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公开(公告)号:CN118755506A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410919412.9
申请日:2024-07-10
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本公开提供了一种氢电联产系统,包括:热解机构,适用于热解煤并产生热解煤气、煤焦油及高温半焦;燃烧机构,适用于燃烧热解煤气,以产生高温烟气;气化机构,适用于利用高温烟气的热量,气化高温半焦,以产生一氧化碳;化学链机构,和气化机构耦合,并利用一氧化碳及其显热制取氢气;以及第一发电机构,以氢气为燃料对外发电。氢电联产系统通过热解机构产生热解煤气,并通过燃烧热解煤气产生的热量使由热解机构产生的高温半焦气化,进而使气化机构与化学链机构相耦合。经气化后的一氧化碳用作还原剂,充分的利用了产物的显热,且避免了反应过程中产生积碳。还原产生的二氧化碳则回流至气化机构,作为氧化剂参与高温半焦的气化。
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公开(公告)号:CN118577306A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410678020.8
申请日:2021-04-09
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: B01J35/50 , B01J8/00 , B01J8/02 , B01J8/06 , B01J23/80 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J35/56 , B01J33/00 , B01J37/02 , B01J23/00 , C01B3/22
摘要: 一种模块化热化学反应催化剂及其制作方法,该模块化热化学反应催化剂包括定型骨架,其内部设有三维非规整孔道,填充于反应器内的整个反应域;预成型催化剂颗粒,填充在定型骨架的三维非规整孔道内;以及外保护层,设置在定型骨架外壁上。本发明将催化剂颗粒填充于定型骨架所形成的非规则孔道内,相对催化剂颗粒的直接填充床,有助于改善反应介质在催化剂床层的传质扩散能力,减小催化剂床层压降;有助于改善催化剂床层的传热性能,减小催化剂床层的温度分布不均匀性,有利于改善床层热化学反应性能;有利于催化剂在反应域内的均匀分布,防止催化剂床层塌陷及产生沟流;同时便于催化剂床层结构形态的构建,简化催化剂的装填、卸载或更换工艺。
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公开(公告)号:CN118543224A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411003734.5
申请日:2024-07-25
申请人: 东莞新能源研究院 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: B01D53/62 , B01D53/78 , B01D53/96 , B01D53/053 , C01B3/56
摘要: 本发明公开了一种低能耗组合碳捕集方法,包括如下步骤:A、二氧化碳与氢气混合气进入乙醇胺捕集吸收塔,完成吸收工艺后,二氧化碳富液进入乙醇胺富液分流器,根据分流比,选择其中一块塔板为分流液入口,在经贫液预热后进入乙醇胺解吸塔,完成二氧化碳脱附,并将贫液与富液预热,同补液一起进入新的循环;B、步骤A产生的产品气进入双床变压吸附过程,通过吸附剂经双床变压吸附流程,产出高纯度氢气进入产品罐。本发明采用上述一种低能耗组合碳捕集方法,氢气与二氧化碳混合气先通入乙醇胺吸收塔,经化学吸附后,将中高纯度产品通入双床变压吸附捕集过程,进行高纯度氢气的生产,通过碳捕集方法的耦合,大幅降低捕集所需的等量功。
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公开(公告)号:CN111550951B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010433266.0
申请日:2020-05-20
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 一种吸收式热泵系统,包括:吸收器(111)、发生器(112)、冷凝器(114)、蒸发器(113)、制冷剂泵(122)第一调节单元(130)以及第二调节单元(140),其中:吸收器(111),用于高浓度溶液吸收制冷剂蒸汽释放热量并生成低浓度溶液;发生器(112),用于低浓度溶液吸收热量释放制冷剂并生成高浓度溶液;冷凝器(114),用于将发生器(112)释放的制冷剂冷凝;蒸发器(113),用于蒸发冷凝器(114)冷凝的制冷剂形成制冷剂蒸汽;第一调节单元(130),用于储存低浓度溶液并调节吸收器(111)中低浓度溶液量;第二调节单元(140),用于储存高浓度溶液并调节发生器(112)中高浓度溶液量;制冷剂泵(122)设于蒸发器(113)与冷凝器(114)之间。
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公开(公告)号:CN110206706B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910307099.2
申请日:2019-04-16
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本公开提供一种进气冷却的燃气驱动压缩机系统,包括:天然气发动机、压缩机以及吸收式制冷机组;压缩机的动力输入轴与天然气发动机的动力输出轴同轴连接;吸收式制冷机组利用天然气发动机的烟气余热作为热源产生冷量,并利用该冷量降低压缩机的进气温度,使压缩机进气温度稳定在压缩机工作允许的最低温度。本公开提供的进气冷却的燃气驱动压缩机系统通过燃气驱动压缩机余热深度利用,冷却压缩机井口煤层气的温度,保持恒定温度(压缩机工作允许的最低进口温度),以达到提高燃气压缩机的经济性,减小燃气压缩机的燃料消耗的目的。
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公开(公告)号:CN108540090A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810357152.5
申请日:2018-04-19
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本公开提供一种太阳能与余热互补发电装置及其调控运行方法,包括:热化学燃料转化单元、反应储运单元、动力单元以及传热介质回路;该热化学燃料转化单元包括:内管、镀膜吸收管以及透明管。本公开提供的太阳能与余热互补发电装置及其调控运行方法,一方面通过镀膜吸收管吸收太阳光以热化学的形式对太阳能进行高效利用,将太阳能转化为燃料的化学能;另一方面通过设置内管以热化学的形式对动力余热进行高效利用,将低品位动力余热转化为高品位的燃料化学能;通过太阳能与动力余热高效互补利用,提升了发电装置的太阳能利用效率及余热回收效率。
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公开(公告)号:CN103803491B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201210455151.7
申请日:2012-11-13
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
CPC分类号: Y02P20/134 , Y02T10/32
摘要: 本发明公开了一种中低温太阳能与化石燃料热化学互补的发电系统与方法,系统包括:原料供应装置,用于贮存化石燃料;原料混合装置,用于混合原料和未反应物;原料计量装置,用于控制单位时间内原料进入预热器的量;预热器,用于对原料进行预热;太阳能吸收反应器,利用吸收的太阳能热量驱动化石燃料进行分解或重整反应,将太阳能转换为富氢的燃料化学能,产生太阳能燃料;太阳能集热器,将低能流密度的太阳能聚集成高能流密度的中低温热能,向分解或重整反应提供热量;冷凝器,用于冷却反应产物;气液分离器,用于对混合物进行气液分离;燃料分流装置,调节用于蓄能或发电的太阳能燃料的比例;储气罐,蓄存太阳能燃料;动力发电设备,燃烧太阳能燃料对外输出电功。本发明实现了太阳能的高效发电利用。
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公开(公告)号:CN103807009B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201210455075.X
申请日:2012-11-13
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02B10/20 , Y02E20/14 , Y02T10/166 , Y02T10/32
摘要: 本发明公开了一种太阳能与替代燃料互补的分布式内燃机冷热电系统及方法,该系统包括太阳能与替代燃料互补反应的蓄能系统、太阳能燃料内燃机发电系统、太阳能燃料烟气余热吸收式溴化锂制冷系统、烟气余热回收反应装置、尾气余热回收换热器和缸套水板式换热器。利用本发明,采用的太阳能与替代燃料互补实现了太阳能向燃料化学能的转化;使光转化合成气燃料储存,且与内燃机冷热电联产系统耦合,不仅储能密度高、储能装置容积小,而且同时达到低成本、高效的太阳能冷、热、电联供的多功能目的,而非单独的高成本的太阳能发电、供冷、供热,因此有效地解决了现有太阳能热利用蓄能难、成本高和效率低的问题。
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公开(公告)号:CN103807009A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210455075.X
申请日:2012-11-13
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02B10/20 , Y02E20/14 , Y02T10/166 , Y02T10/32
摘要: 本发明公开了一种太阳能与替代燃料互补的分布式内燃机冷热电系统及方法,该系统包括太阳能与替代燃料互补反应的蓄能系统、太阳能燃料内燃机发电系统、太阳能燃料烟气余热吸收式溴化锂制冷系统、烟气余热回收反应装置、尾气余热回收换热器和缸套水板式换热器。利用本发明,采用的太阳能与替代燃料互补实现了太阳能向燃料化学能的转化;使光转化合成气燃料储存,且与内燃机冷热电联产系统耦合,不仅储能密度高、储能装置容积小,而且同时达到低成本、高效的太阳能冷、热、电联供的多功能目的,而非单独的高成本的太阳能发电、供冷、供热,因此有效地解决了现有太阳能热利用蓄能难、成本高和效率低的问题。
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公开(公告)号:CN101289164A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200710098468.9
申请日:2007-04-18
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: C01B3/24
CPC分类号: Y02P20/134
摘要: 本发明公开了一种太阳能中低温热驱动的热化学反应制氢系统,包括:原料供应装置,用于贮存制氢所需的原料;原料混合装置,用于混合原料和未反应物;原料计量装置,用于控制单位时间内原料进入预热器的体积;预热器,用于对原料进行预热;太阳能吸收反应器,利用吸收的太阳能热量驱动原料重整反应;太阳能集热器,以线性聚焦方式将低能流密度的太阳能聚集成高能流密度的中低温热能,向原料重整反应提供热量;冷凝器,用于冷却反应产物;气液分离器,用于对混合物进行气液分离;变压吸附装置,用于分离得到纯净的氢气。本发明还公开了一种太阳能中低温热驱动的热化学反应制氢的方法。本发明降低了太阳能制氢的成本,有利于大规模的推广和应用。
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