一种新型绿色合成气净化处理装置

    公开(公告)号:CN118956460A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411175941.9

    申请日:2024-08-26

    摘要: 本发明公开的一种新型绿色合成气净化处理装置,对合成气分段净化并逐级回收利用,包括:联合压缩机、入口换热器、吸收系统、闪蒸系统、解吸系统、再生系统和轻油回收系统。本发明采用多段化的吸收系统设计,将生物质制得的合成气中的多种杂质进行分段净化处理。本发明对合成气中的CO与H2、CO2、含硫酸性气和轻油分别在闪蒸系统、解吸系统、再生系统和轻油回收系统中进行逐级回收利用,从而实现资源的最大化利用。本发明设置联合压缩机,将闪蒸系统的循环气压缩和生物质气化的绿色合成气压缩进行耦合设计,简化工艺流程,降低装置投资。本发明入口分离器采用分流式换热,减少温差,最大化冷量利用。

    一种焦炉荒煤气余热极限回收利用方法及系统

    公开(公告)号:CN109679668B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN201910106895.X

    申请日:2019-02-02

    摘要: 本发明涉及一种焦炉荒煤气余热极限回收利用方法及系统,所述系统包括荒煤气储存平衡器、催化裂解炉、偏心径向热管换热器及喷氨装置;焦炉炭化室通过多个上升管连接汇集管,汇集管连接荒煤气储存平衡器;催化裂解炉通过原料进口管与荒煤气储存平衡器连接,催化裂解炉底部的燃烧系统通过燃料入口管与荒煤气储存平衡器连接;催化裂解炉的荒煤气出口连接偏心径向热管换热器,偏心径向热管换热器通过第一蒸汽管道连接蒸汽管网,通过第二蒸汽管道和荒煤气管道连接化产系统,荒煤气管道上设喷氨装置。本发明采用科学分区、催化裂解、余热极限回收和蒸汽直接引入化产系统的方法,避免传统工艺中煤焦油碳化等问题,同时实现荒煤气余热极限回收及高效利用。

    一种高炉煤气的粗脱硫方法

    公开(公告)号:CN115873640B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202111141575.1

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: B01D53/48 C10K1/00 C10K3/04

    摘要: 本发明提供了一种高炉煤气的粗脱硫方法,属于环保技术领域。本发明通过直接加入含氢气体提高了高炉煤气中氢气的体积含量,或利用变换产氢催化剂,利用高炉煤气中的一氧化碳首先与水汽发生变换产氢反应,生成了氢气与二氧化碳,实现了高炉煤气中氢气含量的提高,能够足量转化COS(有机硫),氢气继续与有机硫进行脱硫反应生成硫化氢,使有机硫浓度降低到1~20ppm(转化气),转化气不降温进行干法脱硫化氢,得到净化气,净化气总硫达到1~30ppm。

    一种基于IGCC的燃烧前CO2捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN118879375A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410923346.2

    申请日:2024-07-10

    摘要: 本发明属于CO2捕集技术领域,公开了一种基于IGCC的燃烧前CO2捕集系统及方法,该系统包括依次连接的煤气化及净化装置、二氧化碳捕集及甲烷化装置、燃气轮机和蒸汽轮机装置;煤气化及净化装置将煤与空气中的氧气、氮气进行空分、除尘和脱硫生成第二合成气,第二合成气分为两路,一路输入到二氧化碳捕集及甲烷化装置内的变换装置内参与变换反应生成二氧化碳和氢气,将二氧化碳进行捕集,另一路输入到二氧化碳捕集及甲烷化装置内的甲烷化装置内参与甲烷化反应,将反应后生成的甲烷和水蒸气输入到燃气轮机,此外变换装置与甲烷化装置为并联连接,则变换反应生成的氢气作为甲烷化反应的输入参与反应,解决现有的CO2捕集系统无法大规模应用的技术问题。

    一种高炉煤气的净化方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118879373A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410885447.5

    申请日:2024-07-03

    摘要: 本发明涉及一种高炉煤气的净化方法,其特征在于采用以下步骤:A、高炉煤气先依次通过重力除尘器、旋风除尘器进行重力除尘、旋风除尘,然后通过喷射活性消石灰干燥粉末进行干法脱酸、脱硫,经初步脱酸及脱硫后的高炉煤气再进入羰基硫催化水解陶瓷滤管进行羰基硫的催化水解和粉尘脱除,然后进入TRT发电机组利用高炉煤气的余压进行发电;B、经TRT发电机组出来的高炉煤气通过喷射活性消石灰干燥粉末进行羰基硫催化水解后的干法脱硫,然后进入除尘陶瓷滤管进行后端除尘,最后输出洁净的高炉煤气。所述羰基硫催化水解陶瓷滤管为内壁涂覆有羰基硫水解催化剂的除尘陶瓷滤管。本发明具有节能环保、可对高炉煤气进行精脱硫除尘、余热余压回收利用的优点。

    一种高炉煤气湿式氧化法脱硫装置及方法

    公开(公告)号:CN115646167B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211090127.8

    申请日:2022-09-07

    摘要: 本发明提供了一种高炉煤气湿式氧化法脱硫装置及方法,所述脱硫装置包括脱硫塔和再生器,所述脱硫塔为密封压力容器,自下而上依次包括富液段、进气段、填料段、脱硫液分布段、除沫段和出气段;所述脱硫塔的塔体中心位置设有中央出气管,所述中央出气管自出气段向下延伸至进气段侧壁上;所述富液段的脱硫富液出口与再生器的液体入口相连,所述再生器的液体出口与脱硫塔的脱硫液入口相连。本发明通过将脱硫塔设计为承压式,使其能够设置于煤气高压段,减少气体量,同时减小装置规模,降低成本;本发明通过脱硫塔内部结构设计,提高脱硫液的分布效果以及与煤气间的接触传质效果,提高高炉煤气的脱硫效率,通过再生器的设置,保证脱硫液循环使用。

    高炉煤气脱硫脱氯净化装置

    公开(公告)号:CN114032120B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202111240464.6

    申请日:2021-10-25

    摘要: 本发明公开了一种高炉煤气脱硫脱氯净化装置,包括喷氨塔、催化氧化塔、催化剂再生塔、脱硫塔、再生塔、热风炉、硫泡沫槽、熔硫釜、工艺水箱、储气罐、废水箱、储氨罐、储硫罐,所述喷氨塔一侧引入高炉煤气,另一侧一路与催化剂再生塔连接,另一路与催化氧化塔连接,所述催化氧化塔依次连接脱硫塔、再生塔、硫泡沫槽,所述催化剂再生塔与催化氧化塔连接,所述喷氨塔还与脱硫塔连接,所述工艺水箱一侧与喷氨塔连接,另一侧与脱硫塔连接,所述脱硫塔还与储气罐连接,所述热风炉连接在脱硫塔和储气罐之间,所述废水箱分别与喷氨塔、催化氧化塔、脱硫塔、再生塔连接,所述再生塔连接有空压机,所述储氨罐连接在喷氨塔和脱硫塔之间,所述储硫罐分别与催化氧化塔、催化剂再生塔连接。

    一种高炉煤气净化填料行进移动控制方法

    公开(公告)号:CN118599579A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410780123.5

    申请日:2024-06-17

    IPC分类号: C10K1/30 C10K1/00 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种高炉煤气净化填料行进移动控制方法,在高炉煤气净化处理时,控制用于煤气净化的填料从上往下进入处理区域,在处理区域内和高炉煤气接触完成净化处理并往下移动,然后控制填料向下离开处理区域,其特征在于,控制填料进入处理区域前,先控制填料进入一预处理腔室,在预处理腔室内通入安全气体替换掉填料中夹杂的氧气后,再将填料送入处理区域进行处理。本发明能够对填料进出设备的过程进行控制,能够避免进出料时煤气的泄漏和空气的混入,提高了设备运行的安全性,提高了填料的反应效果。

    零碳排放的煤制甲醇系统及煤制甲醇的方法

    公开(公告)号:CN115959970B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111182369.5

    申请日:2021-10-11

    摘要: 本公开涉及一种零碳排放的煤制甲醇系统及煤制甲醇的方法,该零碳排放的煤制甲醇系统包括煤气化装置、粗煤气净化冷却装置、酸性气体分离装置、二氧化碳加氢甲醇合成装置及合成气甲醇合成装置;煤气化装置用于供煤料进行气化反应以生成粗煤气;粗煤气净化冷却装置用于对粗煤气进行冷却净化处理;酸性气体分离装置用于对经冷却净化处理后的粗煤气进行分离,以分离出二氧化碳、合成气和硫化氢;二氧化碳加氢甲醇合成装置用于对二氧化碳和氢气进行合成处理得到甲醇;合成气甲醇合成装置用于对合成气进行合成处理得到甲醇,在实现对二氧化碳减排的同时,提高了煤中碳的利用效率,在不增加煤炭消耗的同时增加了甲醇产能,带来了可观的经济效益。