:CN116555797A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310725150.8
申请日:2023-06-19
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 本发明公开一种CO2捕集电解一体化负碳装置,包括:电解模块,包括电解池,电解池包括阴极室和阳极室;阴极循环模块,包括第一输入组件和第一输出组件,第一输入组件适于将吸收液富液输至阴极室进行阴极电解反应,第一输出组件适于将阴极室电解反应产物和吸收液贫液分流输出且往吸收液贫液补入补充液后将其输回CO2吸收塔;阳极循环模块,包括第二输入组件和第二输入组件,第二输入组件适于输入阳极电解液至阳极室进行电解反应,第二输出组件适于将阳极室电解反应产物和反应后电解液分流输出且将反应后电解液输回第二输入组件。本发明能够直接电解吸收液富液获得CO2化学利用产品并实现富液再生,避免CO2解吸和储运过程及相关能量消耗。
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公开(公告)号:CN115295825A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211076616.8
申请日:2022-09-05
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/10
摘要: 本发明涉及一种适用于SOFC的高效换热橇装装置,包括:电堆阳极换热模块,用于调节氢气的温度;电堆阴极换热模块,用于调节空气的温度;温度均衡模块,所述电堆阳极换热模块和电堆阴极换热模块均与所述温度均衡模块连接,用于将进入反应堆的氢气的温度和空气的温度调节为一致。本高效换热橇装装置高度集成,主要有电堆阳极换热模块、阴极换热模块和温度均衡模块组成,采用多通道串并联的换热结构,同时在温度均衡模块设计了调温介质通道,能够通过多种手段实现电堆入口的温度精准调控。
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公开(公告)号:CN114736095A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210532480.0
申请日:2022-05-12
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 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:CN112503852B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011299736.5
申请日:2020-11-19
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种LNG制备氢气和氢气液化的方法。所述方法包括如下步骤:1)增压后的LNG进入氢气液化工段与He‑Ar混合物换热升温;2)换热后的LNG在氢气冷却工段与氢气换热;3)换热后的天然气经加热后进入天然气转化工段;4)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;5)富氢气体经压缩工段增压后,进入溴化锂预冷工段进行冷却;6)在溴化锂预冷工段中,氢气与溴化锂进行换热;7)降温后的氢气在氢气冷却工段与低温LNG换热;8)经LNG降温后的氢气在氢气液化工段与He‑Ar混合物进行换热冷却,经节流阀节流后,制得液氢。本发明方法直接将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,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN114583223A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210276668.3
申请日:2022-03-21
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC分类号: H01M8/0612 , H01M8/04007 , H01M8/04082 , H01M8/0656 , H01M8/0662 , C01B3/34
摘要: 本发明公开了一种用于LNG接收站零碳排高温可逆燃料电池供能/储能系统。该供能/储能系统的结构如下:天然气重整装置的天然气入口与LNG储罐连接,产品出口与高温可逆燃料电池发电供能装置的阳极连接,其阴极与氧气/空气入口管路连接;高温可逆燃料电池电解储能装置的原料入口与高温可逆燃料电池发电供能装置的尾气排放管路连接,产品气出口与高温可逆燃料电池发电供能装置的阳极连接;高温可逆燃料电池电解储能装置由海上风电供电;高温可逆燃料电池发电供能装置为LNG接收站供应电力;系统的热量来自于高温可逆燃料电池发电供能装置产生的余热。本发明充分利用高温可逆燃料电池发电供能装置副产的热能,实现系统用热需求的动态平衡,大大提升系统能量利用率。
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公开(公告)号:CN114295308A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210059727.1
申请日:2022-01-19
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种增强型气体检测管,包括检测管本体,所述检测管本体为多层非粘合复合管;所述检测管本体从内至外依次包括带孔支撑层、渗透膜层、第一编织层和/或缠绕层,或所述检测管本体从内至外依次包括带孔支撑层、渗透膜层、缠绕层和第一编织层。本发明具有很好的抗拉、抗压、耐磨损性能,更适用于埋地非开挖定向钻施工、山地施工、海底等多种复杂工况。
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公开(公告)号:CN112813454A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110253073.1
申请日:2021-03-03
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC分类号: C25B5/00 , C25B1/02 , C25B9/00 , C01B3/48 , H01M8/0612
摘要: 本发明公开了一种天然气重整联合二氧化碳制氢发电系统及方法。所述天然气重整联合二氧化碳制氢发电系统,包括天然气蒸汽重整制氢系统和二氧化碳电池系统;天然气蒸汽重整制氢系统与二氧化碳电池系统连通,天然气蒸汽重整制氢系统产生的氢气和二氧化碳通过连通的管路进入二氧化碳电池系统中正极室中的导电介质中;二氧化碳电池系统中正极和负极通过导线连接,对外供电;二氧化碳电池系统中正极室内产生氢气。本发明二氧化碳电池系统具有提纯净化氢气的作用,天然气经过蒸汽重整和一氧化碳变换后,通入二氧化碳电池系统的水溶液导电介质中,能够实现氢气的提出分离,省去传统天然气蒸汽重整工艺系统中的提纯分离装置(如膜分离装置、变压吸附装置等)。
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公开(公告)号:CN112503852A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011299736.5
申请日:2020-11-19
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种LNG制备氢气和氢气液化的方法。所述方法包括如下步骤:1)增压后的LNG进入氢气液化工段与He‑Ar混合物换热升温;2)换热后的LNG在氢气冷却工段与氢气换热;3)换热后的天然气经加热后进入天然气转化工段;4)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;5)富氢气体经压缩工段增压后,进入溴化锂预冷工段进行冷却;6)在溴化锂预冷工段中,氢气与溴化锂进行换热;7)降温后的氢气在氢气冷却工段与低温LNG换热;8)经LNG降温后的氢气在氢气液化工段与He‑Ar混合物进行换热冷却,经节流阀节流后,制得液氢。本发明方法直接将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,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN112212610A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011299737.X
申请日:2020-11-19
申请人: 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
摘要: 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:CN112028016A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010984398.2
申请日:2020-09-16
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种LNG制备燃料电池用氢和食品级干冰的方法。所述方法包括如下步骤:增压后的LNG进入二氧化碳制干冰生产工段后,与提纯后的二氧化碳换热,或与氮气或混合冷剂换热并升温;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,提浓气为富氢气体;天然气转化工段中变压吸附工段弛放气出口为富含二氧化碳气体混合物,经二氧化碳净化工段后得到提纯的二氧化碳,然后进入二氧化碳制干冰生产工段,与LNG换热冷却制备食品级干冰。本发明将LNG气化、氢气制备、二氧化碳净化和制备的干冰工艺有机结合,能量相互利用,所得氢气可方便进行运输和利用,食品级的干冰可广泛应用于食品和医药领域,具有良好的经济性。
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