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公开(公告)号:CN117746607A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310995729.6
申请日:2023-08-09
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司 , 北京航天试验技术研究所
发明人: 张超 , 周树辉 , 王涛 , 杨佳椿 , 贺晓军 , 王秀林 , 侯建国 , 段品佳 , 张瑜 , 张振旭 , 滕磊军 , 姚辉超 , 戴若云 , 卢璐 , 白宇 , 孙拥军 , 张雨晴 , 聂锁府
摘要: 本发明公开了一种加氢枪用无线红外数据接收装置及处理方法和灌封方法,其中加氢枪用无线红外数据接收装置,安装在加氢枪上,包括壳体、滤光片、电路板,壳体为环形凹槽,环形凹槽内自槽底向槽顶方向依次放置电路板、滤光片,在电路板与槽底之间还设置有第一层灌封胶,电路板与滤光片之间设置有第二层灌封胶;电路板上设置有若干红外传感器。当加氢枪与安装在车辆上的加氢口机械对接锁紧后,车辆发送红外信号,由安装在加氢机上的无线红外数据接收装置接收,并回传给加氢机处理,以便保证能安全高效地加氢。
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公开(公告)号:CN117739265A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310995731.3
申请日:2023-08-09
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司 , 北京航天试验技术研究所
摘要: 本发明公开了一种主动泄压的机构及加氢枪,其中,主动泄压的机构包括外壳、内芯、旋转轴,内芯插入外壳中,在内芯上设有进气通道、泄压通道,进气通道中设置有控制其通断的装置,泄压通道中设置有控制其通断的装置,旋转轴插入外壳中并能旋转,旋转轴周向设置有两个凸轮结构分别与进气通道中的装置、泄压通道中的装置配合来控制进气通道及泄压通道的通断,旋转轴上还设置有中间通道,随旋转轴转动中间通道连通进气通道中的阻断点背离气源一侧的进气通道部分和泄压通道,或断开进气通道和泄压通道的连通。加氢枪包括上述主动泄压的机构,在氢气加注时密封可靠,剩余氢气能彻底安全地泄除,操作简单且更可靠。
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公开(公告)号:CN117737760A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311843967.1
申请日:2023-12-28
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及合成氨技术领域,提供一种磁场辅助电化学合成氨装置,该装置包括电磁体和电化学合成氨反应器,电化学合成氨反应器包括依次设置的阳极池、膜电极组件和阴极池,阳极池和阴极池通过膜电极组件隔开,膜电极组件位于电磁体的磁场内。本发明实施例提供的磁场辅助电化学合成氨装置,通过膜电极组件位于电磁体的磁场内,以将磁场引入电化学合成氨反应器的电化学合成氨反应过程中,从而通过磁场优化电化学合成氨反应的环境条件,进而提升氨产率。
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公开(公告)号:CN115970448A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310086552.8
申请日:2023-02-09
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明公开了一种烟气CO2捕集电解一体化负碳方法和系统。本发明方法包括如下步骤:1)烟气进入吸收装置中对烟气中的CO2进行吸收,所述吸收装置中的吸收液在吸收CO2后由CO2贫液转化为富液;吸收装置中的吸收液为离子液体或离子液体的水溶液;2)步骤1)中所述吸收装置产生的富液进入电解再生系统中的阴极室作为阴极电解液,发生电解反应,阴极产生多种CO2催化转化产物,且富液转化为贫液重新回流进入吸收装置内;其中,电解再生系统中的阴极室和阳极室由离子交换膜隔开。本发明工艺紧凑、系统集成度高,通过直接电解CO2吸收富液,同时实现CO2的转化利用和富液再生,省去了CO2解吸、储存和输运步骤,节约了装置能耗,高度集成了碳捕集与利用工艺。
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公开(公告)号:CN117482929B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202311555878.7
申请日:2023-11-21
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 本发明属于吸附剂制备领域,尤其涉及一种铜基吸附剂及其制备方法和其在脱除氢气中一氧化碳的应用。该制备方法包括以下步骤:1)配置铜盐前驱体溶液,所述的铜盐前驱体溶液中添加有机化合物分散剂;其中所述的有机化合物分散剂为乙二醇、仲丁醇、柠檬酸中的至少一种;2)将Y型分子筛载体浸渍于步骤1)制得的前驱体溶液中,干燥、焙烧后,制得Y型分子筛的铜基吸附剂。本发明提供的铜基吸附剂,铜颗粒的分散度得到极大的提高,比表面积成倍的增加,用于脱除氢气中一氧化碳具有脱除精度高、吸附容量高、寿命长的优点。
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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:CN116002714A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310056793.8
申请日:2023-01-18
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC分类号: C01C1/04 , B01D53/047 , C02F1/44 , C25B9/65 , C25B1/04 , C01B21/04 , F03D9/19 , F03D13/25 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种深远海海上风电制备液氨的方法。它包括如下步骤:1)采用浮动式发电平台建立深远海的海上风力发电系统发电;2)将若干个海上风力发电系统发出的电通过电缆汇总到海上浮动式大型海上平台的配电柜;3)对净化后的海水和空气,采用配电柜中电进行电解,得到纯净的氢气和氧气;4)经PSA变压吸附分离空气获得的氮气经增压后与电解水单元出口气体氧气换热后温度升高,与电解水单元获得的氢气经换热增压后混合,混合物流进入合成氨单元;5)在合成氨单元中,催化,实现氢气和氮气转换合成氨;6)对合成氨采用氮膨胀液化工艺经氨液化单元液化后,即得到液态氨,储存在储存单元。本发明有效的解决了深远海海上风电储存和运输的问题。
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公开(公告)号:CN118527088A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202411004487.0
申请日:2024-07-24
申请人: 中国科学技术大学 , 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种光反应器及其应用,属于光驱动反应装置设计技术领域,所述光反应器包括透光窗片、光反射型曲面内腔、催化剂支架以及气路;所述光反射型曲面内腔设置在透光窗下方;所述透光窗片与光反射型曲面内腔形成闭合的反应腔体;所述催化剂支架设置在反应腔体中;所述气路与光反射型曲面内腔相连接,进而连通反应腔体。本发明设计的包含曲线型反应器内腔受光面的光催化反应器,通过改变光路从而提升光利用率,在同等光强条件下入射光子利用率更高使催化效果更优异,同时克服了冷凝水滞留导致反应物浓度降低和光散射,使反应无法持续向正方向进行的问题,而且反应腔内气体可以自发循环流动,提高了反应物传质效率,促进反应正向进行。
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公开(公告)号:CN115681803A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211316559.6
申请日:2022-10-26
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
发明人: 张超 , 侯海龙 , 王秀林 , 侯建国 , 周树辉 , 王修康 , 穆祥宇 , 段品佳 , 姚辉超 , 张瑜 , 张雨晴 , 宋鹏飞 , 隋依言 , 戴若云 , 梁威 , 卢璐 , 伍思达
摘要: 本发明涉及氢气加注装置及加注方法。氢气加注装置包括:低压管路、中压管路和高压管路,低压管路、中压管路和高压管路的上游分别接低压气源、中压气源和高压气源,按照气流方向,三个管路上均依次布置有氮气置换三通、手动切断阀、气动阀门和止逆阀;低压管路、中压管路、高压管路平行排布,低压管路、中压管路、高压管路的下游连接到汇管管路,在汇管管路之后依次布置有过滤器、流量计、调压控制器、氢气冷却换热器、温度传感器、压力传感器、拉断阀和加氢枪。本发明通过冷却换热器对加注介质进行降温,通过控制压力控制器实现低、中、高三路进气的流量控制,实现高压氢气加注过程。本装置具有占地面积小、操作压力高、温度压力控制精准、安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN118685802A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410752915.1
申请日:2024-06-12
申请人: 中海石油气电集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于电解水制氢气的脱氧剂及其制备方法。本发明用于电解水制氢气的脱氧剂,包括以下质量百分含量的组分制成,以总量为100%计:复合金属氧化物20%~70%,分子筛5%~40%,有机粘结剂1~5%,余量为活性氧化铝。本发明脱氧剂通过采用制备的复合金属氧化物提高了活性组分中各金属氧化物的混匀程度,并与采用活性氧化铝和分子筛相结合制备脱氧剂载体,能够使复合金属氧化物充分分散在活性氧化铝和分子筛中,提高了活性组分的分散度,提供了更多的氧气反应活性位点,从而提高了电解水脱氧剂的精度和氧容。
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