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公开(公告)号:CN116803965A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310763246.3
申请日:2023-06-27
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07C29/151 , C25B1/04 , C25B15/08 , C10J3/00 , C07C31/04 , C07C29/80 , C07C41/00 , C07C43/04 , C07C1/04 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了一种CO2间接加氢转化方法与系统,该CO2间接加氢转化方法包括以下步骤:(1)CO2、含碳燃料和O2为原料制备含CO的合成气;(2)所述含CO的合成气经过热量回收及气体净化后与H2混合制得产品,所述含CO的合成气与H2混合的比例根据产品的碳氢比确定。本发明中结合含碳能源进行化工生产,通过更好的碳氢元素的匹配,可以提高能源利用效率,结合CO2利用以及绿电、绿氢可以实现含碳能源化工生产过程负排放。
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公开(公告)号:CN107290386A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710520456.4
申请日:2017-06-30
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种铝片太阳辐射吸收性能测试装置,包括测试台、保温蓄水容器、太阳辐射模拟器、测量温度监测仪、太阳辐射观测仪,和覆盖在保温蓄水容器上表面的测试铝片,温度监测仪的测温探头设在保温蓄水容器内,太阳辐射观测仪的辐射强度测试探头设在保温蓄水容器上表面所在平面上;太阳辐射模拟器用来模拟太阳辐射,测试铝片吸收太阳辐射后将热量传递给保温蓄水容器内的水,通过测温探头测量出水的温度变化,计算出测试铝片吸收的热量,通过辐射强度测试探头测量出测试铝片上的辐射强度,计算出太阳辐射模拟器向测试铝片提供的热量,进而计算出测试铝片的太阳辐射吸收系数,得到测试铝板的太阳辐射吸收性能,操作简单、容易实现且准确性较高。
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公开(公告)号:CN118079589A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410072342.8
申请日:2024-01-18
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于燃料分级转化耦合化学链燃烧的CO2捕集方法及系统,该方法包括以下步骤:烟气通入填充有金属氧载体MeO和吸附剂A的碳酸化塔内,吸附剂A吸附烟气中CO2,然后塔内固体输送至煅烧炉;吸附后的吸附剂A在煅烧炉中分解成吸附剂A与CO2,煅烧炉内MeO与燃料预转化反应器中输送的物质反应生成还原态金属氧载体;煅烧炉内再生吸附剂A和还原态金属氧载体输送至空气反应器,生成MeO和再生吸附剂A返回碳酸化塔;燃料预转化反应器中通入燃料、反应物,部分燃料转化,产物送入煅烧炉中。本发明通过燃料部分转化以及化学链燃烧,实现燃料转化与吸附剂再生过程的品位匹配,避免分离纯氧的空分能耗,有效降低中高温吸附燃烧后CO2捕集能耗。
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公开(公告)号:CN116395691A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310358407.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及利用化学链制氢技术实现碳排放源中CO2捕集的系统和方法,利用燃料化学链制氢过程中释放的热量为碳排放源CO2捕集过程中CO2释放单元提供能量,同时利用还原反应生成的水蒸气降低CO2释放单元中的二氧化碳分压,有利于CO2释放单元析出CO2。该方法可以在降低碳排放源中CO2捕集能耗的同时实现燃料化学能的高效转化,相比于分别进行燃料化学链制氢和捕集烟气中的CO2,可以减小设备投资成本。
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公开(公告)号:CN116395691B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310358407.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及利用化学链制氢技术实现碳排放源中CO2捕集的系统和方法,利用燃料化学链制氢过程中释放的热量为碳排放源CO2捕集过程中CO2释放单元提供能量,同时利用还原反应生成的水蒸气降低CO2释放单元中的二氧化碳分压,有利于CO2释放单元析出CO2。该方法可以在降低碳排放源中CO2捕集能耗的同时实现燃料化学能的高效转化,相比于分别进行燃料化学链制氢和捕集烟气中的CO2,可以减小设备投资成本。
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公开(公告)号:CN119771124A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510071079.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳捕集液化装置,涉及二氧化碳捕集技术领域,包括吸收塔,还包括:所述吸收塔的底端设置进气管,所述吸收塔内固定连接高效填料层,高效填料层上填充有贫胺液,贫胺液能吸收二氧化碳生成富胺液,所述吸收塔的顶端固定连接排气头,所述吸收塔的底端一侧设置导流组件,导流组件一侧设置多级换热组件,所述多级换热组件的出料端设置解析塔,所述解析塔与吸收塔之间设置循环组件,所述解析塔顶端固定连接出气管,出气管两端设置分流管,分流管一端设置冷却分离组件,冷却分离组件的出料端设置液化储存组件;装置捕集效率更高;通过多级换热系统和余热回收与利用系统的设计,显著降低了装置的能耗,降低能耗,经济性更高。
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公开(公告)号:CN119680331A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411739602.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种基于捕集前脱水实现水‑能‑碳协同利用的直接空气碳捕集与利用系统及方法。包括空气取水单元、直接空气碳捕集模块、电解水单元、绿色甲醇制备模块、可再生能源供热装置和可再生能源发电装置。空气取水单元通过吸附湿空气中的水分,得到干燥空气,此干燥空气随即进入直接空气碳捕集模块,以物理吸附方式完成对二氧化碳的捕集。捕集到的二氧化碳作为原料,与电解水单元产生的氢气混合反应,生成绿色甲醇,形成绿色工艺循环。有效缓解水对直接空气碳捕集的影响,提升系统经济性,充分利用系统产生的热能,减少对外部能源的依赖,确保系统在稳定运行的同时,实现能源的高效利用和成本的有效控制,保障了整个系统的绿色、可持续性。
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公开(公告)号:CN117654402A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311687166.0
申请日:2023-12-08
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J19/00 , C25B1/04 , C25B9/65 , C01B32/50 , C01F11/18 , C04B2/10 , B01D53/62 , B01D53/78 , B01D3/00 , B01D3/14 , C07C1/12 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种耦合直接空气碳捕集与利用的绿色甲醇制备系统及方法。系统包括直接空气碳捕集单元、电解水单元、绿色甲醇制备单元以及能量梯级利用控制单元。直接空气碳捕集单元通过强碱性溶液吸收的方式将大气中的二氧化碳进行捕集,并以此为原料,与电解水系统产生的氢气混合并反应,生成液相粗甲醇以及部分未完全反应的气体。液相粗甲醇通过后续两级蒸馏塔的再加工获得绿色甲醇;部分未完全反应的气体通过能量梯级利用控制单元分成两部分,一部分输入直接空气碳捕集单元进行燃烧,另一部分输入甲醇制备反应器进行循环。本发明实现能量的自给自足,提高原料的利用率。
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公开(公告)号:CN119951268A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510206466.5
申请日:2025-02-25
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及直接空气碳捕集技术领域,具体涉及一种太阳能驱动空气热化学脱氧直接空气碳捕集方法与系统,本发明采用化学链空分技术,先通过氧化反应器和还原反应器将空气中的氧气脱除,之后再将贫氧空气送入DAC碳捕集单元中进行脱碳,可以大幅降低DAC单元的空气处理量;同时,本发明采用太阳能为化学链还原反应器供能,实现了DAC单元供能的清洁高效;因此,本发明太阳能驱动空气热化学脱氧直接空气碳捕集方法与系统采用化学链空分与DAC结合的方式,通过将化学链空分氧化反应器出口贫氧空气作用于驱动余热发电单元发电,来满足空气脱碳过程电力与蒸汽的供应,从而解决现有DAC技术高能耗和高成本的问题。
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公开(公告)号:CN119701553A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411739289.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01D53/04 , C25B1/04 , C25B9/65 , C07C29/151 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种基于捕集后脱水实现水‑能‑碳协同利用的直接空气碳捕集与利用系统及方法。包括变温吸附直接空气碳捕集单元、水‑热利用单元、电解水单元、绿色甲醇制备单元以及可再生能源发电单元。直接空气碳捕集单元通过以聚乙烯亚胺为吸附剂的双吸附反应塔将大气中的二氧化碳进行捕集,并以此为原料,与电解水系统产生的氢气混合并反应,最终经过一系列加工获得绿色甲醇;水‑热利用单元中,解吸气体通过压缩机压缩,随后经过热交换器,加热工质向直接空气碳捕集单元提供热量,达到热量回收的效果,解吸的水可回收用于电解水制氢。本发明水参与二氧化碳的吸附过程能提高吸附量,提高产量,后端脱水能为电解水提供部分原料,提高材料利用率,同时对余热充分回收,提高能量利用率。
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