可调节CO2回收率的MCFC复合动力系统及运行方法

    公开(公告)号:CN104538658B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410837807.0

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: Y02E60/526

    Abstract: 本发明属于MCFC复合动力系统技术领域,特别涉及一种可调节CO2回收率的MCFC复合动力系统及运行方法。本发明集成ITM代替深冷空分装置产生纯氧,其与电池阳极排气一并送入后燃室进行完全燃烧,产物只有CO2和H2O,随后一部分排气循环至电池阴极提供阴极反应所需的CO2,其余部分通过余热锅炉回收余热,尾气与空气换热冷凝析出水,剩余的CO2采用三级间冷二氧化碳压缩机压缩成液态,电池阴极增设一个循环,通过改变循环气体比例可调节MCFC复合动力系统的CO2回收率。系统充分利用了MCFC的高温排气余热,温度对口,提高系统效率的同时降低了分离捕捉CO2的能耗,节约电能,同时该新系统通过增设的阴极循环可调节CO2回收率。

    用熔融碳酸盐燃料电池捕获燃煤电厂CO2的系统及方法

    公开(公告)号:CN104847424B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510224048.5

    申请日:2015-05-05

    Abstract: 本发明属于燃煤电厂CO2捕集及利用技术领域,特别涉及一种用熔融碳酸盐燃料电池捕获燃煤电厂CO2的系统及方法。本发明以不回收CO2的常规燃煤电厂为基准系统,提出以下方案,即由常规燃煤电厂、熔融碳酸盐燃料电池、独立空分单元、余热锅炉及汽轮机单元、CO2回收单元组成的用熔融碳酸盐燃料电池捕获燃煤电厂CO2的系统及其方法,解决燃煤电厂大量CO2排放和捕获CO2后效率较低的问题,实现燃煤电厂CO2减排和低能耗回收CO2。此外,本发明充分利用MCFC和后燃室的高温排气余热,从而使系统在回收CO2的同时仍具有较高的效率。

    用熔融碳酸盐燃料电池捕获燃煤电厂CO2的系统及方法

    公开(公告)号:CN104847424A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510224048.5

    申请日:2015-05-05

    Abstract: 本发明属于燃煤电厂CO2捕集及利用技术领域,特别涉及一种用熔融碳酸盐燃料电池捕获燃煤电厂CO2的系统及方法。本发明以不回收CO2的常规燃煤电厂为基准系统,提出以下方案,即由常规燃煤电厂、熔融碳酸盐燃料电池、独立空分单元、余热锅炉及汽轮机单元、CO2回收单元组成的用熔融碳酸盐燃料电池捕获燃煤电厂CO2的系统及其方法,解决燃煤电厂大量CO2排放和捕获CO2后效率较低的问题,实现燃煤电厂CO2减排和低能耗回收CO2。此外,本发明充分利用MCFC和后燃室的高温排气余热,从而使系统在回收CO2的同时仍具有较高的效率。

    与钙基吸收剂顺序脱硫脱碳系统深度集成的燃煤发电系统

    公开(公告)号:CN105485701A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610028494.3

    申请日:2016-01-15

    CPC classification number: Y02P80/154 F23J7/00 F01D15/10 F22D11/00 F23J15/02

    Abstract: 本发明涉及一种与钙基吸收剂顺序脱硫脱碳系统深度集成的燃煤发电系统。通过碳化炉的放热量来替代末级过热器和低温再热器的热源,从而原基准系统高温再热器出口的高温烟气经第一换热器冷却后直接进入硫化反应器进行脱硫并排出CaSO4;第一换热器换热出的热量和硫化反应器中反应的放热量用于加热煅烧炉;脱硫剩余的CaO和煅烧炉排出的失活CaO回收进入水合反应器水合活化后进入脱硫循环,脱硫之后的烟气进入碳化炉中脱碳,碳化炉出口的贫CO2烟气经省煤器和空气预热器回收余热,同时提供部分碳化炉放热量来加热省煤器和空气预热器,以维持原电厂的设计参数不变,而水合反应器放出的热量和碳化炉替代热负荷后剩余热量则被余热锅炉模块回收用来产生蒸汽做功。

    一种太阳能热互补联合循环发电系统

    公开(公告)号:CN104963776A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510422639.3

    申请日:2015-07-17

    CPC classification number: Y02E20/16

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能与燃气轮机联合发电技术领域的一种太阳能热互补联合循环发电系统。第五调节阀门、气-水换热器、冷空气压气机、槽式聚光集热镜场组成槽式太阳能子系统;以燃机压缩空气作为换热工质,集成温度不再受换热工质物性限制;工作于中压集成方式下时,中压给水泵出口处的给水分成两股,一股流进中压省煤器,另一股通过第二调节阀门和第四调节阀门控制;工作于高压集成方式下时,高压给水泵出口处的给水分成两股,一股流进第一级高压省煤器,另一股通过第一调节阀门和第三调节阀门控制;集热后的空气注回燃机燃烧室,可保证较高的太阳能热转电效率。与传统太阳能热互补联合循环发电系统相比,具有较高的热力学优势和经济性优势。

    一种太阳能热互补联合循环发电系统

    公开(公告)号:CN104963776B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510422639.3

    申请日:2015-07-17

    CPC classification number: Y02E20/16

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能与燃气轮机联合发电技术领域的一种太阳能热互补联合循环发电系统。第五调节阀门、气‑水换热器、冷空气压气机、槽式聚光集热镜场组成槽式太阳能子系统;以燃机压缩空气作为换热工质,集成温度不再受换热工质物性限制;工作于中压集成方式下时,中压给水泵出口处的给水分成两股,一股流进中压省煤器,另一股通过第二调节阀门和第四调节阀门控制;工作于高压集成方式下时,高压给水泵出口处的给水分成两股,一股流进第一级高压省煤器,另一股通过第一调节阀门和第三调节阀门控制;集热后的空气注回燃机燃烧室,可保证较高的太阳能热转电效率。与传统太阳能热互补联合循环发电系统相比,具有较高的热力学优势和经济性优势。

    与钙基吸收剂顺序脱硫脱碳系统深度集成的燃煤发电系统

    公开(公告)号:CN105485701B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201610028494.3

    申请日:2016-01-15

    CPC classification number: Y02P80/154

    Abstract: 本发明涉及一种与钙基吸收剂顺序脱硫脱碳系统深度集成的燃煤发电系统。通过碳化炉的放热量来替代末级过热器和低温再热器的热源,从而原基准系统高温再热器出口的高温烟气经第一换热器冷却后直接进入硫化反应器进行脱硫并排出CaSO4;第一换热器换热出的热量和硫化反应器中反应的放热量用于加热煅烧炉;脱硫剩余的CaO和煅烧炉排出的失活CaO回收进入水合反应器水合活化后进入脱硫循环,脱硫之后的烟气进入碳化炉中脱碳,碳化炉出口的贫CO2烟气经省煤器和空气预热器回收余热,同时提供部分碳化炉放热量来加热省煤器和空气预热器,以维持原电厂的设计参数不变,而水合反应器放出的热量和碳化炉替代热负荷后剩余热量则被余热锅炉模块回收用来产生蒸汽做功。

Patent Agency Ranking