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公开(公告)号:CN110124464A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910561509.6
申请日:2019-06-26
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于燃煤注汽锅炉系统供电的二氧化碳捕集系统,其包括吸收塔、富液泵、贫富液换热器、解吸塔、贫液泵、贫液冷却器、燃煤注汽锅炉系统、汽轮发电机、煮沸器。其中,除盐水吸热升温,然后经由贫液冷却器第一出口进入燃煤注汽锅炉系统中;除盐水在燃煤注汽锅炉系统中变为高温高压蒸汽,一部分高温高压蒸汽通入汽轮发电机中,在汽轮发电机中高温高压蒸汽转变为电能和低温低压蒸汽,汽轮发电机电连接富液泵和贫液泵,以对富液泵和贫液泵提供电能;低温低压蒸汽进入煮沸器中与解吸塔底的部分液体进行第三热交换。汽轮发电机产生的电能可用于富液泵和贫液泵的供电,从而节省了富液泵和贫液泵额外消耗的电能,降低了捕集成本。
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公开(公告)号:CN108176199A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810230430.0
申请日:2018-03-20
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油气站场再生气封存设备,其包括吸收塔、第一换热器、再生塔、第一分离器、压缩机、第二换热器、制冷机及第二分离器。吸收塔包括吸收塔第一入口、吸收塔第二入口、吸收塔液相出口和吸收塔气相出口。再生塔包括再生塔入口、再生塔液相出口和再生塔气相出口。第一换热器包括第一换热器第一入口、第一换热器第一出口、第一换热器第二入口和第一换热器第二出口。第一分离器包括第一分离器入口和第一分离器气相出口。压缩机包括压缩机第一入口、压缩机第一出口、压缩机第二入口、压缩机第二出口和压缩机液相出口。第二换热器包括第二换热器第一入口、第二换热器第一出口、第二换热器第二入口和第二换热器第二出口。
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公开(公告)号:CN110152457A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910409729.7
申请日:2019-05-16
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于废热回收利用的化学吸收法二氧化碳捕集系统,其包括吸收塔、富液泵、第一贫富液换热器、富液分流器、第二贫富液换热器、热泵系统、解吸塔、煮沸器、贫液泵以及贫液冷却器。烟气进入吸收塔且从下往上运动,吸收剂进入吸收塔中且往下喷淋,吸收剂与烟气逆流接触,从而吸收剂吸收烟气中的二氧化碳而变为富液;富液进入富液泵,然后进入第一贫富液换热器以吸热升温;完成第一热交换的富液进入富液分流器中以分流成两路,第一路富液进入热泵系统以吸热升温,然后第一路富液进入解吸塔;第二路富液进入第二贫富液换热器以吸热升温,然后第二路富液进行解吸塔;第一路富液和第二路富液在解吸塔被加热解吸并分解为贫液和二氧化碳。
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公开(公告)号:CN108408804A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201711184252.4
申请日:2017-11-23
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种盐水淡化和制备干蒸汽的一体化设备,其包括太阳能集热系统、储热系统、干蒸汽发生系统、脱盐系统及净化水存储系统。太阳能集热系统收集太阳光的热能并存储到储热系统。干蒸汽发生系统包括蒸汽模块和气液分离模块;净化水存储系统内的净化水进入蒸汽模块后与储热系统热交换并汽化为湿蒸汽;湿蒸汽进入气液分离模块并分离为液态水和干蒸汽。脱盐系统包括闪蒸塔、动力模块、蒸发器及冷凝器;气液分离模块分离出的液态水进入闪蒸塔并产生高压蒸汽,高压蒸汽进入动力模块;盐水进入蒸发器后吸热蒸发并分离出二次蒸汽和浓缩液,一部分二次蒸汽进入冷凝器冷凝为液态水并存储到净化水存储系统,另一部分二次蒸汽进入动力模块。
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公开(公告)号:CN108236831A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201711181818.8
申请日:2017-11-23
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于余热利用的二氧化碳捕集系统,其包括水洗塔、气液分离器、引风机、吸收塔、富液泵、多个分布换热器、解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机。在根据本发明的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中,从解吸塔第一出口流出的贫液带有较高的热量,而本发明的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中的解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机形成贫液余热回收循环回路,贫液在再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机的作用下转化为温度高的蒸汽而再次进入解吸塔内对富液的解吸提供热量,实现了对贫液余热的高效利用,减少了能源的浪费。
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公开(公告)号:CN109235495A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811240170.1
申请日:2018-10-23
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: E02D29/045 , F16L1/11
Abstract: 本发明提供了一种埋地管道泄漏防护结构及埋地管道泄漏防护结构的制备方法。埋地管道泄漏防护结构设置成为埋在地表以下的管沟内的埋地管道提供防护,其包括:夯实桩地基,设置于管沟底部;复合土工膜,铺设于夯实桩地基上方;防护管,套设在埋地管道的外侧,设置于复合土工膜上方;截断阀,设置于埋地管道上以控制埋地管道在截断阀上下游之间的接通与截断。本发明的埋地管道泄漏防护结构采用夯实桩地基、复合土工膜、防护管以及截断阀共同对埋地管道提供泄漏防护,能够有效地预防埋地管道的泄漏,避免了埋地管道泄漏对土壤及地下水造成的污染。
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公开(公告)号:CN109092020A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811243433.4
申请日:2018-10-24
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: B01D53/18
Abstract: 本发明提供了一种适用于相变吸收剂的二氧化碳捕集系统,其包括吸收塔、分相器、浓相泵、至少一级级间分离器、至少一级级间冷却器、混合器、富液泵以及解吸塔。吸收塔包括塔腔。塔腔的位于吸收塔第一入口和吸收塔第二入口之间的部分分为多级,各级塔腔存放含有相变吸收剂的贫液;相变吸收剂含有纳米颗粒,各级级间分离器连通吸收塔对应级出口。在本发明的适用于相变吸收剂的二氧化碳捕集系统中,纳米颗粒起到强化气液传质的作用,能够增强捕集废气中CO2的相变吸收剂的传热速率,加快捕集废气中CO2的相变吸收剂与CO2之间的反应速率,从而增加CO2的吸收容量和捕集率;此外,减少了解吸时对溶液的处理量,降低了能量能耗。
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公开(公告)号:CN110343556A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910684047.7
申请日:2019-07-26
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种橇装式二氧化碳驱返排气脱硫脱水与二氧化碳回收系统,其包括返排气预处理及脱硫橇块、冷干橇块、压缩机进膜橇块、膜分离橇块、二氧化碳增压回注橇块;冷干橇块与返排气预处理及脱硫橇块连通;压缩机进膜橇块与冷干橇块连通;膜分离橇块与压缩机进膜橇块连通;二氧化碳增压回注橇块与膜分离橇块连通;其中,返排气进入返排气预处理及脱硫橇块进行预处理以及脱硫,然后进入冷干橇块,以进行脱水处理,脱水处理后的返排气进入压缩机进膜橇块被增压处理,增压后的返排气进入膜分离橇块中进行气体分离。本发明的橇装式二氧化碳驱返排气脱硫脱水与二氧化碳回收系统橇装化设计安装操作方便,便于对气量小的返排气进行处理。
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公开(公告)号:CN109331610A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811243424.5
申请日:2018-12-14
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明提供一种捕集废气中CO2的相变吸收剂。所述捕集废气中CO2的相变吸收剂由醇胺类吸收剂、胺类吸收剂、纳米颗粒、缓蚀剂、抗氧化剂、消泡剂以及水组成,且在所述捕集废气中CO2的相变吸收剂中醇胺类吸收剂、胺类吸收剂、纳米颗粒、缓蚀剂、抗氧化剂、消泡剂、水的质量比为(15%~20%):(5%~10%):(0.01%~0.1%):(0.01%~0.2%):(0.01%~0.2%):(0.01%~0.1%):(70%~80%)。所述捕集废气中CO2的相变吸收剂能增大CO2的吸收容量、提高CO2的捕集率、降低对设备的腐蚀速率、提高自身稳定性、降低再生温度、降低再生能耗、提高降解效果。
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公开(公告)号:CN108815993A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810816962.2
申请日:2018-07-24
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明提供了一种基于废热回收利用的二氧化碳捕集系统,其包括:吸收塔、富液泵、烟气换热器、烟气冷却器、解吸塔、贫富液换热器、解吸气换热器、凝结水换热器以及多级换热器。外部的带有二氧化碳的烟气进入烟气换热器,烟气放热降温然后进入吸收塔,烟气中的二氧化碳与贫液逆流接触,贫液吸收二氧化碳变为富液;富液进入烟气换热器并与外部的带有二氧化碳的烟气进行热交换;然后富液进入贫富液换热器、解吸气换热器进行热交换;之后富液进入凝结水换热器进行热交换;再之后富液进入各级换热器中进行热交换;吸热升温后的富液进入解吸塔中进行解吸,经由解吸塔解吸成贫液和含二氧化碳的产品气;产品气进入各级换热器进行热交换以放热降温。
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