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公开(公告)号:CN111603893B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010476388.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明属于气体吸收液制备技术领域,具体涉及一种CO2复合吸收液及其制备方法和应用。该吸收液包括亚乙基胺和空间位阻胺;所述空间位阻胺包括孟烷二胺和/或2‑哌啶乙醇。该CO2复合吸收液的吸收速率高、吸收量大且再生速度快,重复利用性高;这是因为空间位阻胺与胺基相连的碳源是带有支链的取代基,能够产生明显的空间位阻效应,吸收二氧化碳后,同其他吸收二氧化碳的物质相比,本发明提供的CO2复合吸收液与二氧化碳间的作用力较弱,有助于二氧化碳从吸收液中解吸出来,使二氧化碳吸收液具有较好的再生效率、重复利用性和易解吸性,有助于降低CO2复合吸收液的解吸能耗,加快CO2复合吸收液的解吸。
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公开(公告)号:CN112661172A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011551213.5
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
IPC: C01C1/08
Abstract: 本发明公开了一种SCR脱硝尿素非均相催化水解制氨的系统及方法,所述系统包括尿素溶液储罐(1)、A尿素溶液输送泵(2)、非均相水解反应器(3)和蒸汽管道(4),所述的非均相水解反应器(3)采用列管式固定床反应器;所述尿素溶液储罐(1)通过A尿素溶液输送泵(2)和管路与非均相水解反应器(3)相连,蒸汽管道(4)与非均相水解反应器(3)相连。本发明的水解制氨系统结构简单,采用固定床列管式反应器,在固体催化剂的作用下尿素溶液水解生成氨气和二氧化碳,属于液‑固两相反应,在针对目前大多尿素均相催化水解工艺反应对应的装置进行改造时,可以提高系统响应性、降低系统运行成本和减少废液排放量。
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公开(公告)号:CN111603892A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010476310.6
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明属于气体吸收技术领域,具体涉及一种CO2吸收液及其制备方法和应用。该CO2吸收液包括20-70wt%的醇胺和22-79wt%的多元醇,该CO2吸收液中的多元醇与醇胺溶液间可形成均一稳定的氢键网络,对醇胺具有束缚作用,可以减少醇胺的挥发性,降低了溶剂的损失,减小了吸收液的损耗。此外,该CO2吸收液中不含水,有效解决了水基吸收液再生过程能耗大的缺点。
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公开(公告)号:CN111482056A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910081386.6
申请日:2019-01-28
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单塔双循环节能消白的装置。该装置在烟气净化装置的壳体内自下而上依次设置脱硫段和和吸收段,并在脱硫段和和吸收段之间设置贮液单元,在吸收段与壳体顶端之间设置第一喷淋层,在脱硫段的烟气进口与贮液单元之间设置第二喷淋层,烟气从脱硫段进入吸收段,并与吸收段顶部喷淋的浓溶液或清水逆流接触,在供暖季时,浓溶液吸收烟气中水分变稀,析出水分相变过程中释放潜热,加热烟气和盐溶液,升温后的溶液被贮液单元收集,并通过第一循环回路上的第一换热器换热,利用带走热量的大小灵活控制吸收段内的平衡状态,深度回收并利用了原烟气的显热和净烟气水蒸汽的潜热,避免现有技术烟气降温冷凝需要大量冷源,大大节约了水资源。
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公开(公告)号:CN119701979A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411883086.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Abstract: 本发明涉及二氧化碳加氢催化剂技术领域,尤其是涉及一种二氧化碳加氢制甲烷催化剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将硝酸盐A、硝酸盐B和硝酸盐C溶解于去离子水中,配制得到硝酸盐溶液;向硝酸盐溶液中添加柠檬酸形成混合物,加热并搅拌均匀、调节pH,得到溶胶;向溶胶中添加堇青石蜂窝陶瓷载体,堇青石蜂窝陶瓷充分吸附溶胶后取出,吹去残液,干燥,焙烧,得到二氧化碳加氢制甲烷催化剂。本发明中通过硝酸盐溶液与柠檬酸混合得到溶胶,各组分充分分散,使焙烧后得到的各氧化物分散均匀,且均匀负载在堇青石蜂窝陶瓷上,使催化剂性能稳定。整个过程工艺简单,有助于工业上的广泛应用。
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公开(公告)号:CN119685840A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411873015.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Abstract: 本发明涉及资源化利用技术领域,尤其是涉及一种电解CO2制备碳氢燃料的系统,包括依次连接的电解装置、分离装置和合成装置,其中,所述电解装置包括阴极、气体流路板、阴极集流板、阳极、液体流路板、阳极集流板和隔膜,所述阴极和所述阳极对称设置在所述隔膜的两侧,所述气体流路板设置在所述阴极远离所述隔膜的一侧,所述液体流路板设置在所述阳极远离所述隔膜的一侧,所述阴极集流板设置在所述气体流路板远离所述阴极的一侧,所述阳极集流板设置在所述液体流路板远离所述阳极的一侧。本发明的电解CO2制备碳氢燃料的系统在提高电解效率、优化气体与液体管理、高效收集与传输电流、便于产物分离与后续合成以及环保与可持续性等方面展现出了优异的技术效果。
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公开(公告)号:CN119333843A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411695928.6
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Inventor: 郭长仕 , 魏超 , 钱强 , 许程 , 王继华 , 于晓锋 , 周雪影 , 沈亚光 , 杨华 , 孙路长 , 耿宣 , 张锡乾 , 王争荣 , 卢虎 , 杨彭飞 , 周樊浩 , 李秀丽 , 沈汉杰 , 刘骁 , 郭欢欢
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳捕集与超净除尘协同处理系统和方法。本发明的二氧化碳捕集与超净除尘协同处理系统包括烟气冷却器、烟气除雾器、超净除尘器和二氧化碳捕集器,烟气冷却器的入烟口与烟气管道连接,烟气冷却器的出烟口与超净除尘器的入烟口连接,烟气冷却器通过循环水管与暖风器连接,循环水管中的循环水能够在烟气冷却器与暖风器之间循环流动,在循环水管上设有循环水泵,超净除尘器的出烟口与二氧化碳捕集器连接,二氧化碳捕集器能够对二氧化碳进行吸收和解析。本发明在实现二氧化碳高效捕集的同时实现了烟气的超净粉尘排放。
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公开(公告)号:CN112933894B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202110361170.2
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种二氧化碳捕集与低加凝结水耦合系统,属于二氧化碳捕集技术领域,包括:吸收塔、再生塔和再沸器,所述再生塔通过管道与吸收塔内的富液连通,所述再生塔上具有粗气排气口,所述再生塔的粗气排气口后端连通有第一冷却换热器,所述第一冷却换热器与电厂的低加的凝结水管道连通;本发明的二氧化碳捕集与低加凝结水耦合系统,在再生塔的粗气排气口后端连通有第一冷却换热器,该第一冷却换热器与电厂的低加凝结水连通,用于对进入低加的凝结水进行加热,从而降低通过汽机抽气对冷凝水加热的耗能,整体上降低二氧化碳捕集系统的耗能,从而达到节能的目的。
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公开(公告)号:CN112933886B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202110360502.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种二氧化碳捕集余热闪蒸再生系统,属于二氧化碳捕集技术领域,包括:吸收塔、再生塔和再沸器,所述吸收塔上具有自循环管道,所述自循环管道的一端通向吸收塔的塔底吸收液内,所述自循环管道的另一端通向吸收塔的塔顶内腔中,所述自循环管道在进入吸收塔的塔顶内腔之前连接有闪蒸罐;所述再生塔的粗气排气口后端连通有第一冷却换热器,所述第一冷却换热器与闪蒸罐连通;本发明的二氧化碳捕集余热闪蒸再生系统,在再生塔的粗气排气口后端连通有第一冷却换热器,该第一冷却换热器可用于对自循环管内的吸收液进行加热,从而对再生塔的排气余热进行回收,被加热的自循环吸收剂在闪蒸罐内闪蒸实现吸收剂部分再生,达到节能的目的。
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公开(公告)号:CN112933886A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110360502.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国华电科工集团有限公司 , 华电环保系统工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种二氧化碳捕集余热闪蒸再生系统,属于二氧化碳捕集技术领域,包括:吸收塔、再生塔和再沸器,所述吸收塔上具有自循环管道,所述自循环管道的一端通向吸收塔的塔底吸收液内,所述自循环管道的另一端通向吸收塔的塔顶内腔中,所述自循环管道在进入吸收塔的塔顶内腔之前连接有闪蒸罐;所述再生塔的粗气排气口后端连通有第一冷却换热器,所述第一冷却换热器与闪蒸罐连通;本发明的二氧化碳捕集余热闪蒸再生系统,在再生塔的粗气排气口后端连通有第一冷却换热器,该第一冷却换热器可用于对自循环管内的吸收液进行加热,从而对再生塔的排气余热进行回收,被加热的自循环吸收剂在闪蒸罐内闪蒸实现吸收剂部分再生,达到节能的目的。
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