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公开(公告)号:CN105296034A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510736787.2
申请日:2015-11-03
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C10L3/08
Abstract: 本发明公开了一种补充二氧化碳提高装置安全性及产率的焦炉煤气制LNG方法。该方法包括如下步骤:1)将焦炉煤气原料气依次通入主甲烷化装置和辅甲烷化装置中;2)将二氧化碳通入辅甲烷化装置中;(3)将从辅甲烷化装置中流出的气体液化,即可得到液化天然气;主甲烷化装置包括1个甲烷化反应器或者多个串联的甲烷化反应器;辅甲烷化装置包括1个甲烷化反应器或者多个串联的甲烷化反应器。本发明通过在辅甲烷化装置中补充二氧化碳高效利用焦炉煤气中的氢气,可高效利用焦炉煤气中氢气,并提高焦炉煤气甲烷化工艺控制灵活性;此外,在不增加主甲烷化工序热负荷的情况下,可控制甲烷化产品气中二氧化碳含量,使系统容易控制、产品气品质高。
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公开(公告)号:CN105296033A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510736385.2
申请日:2015-11-03
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C10L3/08
Abstract: 本发明公开了一种高效利用液化工序弛放气的焦炉煤气制LNG的方法。该方法包括如下步骤:焦炉煤气原料气依次经甲烷化和液化后,得到液化工序驰放气和液化天然气;重复下述步骤1)-步骤3):在补充二氧化碳的条件下,1)将焦炉煤气原料气依次通入主甲烷化装置和辅甲烷化装置中;2)将液化工序驰放气提取浓缩氢气后,得到富氢气体;将富氢气体通入辅助甲烷化装置中;3)将从辅助甲烷化装置中流出的气体液化,得到液化天然气和液化工序驰放气。一方面可实现驰放气中氢气的回收和利用,提高焦炉煤气甲烷化工艺控制灵活性;另一方面,在不增加甲烷化主甲烷化工序热负荷的情况下,可控制甲烷化产品气中二氧化碳含量,使产品气品质高,产品质量稳定。
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公开(公告)号:CN105255532A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510750151.3
申请日:2015-11-06
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C10L3/08
Abstract: 本发明公开了一种硫化床与固定床结合的甲烷化方法。该方法包括如下步骤:(1)将甲烷化原料气分成两股原料气,一股原料气与水蒸气和来自于流化床甲烷化系统的循环工艺气混合后进入流化床甲烷化系统中,在流化床甲烷化系统中在流化床甲烷化催化剂的作用下进行甲烷化反应;(2)流化床甲烷化系统的出口气的一部分经换热后经气液分离器分离冷凝水,与另一股原料气混合后进入固定床甲烷化反应系统中,在固定床甲烷化催化剂的作用下进行甲烷化反应;流化床甲烷化系统的出口气的另一部分作为环工艺气。本发明增加了两种系统温度控制手段:通过调节原料气进入两类反应器体系分流比,并通过喷射器向流化床反应体系中注入水蒸气和循环工艺气的混合气,实现对整体系统的温度控制。
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公开(公告)号:CN104212506A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410407059.2
申请日:2014-08-19
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司 , 西南化工研究设计院有限公司
IPC: C10L3/08
Abstract: 本发明属于化工领域,涉及升温还原系统,具体为一种煤制天然气甲烷化催化剂两段式升温还原方法。该方法将六个以上的甲烷化反应器分为两段,分别建立两个氮气循环,分段升温、分段还原,还原采用一部分的原料气,即合成气,利用原料气中的还原性气体H2、CO对催化剂进行还原;待第二段还原完成后,再对已经冷却下来的第一段甲烷化反应器进行升温,待第一段升起的温度与第二段降低的温度相差±50℃时,把全部的甲烷化反应器整体进行升温,直至满足开车温度要求。采用本方法可以大大缩短了升温时间和还原时间;节约大量高纯氮气;使还原过程更灵活,控制更容易,有利于各级甲烷化催化剂还原更均衡、彻底。
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公开(公告)号:CN119914766A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510041056.X
申请日:2025-01-10
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种承插式柔性输氢软管接头及其泄漏检测方法,用于两段柔性输氢软管进行承插式连接后的固定和密封,包括上母头外护套、下母头外护套、楔形件、密封系统、泄漏监测单元、加固卡扣和电阻监测系统;上母头外护套和下母头外护套内均设置有对应楔形件、密封系统和泄漏监测单元;每一楔形件窄端均与对应母头外护套紧密连接,每一楔形件宽端均与对应密封系统紧密连接;上母头外护套和下母头外护套的外侧均设置有对应加固卡扣,加固卡扣用于紧固接头整体结构以及对承插式连接后的柔性输氢软管进行固定;电阻监测系统分别电连接每一泄漏监测单元,电阻监测系统用于判断柔性输氢软管是否发生氢气泄漏,本发明可广泛用于新能源开发技术领域中。
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公开(公告)号:CN119410995A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411350245.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种Ti‑Zr‑Mn‑Fe‑Bi储氢合金及其制备方法,属于储氢合金材料技术领域。本发明的Ti‑Zr‑Mn‑Fe‑Bi储氢合金的分子通式为Ti0.85Zr0.15Mn1.5‑x‑yFexBiy,其中0<x≤0.2,0<y≤0.2;x和y分别代表各元素原子比。本发明有效降低了合金元素偏析所带来的滞后性大的问题;Bi元素的原子半径较大,同时具有较强的可延展性,可通过扩大晶格间隙的大小,对氢吸收/脱附过程中的微应变和塑性变形起缓冲作用,从而稳定了晶体结构,提高了合金在长期吸氢/脱附过程中的循环寿命,所制备的储氢合金在2000次循环后储氢量仍能保持为初始容量的99%。
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公开(公告)号:CN107352509B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201710735925.4
申请日:2017-08-24
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: C01B3/48 , C01B3/36 , H01M8/0612
Abstract: 本发明公开了一种适用于小微型家庭的燃气制氢集成反应装置及方法。本发明用于小微型家庭的燃气制氢集成反应装置及方法,使用天然气或城市燃气为原料,先利用重整制得CO、H2与CO2的混合气,再经过高温变换、低温变换、选择性氧化或选择性甲烷化过程去除CO至<10ppm,再作为质子交换膜燃料电池向外供电,过程中的热量进行梯级利用,梯级加热原料气、梯级加热冷却水,并把热水经过热水溴化锂吸收式制冷装置后向外供冷,经过利用后的热水再用于供生活用热水。本发明装置整体具有工艺先进、空间布局紧凑合理、燃料效率高、热量回收利用效率高。
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公开(公告)号:CN107359361B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710736247.3
申请日:2017-08-24
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029
Abstract: 本发明公开了一种天然气制氢及与质子交换膜燃料电池集成热电冷三联供的撬装式集成装置及方法。本发明使用天然气或城市燃气为原料,先利用重整制得CO、H2与CO2的混合气,再经过高温变换、低温变换、选择性氧化或选择性甲烷化过程去除CO至<10ppm,再作为质子交换膜燃料电池向外供电,过程中的热量进行梯级利用,梯级加热原料气、梯级加热冷却水,并把热水经过热水溴化锂吸收式制冷装置后向外供冷,经过利用后的热水再用于供生活用热水。本发明撬装式集成装置及方法可以用于如医院、超市、学校、办公楼、住宅等中小型建筑分布式热电冷三联供,也可用做不可间断电源(UPS),同时也可以作为LNG接收站处理蒸发气(BOG)为站内联供冷、热、电的装置。
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公开(公告)号:CN115681803A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211316559.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Inventor: 张超 , 侯海龙 , 王秀林 , 侯建国 , 周树辉 , 王修康 , 穆祥宇 , 段品佳 , 姚辉超 , 张瑜 , 张雨晴 , 宋鹏飞 , 隋依言 , 戴若云 , 梁威 , 卢璐 , 伍思达
Abstract: 本发明涉及氢气加注装置及加注方法。氢气加注装置包括:低压管路、中压管路和高压管路,低压管路、中压管路和高压管路的上游分别接低压气源、中压气源和高压气源,按照气流方向,三个管路上均依次布置有氮气置换三通、手动切断阀、气动阀门和止逆阀;低压管路、中压管路、高压管路平行排布,低压管路、中压管路、高压管路的下游连接到汇管管路,在汇管管路之后依次布置有过滤器、流量计、调压控制器、氢气冷却换热器、温度传感器、压力传感器、拉断阀和加氢枪。本发明通过冷却换热器对加注介质进行降温,通过控制压力控制器实现低、中、高三路进气的流量控制,实现高压氢气加注过程。本装置具有占地面积小、操作压力高、温度压力控制精准、安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN115084575A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210711304.3
申请日:2022-06-22
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/0612
Abstract: 本发明公开了一种LNG燃料电池供能及冷能利用零碳排系统及方法。本发明系统包括LNG储罐、冷箱、蒸汽发生装置、天然气蒸汽重整装置和高温燃料电池发电供能装置;LNG储罐与冷箱连接;冷箱与天然气蒸汽重整装置连接,蒸汽发生装置与天然气蒸汽重整装置连接;高温燃料电池发电供能装置包括高温固体氧化物燃料电池、燃烧器和二氧化碳分离装置,天然气蒸汽重整装置与燃料电池阳极连接,燃料电池阳极与燃烧器连接,燃料电池阴极通过第一支路与燃烧器连接,燃烧器与二氧化碳分离装置连接,二氧化碳分离装置与冷箱连接。本发明利用液化天然气冷能将燃料电池产生的二氧化碳冷却回收,生成高附加值干冰或液态二氧化碳,既提高了能量利用率又将二氧化碳变废为宝。
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