用于多级碳捕获的系统和方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119585511A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202280098173.4

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 一种系统包括具有第一和第二气体捕获系统以及蒸汽供应回路的气体处理系统。第一气体捕获系统被配置成捕获来自联合循环发电厂的不良气体的第一部分。第二气体捕获系统被配置成捕获来自联合循环发电厂的不良气体的第二部分,其中,第一和第二气体捕获系统相对于通过联合循环发电厂的流体流动路径串联布置。蒸汽供应回路包括联接到第一气体捕获系统的第一蒸汽供应管线和联接到第二气体捕获系统的第二蒸汽供应管线。蒸汽供应回路被配置成联接到联合循环发电厂的热量回收蒸汽发生器(HRSG)和/或蒸汽涡轮系统并且从其接收蒸汽。

    一种在炮掘时同时除尘和消除CO的装置

    公开(公告)号:CN119572291A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411767849.1

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明涉及煤矿炮掘技术领域,且公开了一种在炮掘时同时除尘和消除CO的装置,包括:移动小车,其可行走于地面上,所述移动小车上还设有一水平的安装面;储液罐,设置于移动小车的安装面上,其中储液罐包括水箱和催化剂溶液箱,所述水箱和催化剂溶液箱均固定安装于移动小车的安装面上,其中水箱内填充有除尘溶液。该在炮掘时同时除尘和消除CO的装置的目的是能够有效地应对粉尘和CO带来的危害,通过先喷出水雾,显著减少了炮掘后灰尘的扬起,降低了作业环境中的粉尘浓度,保护了工作人员的呼吸系统健康,利用传感器精准监测,在合适的消除环境里开启防爆电磁阀喷出雾状催化剂溶液,高效吸附CO,防止中毒事故发生。

    一种金-钛合金纳米颗粒及其湿化学法制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119566322A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411760295.2

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种金‑钛合金纳米颗粒及其湿化学法制备方法与应用。所述制备方法为:在无水无氧环境下,将金盐、钛盐、支撑载体均匀溶于醚类溶剂中,与三乙基硼氢化锂混合后转移于高压反应釜中,在0.5‑1MPa惰性气体压力下,搅拌并加热至180‑220℃,保温1‑4h;待混合物冷却至室温后,使用正己烷稀释产物溶液,清洗并干燥,即得到金‑钛合金纳米颗粒。本发明在高温、高压条件下利用强还原剂还原吸附在支撑载体上的金盐、钛盐,制备得到高度分散、粒径均匀的纳米颗粒;支撑载体的引入,避免了高温下合金纳米颗粒发生团聚导致的粒径增大等问题,且通过与载体产生强相互作用,增强了其催化性能及抗烧结性能,在CO热氧化、CO电化学氧化领域具有广阔的应用前景。

    一种复合金属氧化物蜂窝CO氧化催化剂及其制备装置

    公开(公告)号:CN119565602A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411462902.7

    申请日:2024-10-19

    Abstract: 本发明涉及催化剂领域,具体涉及一种复合金属氧化物蜂窝CO氧化催化剂,所述蜂窝CO氧化催化剂的活性组分包括Pt和负载在复合载体表面上的Pd金属涂层,所述Pt负载量为催化剂总剂量的0.1‑2%,所述Pd金属涂层负载量为催化剂总剂量的0.1‑2%,所述蜂窝CO氧化催化剂的载体为TiO2和Al2O3,所述蜂窝CO氧化催化剂的选择性增强剂为V2O5,所述V2O5的含量为3‑5%;通过精细调控活性组分和载体材料的比例,实现了催化剂在低温下对CO的高效氧化能力,同时保持了良好的选择性和减少了副反应。煅烧过程确保了催化剂的热稳定性和机械强度,使其能够适应长时间的高温操作。

    一种雾化-发泡-填料一体化烟气CO2捕集系统

    公开(公告)号:CN118543234B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410797557.6

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种雾化‑发泡‑填料一体化烟气CO2捕集系统,包括位于吸收塔内的CO2吸收系统和位于气液分离塔内的泡沫分离系统,CO2吸收系统包括雾化单元、液滴回收装置、发泡单元和填料单元,雾化单元包括喷嘴、泵及气体分配器,泵配合喷嘴喷出吸收液,气体分配器提供CO2气体,在雾化区内进行初步吸收;发泡单元包括多层发泡网,对吸收液进行起泡作业,便于下级的填料进行CO2再吸收。泡沫分离单元包括超声消泡器、旋流分离器和丝网除沫器,超声分离器包括四个环形均布的超声波发生器,旋流分离器为螺旋叶片结构,沿其外边沿设有螺旋式导流槽,导流槽下方设有降液管。丝网除沫器位于旋流分离器的上一级。本系统可对CO2进行高效捕集并进行气液完全分离。

    一种粉煤灰矿化CO2及产物防治煤自燃系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN119504226A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411459328.X

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明属于二氧化碳封存和采空区煤自燃防治技术,具体是一种粉煤灰矿化CO2及产物防治煤自燃系统及其应用方法,系统包括浆液制备单元、烟气预处理单元,矿化反应单元、浆液灌注单元;将粉煤灰处理、CO2捕集矿化与矿井灌浆防灭火相结合,通过制浆搅拌罐促进粉煤灰中碱土金属离子浸出,利用浆液中的钙、镁离子矿化反应烟气中的CO2,利用加压促进CO2溶解,通过在反应器中布置叶轮,使得气体上行过程中螺旋上升,增大气体在浆液中的行程,提高停留时间,促进气、液、固混合,同时结合添加剂提高矿化反应效率,最终实现大流量粉煤灰浆液连续矿化CO2,并将产物注入井下采空区用于防治煤自燃,进而起到粉煤灰固废处理、CO2减排、灾害防治的多重效果。

    一种适用于循环流化床的烟气CO2捕集吸附剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119500080A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411652426.5

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种适用于循环流化床的烟气CO2捕集吸附剂的制备方法与应用。根据本发明的制备方法包括以下操作步骤:步骤一:准备纳米级的微孔分子筛;将十六烷基三甲基溴化铵和有机胺一起加入到去离子水中,混合形成溶液;步骤二:将步骤一中的微孔分子筛与溶液混合,依次加入环己酮和正硅酸乙酯,在60~90℃搅拌,得到沉淀;步骤三:将步骤二得到的沉淀过滤,烘干,并于400~700℃下进行热解,得到微介孔复合的硅基材料;任选的步骤四:通过浸渍使步骤三得到的硅基材料进一步负载聚乙烯亚胺。根据本发明的吸附剂的二氧化碳吸附量可达3mmol/g以上;其性能稳定,循环使用性能良好,颗粒尺寸可满足循环流化床使用。

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