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公开(公告)号:CN116034086B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202080105154.0
申请日:2020-09-16
申请人: 埃克森美孚技术与工程公司
摘要: 提供了使用逆流反应器(或在工艺周期的不同部分以相反方向流动的另一反应器)作为用于生产氨和/或尿素的反应系统的一部分的系统和方法。使用逆流反应器作为制氨工艺的一部分可提供各种优点,包括直接加热反应环境,和简化用于氨和/或尿素合成的多个高纯度试剂流体的生成。
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公开(公告)号:CN113710614B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202080025613.4
申请日:2020-04-02
申请人: 埃克森美孚技术与工程公司
发明人: 埃弗里特·J·欧尼尔 , 阿纳斯塔西奥斯·I·斯库利达斯 , 王智䶮
摘要: 本发明涉及一种系统和方法,所述系统和方法用于在逆流反应器环境(或具有相反方向流动的另一反应器环境)内进行烃重整,同时改善在所述反应器操作期间产生的CO2的管理。通过对所述逆流反应器的操作进行一种或多种改变实现CO2的改善管理。所述改变可以包括使用空气分离单元以提供具有降低或最小化的氮气含量的氧气源和/或在再生阶段期间在高压下操作所述反应器。通过在高压下操作再生,可以产生在高压下富含CO2的再生烟道气。富CO2流可以主要包含水作为污染物,所述水可以通过冷却除去,同时基本上维持所述流的压力。这可以促进CO2的后续回收和使用。
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公开(公告)号:CN110155948A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910288799.1
申请日:2019-04-11
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明公开了一种生物质分级气化制氢方法,生物质依次经过高温水蒸气催化气化、中温吸附强化水蒸气重整、低温水气变换反应和CO2吸附来制备高纯度H2;所述高温水蒸气催化气化过程的温度≥700℃;所述中温吸附强化水蒸气重整过程的温度为600-700℃;所述低温水气变换反应与CO2吸附反应过程的温度为300-500℃,本发明将催化与CO2原位吸附有机结合,显著强化生物质气化制氢过程;同时,通过控制各级反应温度,使得生物质水蒸气气化、WGS反应和CO2吸附等制氢关键反应过程均在优化反应温度范围内进行,有利于获得很高的H2浓度和产率。
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公开(公告)号:CN101151762B
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200680010761.9
申请日:2006-04-04
申请人: 丰田自动车株式会社
CPC分类号: H01M4/94 , C01B3/38 , C01B3/46 , C01B2203/0233 , C01B2203/0283 , C01B2203/0445 , C01B2203/047 , C01B2203/066 , C01B2203/0811 , C01B2203/0822 , C01B2203/0827 , C01B2203/1247 , H01M8/0258 , H01M8/04007 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04268 , H01M8/04373 , H01M8/04753 , H01M8/04761 , H01M8/04776 , H01M8/0618 , H01M8/0662 , H01M8/1246 , H01M8/126 , Y02E60/525 , Y02P20/128 , Y02P70/56
摘要: 在根据本发明的氢气产生装置中,多个重整器以重整和再生模式周期性地操作。PSR重整器10A和10B的热容小于其余PSR重整器的热容。因此,与其余PSR重整器相比,催化剂温度在PSR重整器10A和10B中更快地达到重整开始温度。当氢气产生装置启动并且重整反应开始时,将汽油蒸气和水蒸气选择性地优先供给至PSR重整器10A和10B,以使重整反应在PSR重整器10A和10B中进行。
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公开(公告)号:CN1863730A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200480005335.7
申请日:2004-02-13
申请人: 埃克森美孚研究工程公司
发明人: 弗兰克·赫什科维茨 , 保罗·约瑟夫·贝洛维茨 , 兰德尔·大卫·帕特里奇
CPC分类号: H01M8/0612 , B01J19/2485 , B01J2219/00117 , B01J2219/00159 , C01B3/38 , C01B3/46 , C01B2203/00 , C01B2203/0233 , C01B2203/0283 , C01B2203/0405 , C01B2203/0425 , C01B2203/044 , C01B2203/066 , C01B2203/0805 , C01B2203/0811 , C01B2203/0822 , C01B2203/0827 , C01B2203/0838 , C01B2203/0844 , C01B2203/0866 , C01B2203/0883 , C01B2203/1041 , C01B2203/1047 , C01B2203/1082 , C01B2203/1241 , C01B2203/1288 , C01B2203/1619 , C01B2203/1676 , C01B2203/169 , C01B2203/1695 , H01M8/04156 , H01M8/0662 , Y02P20/128
摘要: 本发明提供一种从含碳氢化合物物流生产氢的工艺的改进。循环转化方法称为变压转化,提供一种有效的用于生产燃料电池应用场合的含氢合成气的方法。变压转化可能与变换反应、优先氧化和膜分离联合实现相对于传统制氢的热量和物料效率。在一个实施方式中,至少一些在变压转化过程首先产生的合成气与空气一起燃烧提供变压转化过程再生步骤的热量。
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公开(公告)号:CN113646259B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202080025578.6
申请日:2020-04-02
申请人: 埃克森美孚技术与工程公司
发明人: 埃弗里特·J·欧尼尔 , 布莱恩·M·韦斯 , 阿纳斯塔西奥斯·I·斯库利达斯
摘要: 本发明提供了一种在逆流反应器环境内使用氧燃烧以提供热量的系统和方法。用于氧燃烧的氧可以由反应器中储存在储氧组分中的氧提供。通过在再生步骤期间使用储氧组分来提供用于燃烧的氧,可以为逆流反应器增加热量,同时减少或最小化稀释剂的添加并且同时避免对空气分离单元的需要。因此,可以形成基本上由CO2和/或H2O组成的再生烟道气,而不需要因产生基本上纯的含氧气流而需要另外成本。
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公开(公告)号:CN102917784A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201180026119.0
申请日:2011-05-06
申请人: 埃克森美孚化学专利公司
CPC分类号: G06F19/709 , B01J8/0453 , B01J8/048 , B01J8/0484 , B01J8/0492 , C01B3/46 , C01B2203/0216 , C01B2203/0233 , C01B2203/0238 , C01B2203/0266 , C10G9/26
摘要: 一种具有最小死体积和特别适合逆流应用场合的反应器包括:a)反应器主体;b)第一集管,该第一集管与所述反应器主体接合;c)第一导管,该第一导管从所述集管的外部延伸到至少部分地通过所述集管;以及d)第一阀,该第一阀与所述第一导管流动连通,控制沿着从第一阀延伸通过反应器主体的流动路径的流体流动。该反应器特别适合用于在逆流反应器中对至少两种流进行快速流切换的方法中。
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公开(公告)号:CN100540459C
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200480014195.X
申请日:2004-05-21
申请人: 埃克森美孚研究工程公司
发明人: 弗兰克·赫什科维茨 , 保罗·约瑟夫·贝洛维茨
摘要: 本发明提供从燃料电池供电的方法的改进。周期性重整过程,也称为变温重整,提供有效的生产方法用以生产固态氧化物燃料电池应用中所用的含氢合成气。在一个实施方案中,至少一些首先在变温重整过程中产生的合成气与空气燃烧,从而为变温重整过程的再生步骤提供热量。TSR中产生的合成气特别适于固态氧化物燃料电池应用。
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公开(公告)号:CN101213143A
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200680023544.3
申请日:2006-06-29
申请人: 埃克森美孚研究工程公司
发明人: 詹姆斯·R·拉特纳 , 克里斯托弗·L·贝克尔 , 弗兰克·赫什科维茨
CPC分类号: B01J8/0438 , B01J8/0453 , B01J8/0457 , B01J8/0492 , B01J8/0496 , B01J2208/00504 , B01J2208/00513 , B01J2208/00522 , B01J2208/0053 , B01J2219/00036 , B01J2219/00038 , B01J2219/00243 , C01B3/382 , C01B3/46 , C01B2203/0233 , C01B2203/0244 , C01B2203/0255 , C01B2203/0261 , C01B2203/0283 , C01B2203/061 , C01B2203/0805 , C01B2203/0844 , C01B2203/0872 , C01B2203/1041 , C01B2203/1052 , C01B2203/1058 , C01B2203/1241 , C01B2203/1288 , C01B2203/142 , C01B2203/143 , C01B2203/82 , C07C29/1518 , C07C31/04
摘要: 根据本发明利用水蒸气转化(106)和氧化化学(107)的组合生产合成气。该方法结合使用固体以加热烃进料并冷却气体产品。根据本发明,通过使进料和产品气体流的方向以断续间隔发生逆转而实现热量保存。
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