结合闪蒸和有机朗肯循环发电的碳捕集系统

    公开(公告)号:CN118491264A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410670511.8

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: B01D53/14 B01D53/18

    摘要: 本发明提供一种结合闪蒸和有机朗肯循环发电的碳捕集系统,属于碳捕集技术领域。包括:吸收塔,用于利用贫液吸收烟气中的二氧化碳形成富液,并输送至再生塔;再生塔,解吸富液形成二氧化碳气体和贫液,并将贫液输送至吸收塔;再沸器,与再生塔连接,用于吸收蒸汽中的热量加热富液,再沸器连接第二换热器;发电机构,利用有机介质蒸汽进行发电;第一换热器,连接再生塔和发电机构,用于加热有机介质;闪蒸罐,与第一换热器连接,通过闪蒸产生有机介质蒸汽,并输送至发电机构;第二换热器,与第一换热器连接,通过加热形成有机介质蒸汽,并输送至发电机构。本发明能够减少二氧化碳捕集过程中能量的浪费,降低运行电耗和捕集成本。

    烟气预处理系统及碳捕集系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118882101A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411011570.0

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明提供一种烟气预处理系统及碳捕集系统,属于碳捕集技术领域,包括:预洗塔,内部中空且底部形成容纳池,预洗塔内设置有多级除雾器、填料层、第一喷淋机构、第二喷淋机构、降温机构和排气回收机构;第一喷淋机构用于喷洒洗涤液,对烟气进行降温和除尘;第二喷淋机构用于喷洒脱硫液,吸收烟气中硫氧化物;排气回收机构用于向上输送烟气及回收脱硫液;降温机构用于降低烟气温度;多级除雾器用于去除烟气中的雾滴和颗粒物;洗涤液循环机构,用于从容纳池中抽取洗涤液,对洗涤液降温后输送至第一喷淋单元;脱硫液循环机构,用于从排气回收机构回收脱硫液,并将脱硫液输送至第二喷淋机构。本发明的结构简单,降温、除尘和脱硫效果好,运行成本低。

    二氧化球罐排气回收系统和方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118729157A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411014642.7

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明提供的二氧化球罐排气回收系统和方法,涉及二氧化碳捕集技术领域。系统包括:缓冲罐,用于回收自球罐排出的第一混合汽;压缩装置,用于压缩第一混合汽,并冷却第一混合汽成为第一气液混合物,分离出第一气液混合物中的液体,分离后剩余的不凝气体和二氧化碳混合成为第二混合汽;干燥装置,用于干燥第二混合汽;冷却装置,用于冷却第二混合汽以使二氧化碳液化成为液态二氧化碳,液态二氧化碳和不凝气体混合成为第二气液混合物;分离装置,用于分离第二气液混合物,分离出的液态二氧化碳进入球罐。该二氧化球罐排气回收系统和方法,解决了现有技术中因排出球罐中的不凝气体时蒸发的二氧化碳一同被排出从而造成二氧化碳浪费的问题。

    一种煤基固废土壤调理剂及其应用

    公开(公告)号:CN117229781A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310881726.X

    申请日:2023-07-18

    摘要: 本发明涉及固体废弃物再利用技术领域,公开了一种煤基固废土壤调理剂及其应用,所述煤基固废土壤调理剂含有煤基固废物、矿物、生物炭和生物菌剂;所述煤基固废物含有碱煅烧粉煤灰、碱煅烧气化渣和脱硫石膏;所述碱煅烧粉煤灰通过碱剂A与粉煤灰进行煅烧后得到;所述碱煅烧气化渣通过碱剂B与气化渣进行煅烧后得到。本发明所述的环保型煤基固废土壤调理剂,可以改善土壤有机质含量,提供土壤pH值,大颗粒煤基固废具有覆盖保水、防止水土流失的作用,煤基固废的多孔结构、有益元素Si、Ca、Al具有促进植物根系生长的协同作用,可以减缓土壤酸化进程,抑制土壤中重金属活性,降低农作物中重金属含量,达到土壤酸化区农田安全利用的目的。

    一种测定醇胺类二氧化碳吸收剂中热稳定性盐的方法

    公开(公告)号:CN118731275A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410871106.2

    申请日:2024-07-01

    IPC分类号: G01N31/16 G01N1/38

    摘要: 本发明涉及化学定量测定领域,公开了一种测定醇胺类二氧化碳吸收剂中热稳定性盐的方法,该方法包括以下步骤:(1)将待测样品、第一强酸性阳离子交换树脂和水混合,然后在40‑70℃下进行反应;(2)将步骤(1)得到的物料注入第二强酸性阳离子树脂交换床中进行处理,然后用水进行洗涤直至滤液为中性,然后停止洗涤并收集滤液;(3)检测步骤(2)中收集的滤液中氢离子的含量,根据氢离子的含量确定待测样品中热稳定性盐的含量;其中,在步骤(1)中,所述待测样品的体积与所述第一强酸性阳离子交换树脂的重量之比为1mL:5‑20g。该方法可以排除氨基甲酸盐的干扰测定样品中全部的热稳定性盐的含量,测试结果准确。