一种余热回收系统、二氧化碳捕集装置及船舶

    公开(公告)号:CN119983896A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510361202.7

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本申请涉及二氧化碳捕集技术领域,公开了一种余热回收系统,包括:烟气余热利用通道、烟气换热器、二氧化碳解吸单元、中间循环单元以及余热回收单元,烟气换热器设于烟气余热利用通道上,二氧化碳解吸单元分别与烟气换热器、中间循环单元以及余热回收单元连接,中间循环单元分别与烟气换热器和余热回收单元连接,烟气余热利用通道中的烟气通过烟气换热器分别与所述二氧化碳解吸单元和所述中间循环单元进行热量交换。该余热回收系统不仅对烟气中的余热进行了二次回收利用,而且对解吸后的贫液的余热也进行了回收,实现系统的能量循环利用,降低了系统的能耗,本申请还公开了一种二氧化碳捕集装置以及船舶。

    新型船舶综合能源利用系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119982241A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510168421.3

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种新型船舶综合能源利用系统,包括发动机、余热回收系统、发电系统和多效蒸馏系统,所述发动机包括排气集管和缸套冷却管,所述余热回收系统包括第一换热器和第二换热器,所述第一换热器连通所述排气集管和所述发电系统,将所述排气集管中烟气的余热回收后传递给所述发电系统进行发电,所述第二换热器连通所述缸套冷却管和所述多效蒸馏系统,将所述缸套冷却管中冷却液的余热回收后传递给所述多效蒸馏系统,以将海水转化成淡水。本发明实现了能量的梯级回收利用,进而提高船舶余热回收的利用率,从而达到节能降耗、减少资源浪费的目的。

    一种电解制氯系统固态清洗剂清洗装置及其清洗方法

    公开(公告)号:CN118792698A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411070898.X

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种电解制氯系统固态清洗剂清洗装置及其清洗方法,属于电解槽清洗技术领域。其包括清洗罐、清洗剂添加罐和清洗泵,清洗罐与自来水管路连接,用于储存和配置液体清洗剂;清洗剂添加罐内装有固态清洗剂,入口与清洗罐相连,通过清洗罐内自来水对固态清洗剂进行溶解,溶解后的固液混合物通过喷射器吸入清洗罐内;清洗泵的入口与清洗罐相连,出口通过喷射器和第一阀门回到清洗罐;清洗罐还分别与电解槽清洗入口和电解槽清洗出口相连,清洗罐与电解槽清洗入口之间设有清洗泵和第二阀门,通过清洗罐内的液体清洗剂对电解槽内结垢进行清洗。本发明解决了现有技术中在电解槽结垢后使用盐酸清洗管理难度大、成本高、清洗效率低的技术问题。

    一种气体深冷分离系统及分离方法

    公开(公告)号:CN118757995A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410775644.1

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种气体深冷分离系统及分离方法,属于深冷气体分离领域。其技术方案包括利用压缩膨胀机或第二分离步骤得到的低温H2和低温CO的冷能为第一微通道多股流换热器提供冷能,以及利用压缩膨胀机为第二微通道多股流换热器提供冷能。本发明应用于深冷气体分离方面,解决传统的深冷分离系统由于存在能耗高、设备复杂、操作难度大的问题,具有能够实现对富氢合成气中各成分的高效分离,提高氢气纯度,并且通过优化冷量分配方案和回收利用热能,降低系统运行能耗的特点。

    具有级间冷却功能的超重力吸收装置以及系统

    公开(公告)号:CN118079646A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410365525.9

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 一种具有级间冷却功能的超重力吸收装置以及具有级间冷却功能的超重力吸收系统,其中,具有级间冷却功能的超重力吸收装置包括壳体、填料盘结构以及用以驱动填料盘结构在壳体内旋转的旋转电机;壳体设有第一进气管、排气管、用以往壳体内输入贫液的进液管;填料盘结构顶面中心位置形成一凹槽;进液管包括延伸至凹槽内部的喷洒部位,由喷洒部位朝向凹槽的侧壁喷洒贫液;当填料盘结构旋转时,进入凹槽的贫液在离心力作用下,自凹槽的侧壁朝外扩散至填料盘结构的外侧边缘;其中,填料盘结构的顶面呈上小下大的锥形面,贫液可以均匀地扩展在填料盘结构的外侧边缘,使填料盘结构外侧边缘的质量均匀,大大降低填料盘结构转动时的振动幅度。

    一种FPSO用高活化铝牺牲阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117966169A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410134467.9

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种FPSO用高活化铝牺牲阳极及其制备方法,属于电化学保护技术领域。该铝合金牺牲阳极用于FPSO的阴极保护,包括牺牲阳极本体和包裹于所述牺牲阳极本体内的芯体,牺牲阳极本体以Al为主要成分,还包括Zn、Sn、Si、Sb、以及Ca;按质量百分比计,Sn选自0.03‑0.25%,Sb选自0.006%‑0.05%,Sn和Sn的重量含量比为5:1‑3:1。本发明应用于FPSO腐蚀防护方面,解决现有高温铝合金阳极材料配方中因采用了镧、钇、锕等稀有金属元素而导致阳极的成本较高,且仅适用于高温海水或油气井等高温环境,对于FPSO所处的高温、高盐和油污的环境,阳极的阴极保护效果有待提高的问题,该铝合金牺牲阳极适用于高温(50‑80℃)、高盐和油污环境的FPSO电化学保护,具有电流效率高、表面溶解均匀的特点。

    参比电极
    10.
    发明公开
    参比电极 审中-实审

    公开(公告)号:CN116536671A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310502226.0

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明提供一种参比电极,包括电极套、电极芯、电极线缆和防污组件,电极芯设置于电极套内,电极线缆与电极芯电连接;防污组件包括防污损阳极、防污损阴极、阳极电缆和阴极电缆,防污损阳极设置于电极套内,防污损阴极设置于电极套上,阳极电缆与防污损阳极电连接,阴极电缆与防污损阴极电连接;该参比电极能够进行电解防污。本发明提供的参比电极,通过设置防污组件对海水进行电解产生有效氯,从而避免生物污损,进而提高参比电极的使用寿命。

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