化学链制氢耦合燃料电池碳捕集制取甲酸系统及其方法

    公开(公告)号:CN114988362A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210584032.5

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 一种化学链制氢耦合燃料电池碳捕集制取甲酸系统及其方法,所述系统包括:燃料反应器、分离器、蒸汽反应器、分离塔、MCFC燃料电池和甲酸合成反应器相连接,所述方法包括:化学链制氢、MCFC燃料电池碳捕集和捕集后CO2的工业合成,首先利用化学链燃烧技术制取氢气技术为MCFC燃料电池提供燃料,解决了甲烷热解造成的阳极积碳的问题;并且利用太阳能为化学链燃烧提供能量,提高了燃料电池的发电功率;其次,利用MCFC燃料电池本身反应机理对电厂排放的烟气实现碳捕集,解决了电厂因碳捕集而导致的热效率降低的问题;最后将捕集后的CO2用于制作甲酸,实现能源的充分利用,提高系统的效率和经济性,减少CO2排放。

    一种利用低加疏水驱动热泵回收循环水余热的供热系统

    公开(公告)号:CN113899006A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111319277.7

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明是一种适用于燃煤热电联供机组的利用低加疏水逐级驱动热泵回收循环水余热的优化系统,其特点是,采用低压回热加热器中具有一定温度的疏水代替汽轮机中高温抽汽,作为热泵的驱动热源,来回收循环水低品位余热。回收的循环水热量进一步用于加热热网水到一定温度。减少了原本所需的汽轮机高压缸的抽汽,高品位抽汽回到汽轮机中做功,使得汽轮机输出功增加。与此同时,低压回热加热器中的抽汽量增加,使得流入凝汽器的乏汽减少,从而汽轮发电机组的冷源损失减少。能够在燃煤量不变的情况下,汽轮机输出的总功增加。另一方面利用循环水中的热量来加热热网回水,低品位循环水热量得到高效利用,提高了整个系统的能源利用率。

    太阳能和燃料电池驱动超临界CO2循环系统及运行方法

    公开(公告)号:CN116517645A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310473248.9

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 太阳能和燃料电池驱动超临界CO2循环系统及运行方法属于发电系统及运行技术领域。本发明采用塔式太阳能集热系统和燃料电池作为互补能源驱动超临界CO2循环,在太阳能光照充足时采用塔式太阳能集热系统作为超临界CO2循环发电,当太阳直接辐射强度不足并且储热罐高度低于释能允许的最小高度时,通过切换燃料电池作为驱动热源,解决了太阳能光热系统间歇性运行的问题,保证集成系统连续稳定的工作。燃料电池能够不受环境的影响持续输出热能,并且在太阳能光照不足以及储热罐高度不够的情况下作为互补热源保证系统稳定运行,提高了系统的运行可靠性。

    一种利用低加疏水驱动热泵回收循环水余热的供热系统

    公开(公告)号:CN113899006B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111319277.7

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明是一种适用于燃煤热电联供机组的利用低加疏水逐级驱动热泵回收循环水余热的优化系统,其特点是,采用低压回热加热器中具有一定温度的疏水代替汽轮机中高温抽汽,作为热泵的驱动热源,来回收循环水低品位余热。回收的循环水热量进一步用于加热热网水到一定温度。减少了原本所需的汽轮机高压缸的抽汽,高品位抽汽回到汽轮机中做功,使得汽轮机输出功增加。与此同时,低压回热加热器中的抽汽量增加,使得流入凝汽器的乏汽减少,从而汽轮发电机组的冷源损失减少。能够在燃煤量不变的情况下,汽轮机输出的总功增加。另一方面利用循环水中的热量来加热热网回水,低品位循环水热量得到高效利用,提高了整个系统的能源利用率。

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