一种耦合富氧燃烧的煤炭地下直接热解产物分离系统

    公开(公告)号:CN115518485A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211167164.4

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明公开了一种耦合富氧燃烧的煤炭地下直接热解产物分离系统,包括空分设备、热解产物分离相关的设备、碳捕集相关的设备、富氧燃烧锅炉以及锅炉内部的加热器等。空分设备分别为煤炭地下直接热解和富氧燃烧提供氮气和氧气,富氧燃烧锅炉可以加热氮气,为地下煤层的热解提供热源,也可以加热热解产物,从而通过气固分离而非液固分离方法除去其中的固体颗粒,降低产物分离难度;分离得到的热解气可以用于还原富氧燃烧时产生的氮氧化物。本发明利用富氧燃烧产生的热量高效地分离出煤炭地下直接热解产物中的焦油,并通过煤炭地下直接热解产物分离与富氧燃烧的耦合,提高系统的经济效益,并减少富氧燃烧过程中的氮氧化物排放。

    一种富油煤地下直接热解提油系统

    公开(公告)号:CN115095307A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210785034.0

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了一种富油煤地下直接热解提油系统,包括吸波介质添加器、换热器、CO2捕集装置、新能源发电系统和超级电容器储能系统。针对传统的富油煤开采利用方式具有较低的煤炭利用率、造成严重的环境污染,同时热传导和热对流的原位加热方式会产生明显的温度梯度,本发明采用微波加热,联合新能源发电系统和超级电容器发电系统对微波加热井供能,且在热解通道中通入携带强吸波介质的N2,获得目标产物焦油后,剩余的合成气充分利用解气体产物和初始地块的余热并将其携带至下一地块继续参与反应。最后,将反应生成的CO2封存至初始地块中,降低碳排放。该系统在富油煤原位微波热解过程中,充分利用了余热,提高了煤炭的出油率和资源利用率。

    一种富油煤地下热解热能循环利用系统

    公开(公告)号:CN113738336B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110876085.X

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明公开了一种富油煤地下热解热能循环利用系统,包括燃烧室、空气分离装置、高温换热器、余热锅炉、气液分离器、余热换热器和膨胀机。针对富油煤等焦油产率高的有机物,受热易分解生成油气,本发明采用燃烧室燃烧产生高温烟气加热纯氮气,利用纯氮气作为载热体加热地下煤层的方法。采用氮气加热使得热解过程中几乎不发生氧化,提取后的油便于与氮气分离。热解过程以及热解结束后的热能均被系统中的部件循环利用。全系统中仅输入燃料,输出了油,其余部分的物质及能量被充分利用,并捕集了系统中的大部分二氧化碳。本发明实现了富油煤提油过程热能的循环利用,对富油煤的利用更加清洁并减少了碳排放,推动了能源利用朝着碳中和的方向前进。

    一种富油煤地下热解热能循环利用系统

    公开(公告)号:CN113738336A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110876085.X

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明公开了一种富油煤地下热解热能循环利用系统,包括燃烧室、空气分离装置、高温换热器、余热锅炉、气液分离器、余热换热器和膨胀机。针对富油煤等焦油产率高的有机物,受热易分解生成油气,本发明采用燃烧室燃烧产生高温烟气加热纯氮气,利用纯氮气作为载热体加热地下煤层的方法。采用氮气加热使得热解过程中几乎不发生氧化,提取后的油便于与氮气分离。热解过程以及热解结束后的热能均被系统中的部件循环利用。全系统中仅输入燃料,输出了油,其余部分的物质及能量被充分利用,并捕集了系统中的大部分二氧化碳。本发明实现了富油煤提油过程热能的循环利用,对富油煤的利用更加清洁并减少了碳排放,推动了能源利用朝着碳中和的方向前进。

    一种富油煤原位热解与碳捕集耦合的系统

    公开(公告)号:CN113738325A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110874316.3

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明公开了一种富油煤原位热解与碳捕集耦合的系统,包括电站富氧燃烧锅炉、压缩机、空气分离装置、换热器、气液分离装置和锅炉空气预热器。针对富油煤等焦油产率高的燃料,受热易分解生成油气,本发明采用富氧燃烧电站锅炉尾部烟气加热地下煤层,实现煤的原位热解提油,并完成了原位煤热解过程中的能量梯级利用。热解过程中产生的油被提取,其余物质被充分利用,并捕集了二氧化碳。实现了全系统中输入燃料,输出了包括电能和油的过程,而未排放污染物和二氧化碳。该系统在原位热解的过程中,实现了对富油煤的清洁高效利用,并推动了能源碳中和的目标。