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公开(公告)号:CN117778038A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311866779.0
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明属于煤炭地下热解技术领域,具体公开了一种用于煤炭地下原位热解焦油提质的系统及方法,本发明开采注入井和采出井,在注入井和采出井之间设置加氢提质装置,在采出井底部设置催化裂解层,将高温混合热载体由注入井通入煤层裂缝,热解形成油气混合物,油气混合物依次在加氢提质装置的加氢提质工段和催化裂解加氢提质装置进行加氢改质和催化裂解,获得油气产物,通过冷凝分离器分离出提质焦油,再通过气体分离装置分离出热解气进行循环利用;使得焦油直接在井下提质,无需抽采分离后在地面上进行工艺操作;利用地下的高压条件进行加氢脱杂原子反应以及重质焦油的催化裂解重整。避免了对焦油产品的运输和加工,提高了产业工艺效率,降低能耗。
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公开(公告)号:CN117605446A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311867036.5
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/295 , E21B43/34
摘要: 本发明属于煤炭原位热解技术领域,具体公开了一种煤炭地下原位热解的加热装置及方法。包括竖直设置在煤层和煤层上边界的注入井和采出井,注入井位于煤层的外壁上开设有安装孔,安装孔内设有混合热载体发生器,混合热载体发生器内部开设有空腔,混合热载体发生器侧壁开设有通孔,注入井内还设有燃料管道和助燃剂管道,燃料管道的出口和助燃剂管道的出口都与混合热载体发生器的入口相连,混合热载体发生器内设有点火装置,采出井的出料口与分离模块的进料口相连,分离模块的出气口与燃料管道的进气口相连。本发明通过在煤层注入井的侧壁安装混合热载体发生器,在煤层中生产热载体,无需运输保存,直接作用于煤层加热效率更高,加热成本更低。
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公开(公告)号:CN117605445A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311862210.7
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/295 , E21B43/34 , E21B41/00
摘要: 本发明属于煤炭原位热解技术领域,具体公开了一种煤炭地下原位热解的油气产物采出系统及方法。包括采出井,采出井周围均匀设有若干注入井,注入井底部与采出井底部之间都通过倾斜井道相连,采出井的深度大于注入井的深度,采出井内设有采出模块,采出模块用于采集采出井内的气体产物和液体产物,采出模块的出气口与气体产物分离模块进气口相连,气体产物分离模块的出气口与注入井相连,采出模块的出口与液体产物分离模块入口相连。本发明由于采出井深度大于注入井深度,高度差使产物汇集在采出井,再通过采出模块将气体产物和液体产物送入分开进行分离充分利用热解气及热量,收集难度大大降低,采出率较高,能源利用率大幅提升。
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公开(公告)号:CN117780317A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311869776.2
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/295 , E21B43/243
摘要: 本发明属于煤炭原位热解技术领域,具体公开了一种用于煤炭原位热解的混合热载体发生器及其使用方法。包括内壁,所述内壁上部为圆筒,下部为空心圆锥体,所述内壁顶部内设有盖体,所述盖体上设有下表面设有若干喷嘴,所述盖体下方设有点火装置,所述空心圆锥体上设有若干通孔。本发明通过喷嘴向内壁注入燃料,通过点火装置触发燃烧反应生成混合热载体,混合热载体通过通孔进入煤层进行原位热解,使用时直接安装在煤层中,无需对热载体进行运输,成本更低,能源利用率更高。
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公开(公告)号:CN117588191A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311873295.9
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/24 , E21B43/26 , E21B43/295
摘要: 本发明属于煤化工技术领域,具体公开了一种基于等离子通道的煤炭地下原位热解系统及方法,本发明通过在煤层中钻出辐射状的水平井,并利用高压交变电源与正负电极相连,在煤层中形成等离子体通道,对储层进行精准改造,形成更均匀的致裂储层与更复杂的缝隙网络,更有效提高煤层的渗透率,可以提高对流换热与产物输运的效率,有利于提高后续的煤层加热与产物采出;此外,开设兼具注入与采出功能的中心井,在注入高温热流体热解后进行焖井,通过注气井将水平井中汇聚的油气产物吹扫至中心井进行收集,可以减少地下热解过程的热量损失与质量损失,在提高加热效率的同时提高产物收率。
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公开(公告)号:CN221779410U
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202323667908.1
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/243
摘要: 本实用新型属于煤炭原位热解技术领域,具体公开了一种煤炭地下原位热解的加热装置。包括竖直设置在煤层和煤层上边界的注入井和采出井,注入井位于煤层的外壁上开设有安装孔,安装孔内设有混合热载体发生器,混合热载体发生器内部开设有空腔,混合热载体发生器侧壁开设有通孔,注入井内还设有燃料管道和助燃剂管道,燃料管道的出口和助燃剂管道的出口都与混合热载体发生器的入口相连,混合热载体发生器内设有点火装置,采出井的出料口与分离模块的进料口相连,分离模块的出气口与燃料管道的进气口相连。本实用新型通过在煤层注入井的侧壁安装混合热载体发生器,在煤层中生产热载体,无需运输保存,直接作用于煤层加热效率更高,加热成本更低。
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公开(公告)号:CN103450948B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310362969.9
申请日:2013-08-19
申请人: 广东顺德西安交通大学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种煤与生物质共气化制备合成气系统及工艺,包括进料装置、气化炉本体和气化介质发生装置;气化炉本体由下部密相区和上部稀相区组成,在密相区的底部布置有多风室布风装置;多风室布风装置与气化介质发生装置出口相连结;进料装置与气化炉本体在密相区与稀相区的结合部连接;在多风室布风装置与气化炉本体之间的出渣口连接有出渣装置;稀相区上部侧壁设有合成气出口;气化介质发生装置包括富氧制备装置和/或水蒸气发生装置;多风室布风装置采用圆锥形或倒圆锥形布风方式。本发明可有效实现煤、木质纤维素及城市生活垃圾的共气化,有效利用煤与生物质的协同效应,具有原料适应性广,气化速度快、排渣残碳少、污染物易于控制等优势。
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公开(公告)号:CN103450948A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310362969.9
申请日:2013-08-19
申请人: 广东顺德西安交通大学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种煤与生物质共气化制备合成气系统及工艺,包括进料装置、气化炉本体和气化介质发生装置;气化炉本体由下部密相区和上部稀相区组成,在密相区的底部布置有多风室布风装置;多风室布风装置与气化介质发生装置出口相连结;进料装置与气化炉本体在密相区与稀相区的结合部连接;在多风室布风装置与气化炉本体之间的出渣口连接有出渣装置;稀相区上部侧壁设有合成气出口;气化介质发生装置包括富氧制备装置和/或水蒸气发生装置;多风室布风装置采用圆锥形或倒圆锥形布风方式。本发明可有效实现煤、木质纤维素及城市生活垃圾的共气化,有效利用煤与生物质的协同效应,具有原料适应性广,气化速度快、排渣残碳少、污染物易于控制等优势。
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公开(公告)号:CN114510820B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111675953.4
申请日:2021-12-31
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G16C20/10 , G06F119/14
摘要: 本发明属于煤炭热解领域,具体涉及一种煤炭热力学参数构建方法,步骤包括:对于煤炭进行元素分析,确定煤炭中各元素与C元素的摩尔比;基于所述摩尔比,构建煤炭完全燃烧反应和构建煤炭生成反应,根据所述两个反应的化学计量数,计算得到煤炭的标准摩尔生成焓和标准摩尔生成熵;根据所述标准摩尔生成焓和标准摩尔生成熵,计算煤炭的标准摩尔生成吉布斯自由能。通过煤炭热力学参数的构建,有利于运用热力学方法对煤热转化涉及的关键产物如焦油各组分的生成反应进行研究,有助于明确反应氛围、总压及温度等关键参数对煤热转化关键反应的吉布斯自由能和平衡常数的影响规律,总体有助于明确适宜的反应条件并为产物调控提供理论指导。
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公开(公告)号:CN116656891A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310640171.X
申请日:2023-05-31
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明属于钢渣消解技术领域,具体公开了一种钢渣改性及分粒径处理的f‑CaO消解装置和方法,包括改性剂预处理模块、钢渣改性模块、钢渣冷却破碎模块和钢渣流化床筛分消解模块,所述改性剂预处理模块用于对改性剂进行预处理和输送,所述钢渣改性模块用于利用预处理后的改性剂对熔融钢渣进行改性,所述钢渣冷却破碎模块用于对改性后的钢渣进行破碎和余热回收,所述钢渣流化床筛分消解模块用于钢渣筛分,并针对不同粒径的钢渣分别采取不同的消解方式。本发明通过钢渣流化床筛分消解模块对钢渣粒径进行筛分,按粒径大小对破碎的钢渣分别进行消解,该方法中钢渣消解过程可连续运行,使钢渣中f‑CaO消解更具有针对性和高效性。
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