一种耦合变温吸附碳捕集的发电站系统以及方法

    公开(公告)号:CN112178672A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011130808.3

    申请日:2020-10-21

    IPC分类号: F23J15/02 B01D53/04 F23L15/00

    摘要: 本发明提供一种耦合变温吸附碳捕集的发电站系统以及一种耦合变温吸附碳捕集的方法,涉及超临界二氧化碳循环发电技术领域,所述发电站系统为采用超临界二氧化碳循环发电的发电站系统,所述发电站系统包括:燃煤锅炉本体、烟道、碳捕集吸附塔、发电透平系统、工质压缩系统、产品气再利用系统,燃煤锅炉本体生成含有二氧化碳的烟气,并通过烟道排放烟气;碳捕集吸附塔通过物理性变温吸附法捕集烟气中的二氧化碳;中温段的烟气作为第一解吸热源;以高温回热器的高温侧出口工质乏气作为第二解吸热源。本发明的物理性变温吸附法,充分利用了低品位的热量,提高整体能源利用率,能有效缓解排烟温度过高的问题,大规模减少二氧化碳的排放。

    一种耦合富氧燃烧的超临界CO2循环冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN112160806A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011018901.5

    申请日:2020-09-24

    摘要: 本发明公开了一种耦合富氧燃烧的超临界CO2循环冷热电联产系统,该系统主要包括富氧燃烧系统,超临界CO2循环发电机组及相关的供冷供热机组等。该系统综合考虑了富氧深度氧分级燃烧技术,烟气热能梯级利用,压缩机排汽余热利用,空分系统冷能的利用,烟气再循环布置及一次风和二次风的增氧处理,提出了超临界CO2循环与燃煤锅炉富氧燃烧耦合的冷热电联产方法。在保证了超临界CO2循环高效率发电的基础上,对烟气和乏气余热按品位逐级加以利用,分别满足热用户和冷用户的用能需要,而不增加能源消耗,提高了电厂整体能源利用率。耦合富氧燃烧技术以提高燃烧效率,减少污染气体排放;同时提高烟气中CO2浓度从而降低CO2的捕集成本,实现了煤炭高效清洁利用。

    一种动力循环低NOx掺烧兰炭的系统和方法

    公开(公告)号:CN111928289B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202010718054.7

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明公开了一种动力循环低NOx掺烧兰炭的系统和方法。本发明利用超临界CO2循环产生的尾部烟气,将冷凝水加热为水蒸气和高温水蒸气,然后将水蒸气与制得的纯氧进行不同比例的混合,通过优化配风降低锅炉NOx排放。高温水蒸气与兰炭进行接触式预热,以此强化兰炭的燃烧。将循环后的高温CO2加热产生的热空气送入化学链空分制氧系统制备纯氧。在锅炉内进行O2/H2O燃烧,燃烧后烟气富含水蒸气和CO2,将水蒸气冷凝收集后进行CO2富集,从而减少温室气体的排放。耦合化学链空分制氧系统、新型动力循环系统和预热燃烧系统,既实现了兰炭在电站锅炉中的利用,也提高了工业生产效率,减少了温室气体的排放。

    一种布朗气催化助燃的燃煤电站掺烧半焦的系统和方法

    公开(公告)号:CN110529839B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910631656.6

    申请日:2019-07-12

    摘要: 本发明公开了一种布朗气催化助燃的燃煤电站掺烧半焦的系统和方法。本发明对低阶煤热解半焦和烟煤进行混燃,通过夹心风的方式将布朗气布置在一次风喷口处,对半焦进行催化助燃,可以有效地解决半焦难燃且燃尽性能差的问题。将深冷空分制氮机产生的富氧空气利用烟气预热后作为富氧燃尽风,控制主燃区过量空气系数在0.8以下,增强主燃区的还原性,在有效控制NOx排放的同时可以保证燃料充分燃烧,提高锅炉的燃烧效率。利用液氮对烟气和汽轮机排汽进行冷凝,并利用空气预热器前的烟气对深冷空分制氮机的设备进行加热,收集烟气中的水分和减少电厂循环冷却水利用的同时也可制得高纯度的氮气,提高了锅炉和深冷空分制氮机的效率。

    一种耦合富氧燃烧的超临界CO2循环冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN112160806B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011018901.5

    申请日:2020-09-24

    摘要: 本发明公开了一种耦合富氧燃烧的超临界CO2循环冷热电联产系统,该系统主要包括富氧燃烧系统,超临界CO2循环发电机组及相关的供冷供热机组等。该系统综合考虑了富氧深度氧分级燃烧技术,烟气热能梯级利用,压缩机排汽余热利用,空分系统冷能的利用,烟气再循环布置及一次风和二次风的增氧处理,提出了超临界CO2循环与燃煤锅炉富氧燃烧耦合的冷热电联产方法。在保证了超临界CO2循环高效率发电的基础上,对烟气和乏气余热按品位逐级加以利用,分别满足热用户和冷用户的用能需要,而不增加能源消耗,提高了电厂整体能源利用率。耦合富氧燃烧技术以提高燃烧效率,减少污染气体排放;同时提高烟气中CO2浓度从而降低CO2的捕集成本,实现了煤炭高效清洁利用。

    一种动力循环低NOx掺烧兰炭的系统和方法

    公开(公告)号:CN111928289A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010718054.7

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明公开了一种动力循环低NOx掺烧兰炭的系统和方法。本发明利用超临界CO2循环产生的尾部烟气,将冷凝水加热为水蒸气和高温水蒸气,然后将水蒸气与制得的纯氧进行不同比例的混合,通过优化配风降低锅炉NOx排放。高温水蒸气与兰炭进行接触式预热,以此强化兰炭的燃烧。将循环后的高温CO2加热产生的热空气送入化学链空分制氧系统制备纯氧。在锅炉内进行O2/H2O燃烧,燃烧后烟气富含水蒸气和CO2,将水蒸气冷凝收集后进行CO2富集,从而减少温室气体的排放。耦合化学链空分制氧系统、新型动力循环系统和预热燃烧系统,既实现了兰炭在电站锅炉中的利用,也提高了工业生产效率,减少了温室气体的排放。

    一种布朗气催化助燃的燃煤电站掺烧半焦的系统和方法

    公开(公告)号:CN110529839A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910631656.6

    申请日:2019-07-12

    摘要: 本发明公开了一种布朗气催化助燃的燃煤电站掺烧半焦的系统和方法。本发明对低阶煤热解半焦和烟煤进行混燃,通过夹心风的方式将布朗气布置在一次风喷口处,对半焦进行催化助燃,可以有效地解决半焦难燃且燃尽性能差的问题。将深冷空分制氮机产生的富氧空气利用烟气预热后作为富氧燃尽风,控制主燃区过量空气系数在0.8以下,增强主燃区的还原性,在有效控制NOx排放的同时可以保证燃料充分燃烧,提高锅炉的燃烧效率。利用液氮对烟气和汽轮机排汽进行冷凝,并利用空气预热器前的烟气对深冷空分制氮机的设备进行加热,收集烟气中的水分和减少电厂循环冷却水利用的同时也可制得高纯度的氮气,提高了锅炉和深冷空分制氮机的效率。