一种微通道LOHC加氢系统及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113083180A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110277618.2

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: B01J19/00 B01J8/00 B01J4/00

    摘要: 本发明公开了一种微通道LOHC加氢系统及方法,其中,加压泵出口连接微混合器LOHC入口,微混合器出口连接微反应器三相流入口,微反应器三相流出口连接相分离器入口,相分离器H2出口连接压缩机入口,压缩机出口连接微混合器H2入口,相分离器催化剂出口连接微混合器催化剂入口。微混合器中LOHC、H2、催化剂混合,H2为分散相;微反应器中LOHC和H2在催化剂作用下发生反应,反应热量由冷却工质带走;相分离器中催化剂与LOHC主流分离,送回微混合器中循环使用。本发明利用了微通道高面积体积比和微细颗粒催化剂高比表面积的优势,增强了传热传质速度,提高了加氢反应速度。本发明还回收利用了脱氢催化剂和反应释放的热量,实现了化工过程物质和能量的高效利用。

    一种LH2和LNG联运系统及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113028269A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110290941.3

    申请日:2021-03-18

    摘要: 本发明公开了一种LH2和LNG联运系统及方法,包括NG排出管、H2排出管、LNG罐体、LH2罐体、支撑固定装置、LNG输送管、LH2输送管。LH2罐体通过支撑固定装置固定在LNG罐体中,二者不直接接触。罐体从外界吸热所产生的BOGs可用于液化H2和LNG,还可用于构建低温动力循环,提高现有设备及过程效率,为其他设备提供能量,加压后送入输配气管网。本发明可用于现有LNG运输船和接收站的改造,或指导新型LNG&LH2运输船及接受站的设计和建造,以实现LNG与LH2的联合运输与储存,满足现有天然气管道、民用用气设备等对掺氢比例的要求,最终实现能源的高效安全利用。

    一种新型烟气脱白系统及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112901300A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110277629.0

    申请日:2021-03-15

    摘要: 本发明公开了一种新型烟气脱白系统及方法,由烟气冷却器、低温流体气化器、热‑功/电转换子系统三部分组成。热‑功/电转换子系统利用热力循环或温差发电技术,将烟气低品位余热和低温流体冷能转化为机械能或电能;烟气冷却器通过降低烟气温度和含湿量,实现烟气脱白,作为热力循环的加热器或温差发电设备的热端;低温流体气化器用于实现低温流体的气化,作为热力循环的冷却器或温差发电设备的冷端。本发明使用热‑功/电转换子系统将烟气冷凝脱白和低温流体气化联系起来,避免了烟气与低温流体直接换热,降低了换热器中的结冰风险,提高了运行安全性、能量利用效率和经济效益。

    一种新型LOHC加氢系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112871091A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110025986.8

    申请日:2021-01-08

    IPC分类号: B01J8/04 F01K25/10 F01K27/00

    摘要: 本发明公开了一种新型LOHC加氢系统及方法,该系统由LOHC加氢和朗肯循环两个子系统组成,二者通过改进的加氢反应器相连。其中,LOHC加氢子系统,用于实现LOHC的高效加氢;朗肯循环子系统,利用加氢反应所释放的热量发电。本发明中改进的加氢反应器既是LOHC加氢反应发生的场所,也是朗肯循环的蒸发器。加氢反应释放的热量由工质吸收并带走,确保反应始终维持在最佳温度附近,产生的蒸汽驱动膨胀机带动发电机运转,产生的电能可用于系统内部消耗。本发明具有加氢效率高、速度快,整体能量利用率高,对外界的能量需求低等优点。

    一种LOHC燃料电池发电系统及方法

    公开(公告)号:CN112768724A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110025995.7

    申请日:2021-01-08

    摘要: 本发明公开了一种LOHC燃料电池发电系统及方法,由燃料电池,高温热泵,LOHC脱氢和朗肯循环四个子系统组成。燃料电池子系统,将H2化学能转化成电能;高温热泵子系统,将燃料电池的低温热能转换为高温热能;LOHC脱氢子系统,利用高温热能实现LOHC脱氢;朗肯循环子系统,将系统剩余热能转化为电能。本发明中燃料电池发电废热由工质快速吸收并带走,确保了电池高效稳定工作,一部分热量用于驱动朗肯循环发电,产生的电能可用于系统内部消耗,一部分热量用于LOHC脱氢,生成的H2用于燃料电池使用。该系统及方法解决了燃料电池工作温度与LOHC脱氢温度不匹配所导致的能量浪费问题,降低了脱氢反应耗能对燃料电池发电效率的不利影响,提升了整体能量利用水平。

    一种用于控制液态熔渣流量的塞棒

    公开(公告)号:CN105779672B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610141189.5

    申请日:2016-03-11

    IPC分类号: C21B3/06

    摘要: 本发明公开了一种用于控制液态熔渣流量的塞棒,包括金属内管、金属外管和隔热层;金属内管套在金属外管中间,间隔设置;隔热层固定于金属外管的外壁上;金属内管的下端口与金属外管相连通,金属外管下端密封,上端设有热风出口;金属内管上部设有冷风进口。该装置金属内管套在金属外管中间,由连接肋相接,形成中空布置。冷风由冷风进口进入中心管,在底部向四周流动,由两管之间流出,对金属壁面形成冷却效应。该塞棒可有效抵抗渣腐蚀,与水口配合控制渣的流量,可广泛应用于液态熔渣显热回收系统中渣流量的精确控制。

    一种用于粒化高温液态熔渣并回收高温显热的移动床装置

    公开(公告)号:CN105755188B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201610140147.X

    申请日:2016-03-11

    IPC分类号: C21B3/08

    CPC分类号: Y02P10/242

    摘要: 本发明公开了一种用于粒化高温液态熔渣并回收高温显热的移动床装置,包括粒化仓、高温液态熔渣粒化系统和移动床;移动床的上部为粒化仓,粒化仓的顶部设有开口,供落渣管伸入;移动床的前后炉墙及中间炉墙为垂直炉墙,左右炉墙为倾斜炉墙;高温液态熔渣粒化系统设置于移动床的中间炉墙中,并位于落渣管的正下方。该装置布风均匀、利于排渣、热量回收效率高,可有效应用于回收粒化高炉渣颗粒的高温显热。

    用于液态熔渣干式离心粒化及余热回收的系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106939363A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710115036.8

    申请日:2017-02-28

    IPC分类号: C21B3/08 F27D17/00

    摘要: 本发明公开一种用于液态熔渣干式离心粒化及余热回收的系统及控制方法,系统包括液态熔渣引流单元、液态熔渣缓存及流量控制单元、液态熔渣粒化及余热回收单元、余热利用单元。本发明能够对进入粒化仓的液态熔渣温度和流量、液态熔渣粒化颗粒粒径及移动床排渣温度进行严格控制,以满足该技术整体工艺要求,保证液态熔渣干式离心粒化及余热回收和利用系统安全可靠地稳定运行。本发明不浪费高温液态熔渣所含有的全部高品质余热资源,而且不消耗水资源,对环境没有污染,能够适应目前钢铁行业节能减排的迫切需求。