CN109173558B - 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统 - Google Patents

一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109173558B
CN109173558B CN201811221546.4A CN201811221546A CN109173558B CN 109173558 B CN109173558 B CN 109173558B CN 201811221546 A CN201811221546 A CN 201811221546A CN 109173558 B CN109173558 B CN 109173558B
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
stage
carbon dioxide
communicated
heat
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811221546.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109173558A (zh
Inventor
姜玉雁
梁世强
胡和敏
郭朝红
岳鹏
郭永献
曾秒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hengshui Zhongke Hengfa Power Equipment Co ltd
Institute of Engineering Thermophysics of CAS
Original Assignee
Hengshui Zhongke Hengfa Power Equipment Co ltd
Institute of Engineering Thermophysics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hengshui Zhongke Hengfa Power Equipment Co ltd, Institute of Engineering Thermophysics of CAS filed Critical Hengshui Zhongke Hengfa Power Equipment Co ltd
Priority to CN201811221546.4A priority Critical patent/CN109173558B/zh
Publication of CN109173558A publication Critical patent/CN109173558A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109173558B publication Critical patent/CN109173558B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/504Carbon dioxide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Abstract

本发明涉及一种低能耗二氧化碳捕集及封存系统,燃煤电厂产生的中高温烟气首先通入热回收换热器释放高温余热后变为低温烟气,之后进行脱硫脱硝处理后进入压缩机组,压缩后的烟气通过间冷回热器降温,然后进入气液分离装置分离其中的液态二氧化碳,脱除二氧化碳后的高压气体依次进入各级间冷回热器的冷侧和膨胀机组做功,膨胀作功后的气体最后再经过热回收换热器回收热量,达到排放温度后输送到烟囱,排放到大气。本发明将烟气压缩与膨胀功回收、回热器余热回收相结合,最大限度地节省功耗,通过与储能、蓄热系统相结合,起到电厂调峰的功能,削减了单位初投资成本;该系统还可以提供低温脱除二氧化碳所需的冷源以减少功耗,提高效率。

Description

一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统
技术领域
本发明属于燃煤电厂烟气二氧化碳捕集以及电厂节能降耗技术领域,涉及一种二氧化碳的捕集及封存系统,更具体地说,是涉及一种高效低能耗的烟气二氧化碳捕集及封存系统。
背景技术
现有的碳捕集与封存方式主要分为:燃烧前捕集、富氧燃烧捕集和燃烧后捕集。燃烧前捕集技术是将高碳化石燃料在其燃烧之前分离二氧化碳的碳捕集方式,其典型系统如整体煤气化联合循环,其分离二氧化碳的过程主要分为两步:1)高碳化石能源在氧气充足的环境下转化为氢气和二氧化碳;2)将氢气和二氧化碳分离,以氢气为燃料,所得产物主要为水,清洁无污染。然而这种清洁无污染的燃烧前碳捕集方式,初期投入过大,工艺过于复杂,技术可靠性不高,限制了其大规模工业应用。
富氧燃烧捕集主要方式是通过将空气中的氮气分离形成富氧的燃烧环境,高碳化石能源在这样的环境下充分燃烧,则产生的尾气主要为二氧化碳,然后进行封存。虽然富氧燃烧捕集技术工艺简单,但是由于富氧燃烧捕集技术中的纯氧环境制造非常困难,此过程投资较大,限制了其应用。
燃烧后捕集技术是直接传统大型燃煤电站烟气出口处捕集二氧化碳再进行储存和利用的碳捕集方式。由于燃烧后捕集技术对大型燃煤电站的改造较小,因此是公认的最有可能实现商业化应用的碳捕集方式。然而燃烧后捕集技术能耗较高,限制了其商业应用。因此如何降低燃烧后捕集技术的脱碳能耗成为了国内外研究的重点。
目前国内外提出了多种燃烧后捕集的方式:水合物分离技术(如中国专利申请CN201710252686.7等)、物理吸收法(如中国专利申请CN201110140000.8等)、化学吸收法(如中国专利申请CN201711360255.9等)、膜分离技术(如中国专利申请CN201810108522.1等)、低温分离技术(如中国专利申请CN201810037835.2等)、光催化还原二氧化碳(如中国专利申请CN201620778801.5等)等。低温分离技术的工作原理是将混合气体进行冷却压缩,然后经过蒸馏达到气体分离的效果。然而由于大型燃煤电站尾部烟气的二氧化碳含量降低,现有的低温分离技术效率相对较低,投资和能耗高,还无法用于大型燃煤电站的碳捕集系统。
发明内容
针对现有燃烧后二氧化碳捕集技术所存在的能耗较高、效率较低、投资较大等缺点和不足,本发明旨在提供一种高效低能耗的烟气二氧化碳捕集及封存系统,该系统基于高压液化分离原理,将烟气压缩与膨胀功回收、回热器余热回收相结合,最大限度地节省功耗;同时通过与储能、蓄热系统相结合,起到电厂调峰的功能,达到一投多用,削减单位初投资成本;此外,该系统还可以提供低温脱除二氧化碳所需的冷源,进一步减少功耗,提高效率。
本发明为解决其技术问题所采用的技术方案为:
一种低能耗二氧化碳捕集及封存系统,包括热回收换热器、脱硫脱硝塔、压缩机组、膨胀机组、气液分离装置和烟囱,
其中,
所述压缩机组包括若干级压缩机,相邻两级压缩机的排气口与进气口之间通过管路连通,且每一级压缩机的排气管路上均设置有一级间冷回热器,各级压缩机的排气通过对应级的所述间冷回热器的热侧后释放热量,
所述膨胀机组包括若干级膨胀机,相邻两级膨胀机的排气口与进气口之间通过管路连通,每一级膨胀机的排气管路均通过一对应的所述间冷回热器的冷侧后与其下游部件连通,
其特征在于,
所述热回收换热器的热侧入口通入中高温烟气,
所述热回收换热器的热侧出口通过管路与所述脱硫脱硝塔的低温烟气进口连通,
所述脱硫脱硝塔的烟气出口通过管路与第一级压缩机的进气口连通,第一级压缩机的排气口经第一级间冷回热器的热侧后与下一级压缩机的进气口连通,
最后一级压缩机的排气口经最后一级间冷回热器的热侧后与所述气液分离装置的进口连通,进入所述气液分离装置中的常温高压气液混合物被分离为液态二氧化碳和脱除二氧化碳的高压气体,所述气液分离装置的排液口与一二氧化碳封存罐连通,
所述气液分离装置的高压气体出口与第一级膨胀机的进气口连通,第一级膨胀机的排气口经最后一级间冷回热器的冷侧后与下一级膨胀机的进气口连通,
最后一级膨胀机的排气口经第一级间冷回热器的冷侧后或经第一级间冷回热器的冷侧和所述热回收换热器的冷侧后,与所述烟囱连通。
本发明的低能耗二氧化碳捕集及封存系统,其工作原理为:燃煤电厂产生的中高温烟气首先通入所述热回收换热器的热侧,释放高温余热给所述热回收换热器后变为低温烟气,之后通入所述脱硫脱硝塔进行脱硫脱硝处理后,温度降为60℃左右,进入压缩机,压缩后通过间冷回热器降温,可以通过多级压缩和间冷,直至让二氧化碳在常温下成为液体,然后进入气液分离装置,分离出的液态二氧化碳得到回收封存,脱除二氧化碳后的高压气体依次进入各级间冷回热器的冷侧和膨胀机做功,膨胀作功后的气体最后经过所述脱硫脱硝塔前的热回收换热器回收烟气热量,达到排放温度后输送到烟囱,排放到大气。
优选地,所述脱硫脱硝塔的烟气出口管路上设有干燥器,所述干燥器用于对所述脱硫脱硝塔排出的烟气进行干燥处理。
优选地,每一级压缩机均与一级膨胀机传动连接,且每一级压缩机均包含一驱动电机。膨胀机与压缩机相连,膨胀机所作的功用于辅助驱动压缩机,可以减少驱动电机功耗。
优选地,所述气液分离装置为气液分离器或分馏塔。
优选地,所述烟囱的进气管路上设置有风机。
优选地,所述气液分离装置的高压气体出口与第一级膨胀机的进气口之间的连通管路上设置一压缩气储罐,各所述间冷回热器为蓄热式间冷器。脱除二氧化碳的高压气体可以暂时存放在所述压缩气储罐中形成储能系统,夜间电力过剩时,用驱动电机压缩烟气,并储存高压气体,白天释放高压气体驱动膨胀机,用于取代驱动电机压缩烟气,或用于驱动其他动力、发电设备,起到调峰作用。对于具有压缩气储罐的系统,膨胀后冷气不能随时供应,各级间冷回热器可以用蓄热式间冷器,压缩时放热,膨胀时取热,不受时间差的限制。
优选地,所述气液分离装置的进口管路上设有一水冷换热器,最后一级膨胀机的排气口经第一级间冷回热器的冷侧后与所述烟气排放塔连通,所述热回收换热器的冷侧与一吸收式冷水机组连通,所述吸收式冷水机组产生的冷水通入所述水冷换热器的冷侧。对于天然气锅炉、夏季运行的锅炉等,烟气可以低温排放,因此排放前可以不进行回热加热,这时脱硫脱硝塔前的中高温烟气余热可用于驱动吸收式冷水机组,制作的冷水通入所述水冷换热器后用于对通入所述气液分离装置中的高压烟气进一步冷却,以提高二氧化碳捕集效果。所述气液分离装置分离的高压气体,可用所述吸收式冷水机组的排热进行加热,以进一步提高膨胀做功能力。
同现有技术相比,本发明的低能耗二氧化碳捕集及封存系统具有显著的技术效果:(1)本系统可将烟气压缩与膨胀功回收、回热器余热回收相结合,最大限度地节省功耗;(2)本系统还可以与储能、蓄热系统相结合,起到电厂调峰的功能,达到一投多用,削减单位初投资成本;(3)本系统还可以提供低温脱除二氧化碳所需的冷源,进一步减少功耗,提高效率。
附图说明
图1为本发明的二氧化碳捕集及封存系统的实施例1的示意图;
图2为本发明的二氧化碳捕集及封存系统的实施例2的示意图;
图3为本发明的二氧化碳捕集及封存系统的实施例3的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
实施例1
图1为实施例1的示意图。如图1所示,本发明的低能耗二氧化碳捕集及封存系统,包括热回收换热器1、脱硫脱硝塔2、干燥器3、压缩机组、膨胀机组、级间冷回热器61、62、气液分离装置7、烟囱8、驱动电机91、92、风机10。其中,压缩机组包括两级压缩机41、42,相邻两级压缩机41、42的排气口与进气口之间通过管路连通,且每一级压缩机41、42的排气管路上均设置有一级间冷回热器61、62,各级压缩机41、42的排气通过对应级的间冷回热器61、62的热侧后释放热量,膨胀机组包括两级膨胀机51、52,相邻两级膨胀机51、52的排气口与进气口之间通过管路连通,每一级膨胀机51、52的排气管路均通过一对应的间冷回热器62、61的冷侧后与其下游部件连通。每一级压缩机41、42均与一级膨胀机52、51传动连接,且每一级压缩机41、42均包含一驱动电机91、92。膨胀机与压缩机相连,膨胀机所作的功用于辅助驱动压缩机,可以减少驱动电机功耗。
热回收换热器1的热侧入口通入中高温烟气,热回收换热器1的热侧出口通过管路与脱硫脱硝塔2的低温烟气进口连通,脱硫脱硝塔2的烟气出口经干燥器3后与第一级压缩机41的进气口连通,干燥器3用于对脱硫脱硝塔2排出的烟气进行干燥处理。第一级压缩机41的排气口经第一级间冷回热器61的热侧后与下一级压缩机42的进气口连通,最后一级压缩机42的排气口经最后一级间冷回热器62的热侧后与气液分离装置7的进口连通,气液分离装置7为气液分离器或分馏塔,进入气液分离装置7中的常温高压气液混合物被分离为液态二氧化碳和脱除二氧化碳的高压气体,气液分离装置7的排液口与一二氧化碳封存罐连通,气液分离装置7的高压气体出口与第一级膨胀机51的进气口连通,第一级膨胀机51的排气口经最后一级间冷回热器62的冷侧后与下一级膨胀机52的进气口连通,最后一级膨胀机52的排气口经第一级间冷回热器61的冷侧后或经第一级间冷回热器61的冷侧和热回收换热器1的冷侧后,与烟囱8连通,烟囱8的进气管路上设置有风机10。
本发明的高效低能耗的烟气二氧化碳捕集及封存系统,在工作时,燃煤电厂产生的中高温烟气首先通入热回收换热器1的热侧,释放高温余热给热回收换热器1后变为低温烟气,之后通入脱硫脱硝塔2进行脱硫脱硝处理后,温度降为60℃左右,进入压缩机,压缩后通过间冷回热器降温,可以通过多级压缩和间冷,直至让二氧化碳在常温下成为液体,然后进入气液分离装置7,分离出的液态二氧化碳得到回收封存,脱除二氧化碳后的高压气体依次进入各级间冷回热器的冷侧和膨胀机做功,膨胀作功后的气体最后经过脱硫脱硝塔2前的热回收换热器1回收烟气热量,达到排放温度后输送到烟囱8,排放到大气。
实施例2
图2为实施例2的示意图。与实施例1不同的是,气液分离装置7的高压气体出口与第一级膨胀机51的进气口之间的连通管路上设置一压缩气储罐11,各间冷回热器61、62为蓄热式间冷器。脱除二氧化碳的高压气体可以暂时存放在压缩气储罐11中形成储能系统,夜间电力过剩时,用驱动电机压缩烟气,并储存高压气体,白天释放高压气体驱动膨胀机,用于取代驱动电机压缩烟气,或用于驱动其他动力、发电设备,起到调峰作用。对于具有压缩气储罐的系统,膨胀后冷气不能随时供应,各级间冷回热器61、62可以用蓄热式间冷器,压缩时放热,膨胀时取热,不受时间差的限制。
实施例3
图3为实施例3的示意图。与实施例1不同的是,气液分离装置7的进口管路上设有一水冷换热器12,最后一级膨胀机52的排气口经第一级间冷回热器61的冷侧后与烟气排放塔8连通,热回收换热器1的冷侧与一吸收式冷水机组13连通,吸收式冷水机组13产生的冷水通入水冷换热器12的冷侧。对于天然气锅炉、夏季运行的锅炉等,烟气可以低温排放,因此排放前可以不进行回热加热,这时脱硫脱硝塔前的中高温烟气余热可用于驱动吸收式冷水机组,制作的冷水通入水冷换热器12后用于对通入气液分离装置7中的高压烟气进一步冷却,以提高二氧化碳捕集效果。气液分离装置7分离的高压气体,可用吸收式冷水机组的排热进行加热,以进一步提高膨胀做功能力。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的范围之内。

Claims (6)

1.一种低能耗二氧化碳捕集及封存系统,包括热回收换热器、脱硫脱硝塔、压缩机组、膨胀机组、气液分离装置和烟囱,
其中,
所述压缩机组包括若干级压缩机,相邻两级压缩机的排气口与进气口之间通过管路连通,且每一级压缩机的排气管路上均设置有一级间冷回热器,各级压缩机的排气通过对应级的所述间冷回热器的热侧后释放热量,
所述膨胀机组包括若干级膨胀机,相邻两级膨胀机的排气口与进气口之间通过管路连通,每一级膨胀机的排气管路均通过一对应的所述间冷回热器的冷侧后与其下游部件连通,
其特征在于,
所述热回收换热器的热侧入口通入中高温烟气,所述热回收换热器的热侧出口通过管路与所述脱硫脱硝塔的低温烟气进口连通,
所述脱硫脱硝塔的烟气出口通过管路与第一级压缩机的进气口连通,第一级压缩机的排气口经第一级间冷回热器的热侧后与下一级压缩机的进气口连通,
最后一级压缩机的排气口经最后一级间冷回热器的热侧后与所述气液分离装置的进口连通,进入所述气液分离装置中的常温高压气液混合物被分离为液态二氧化碳和脱除二氧化碳的高压气体,所述气液分离装置的排液口与一二氧化碳封存罐连通,
所述气液分离装置的高压气体出口与第一级膨胀机的进气口连通,第一级膨胀机的排气口经最后一级间冷回热器的冷侧后与下一级膨胀机的进气口连通,
最后一级膨胀机的排气口经第一级间冷回热器的冷侧后或经第一级间冷回热器的冷侧和所述热回收换热器的冷侧后,与所述烟囱连通;
所述脱硫脱硝塔的烟气出口管路上设有干燥器,所述干燥器用于对所述脱硫脱硝塔排出的烟气进行干燥处理;
每一级压缩机均与一级膨胀机传动连接,且每一级压缩机均包含一驱动电机。
2.根据权利要求1所述的二氧化碳捕集及封存系统,其特征在于,所述气液分离装置为气液分离器或分馏塔。
3.根据权利要求1所述的二氧化碳捕集及封存系统,其特征在于,所述烟囱的进气管路上设置有风机。
4.根据权利要求1所述的二氧化碳捕集及封存系统,其特征在于,所述气液分离装置的高压气体出口与第一级膨胀机的进气口之间的连通管路上设置一压缩气储罐,各所述间冷回热器为蓄热式间冷器。
5.根据权利要求4所述的二氧化碳捕集及封存系统,其特征在于,脱除二氧化碳的高压气体暂时存放在所述压缩气储罐中,夜间电力过剩时,用驱动电机压缩烟气,并储存高压气体,白天释放高压气体驱动膨胀机,用于取代驱动电机压缩烟气,或用于驱动其他动力、发电设备,起到调峰作用。
6.根据权利要求1所述的二氧化碳捕集及封存系统,其特征在于,所述气液分离装置的进口管路上设有一水冷换热器,最后一级膨胀机的排气口经第一级间冷回热器的冷侧后与所述烟气排放塔连通,所述热回收换热器的冷侧与一吸收式冷水机组连通,所述吸收式冷水机组产生的冷水通入所述水冷换热器的冷侧。
CN201811221546.4A 2018-10-19 2018-10-19 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统 Active CN109173558B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811221546.4A CN109173558B (zh) 2018-10-19 2018-10-19 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811221546.4A CN109173558B (zh) 2018-10-19 2018-10-19 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109173558A CN109173558A (zh) 2019-01-11
CN109173558B true CN109173558B (zh) 2023-06-06

Family

ID=64946169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811221546.4A Active CN109173558B (zh) 2018-10-19 2018-10-19 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109173558B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113716595A (zh) * 2021-09-10 2021-11-30 本真能源科技(上海)有限公司 一种用于天然气燃烧后使用的烟气固碳设备
CN114046172B (zh) * 2021-10-27 2023-07-14 中国长江三峡集团有限公司 基于二氧化碳工艺和模块化设计的煤火治理利用系统及方法
CN114618259B (zh) * 2022-03-23 2022-12-30 北京大学 一种烟气中二氧化碳捕集方法
CN114856738A (zh) * 2022-05-20 2022-08-05 西安交通大学 一种基于液态二氧化碳储存的冷热电联供储能系统及方法
CN115218610A (zh) * 2022-05-25 2022-10-21 江苏科技大学 基于水合物法低温液化的高效碳捕集系统及其操作方法
CN114893269A (zh) * 2022-06-15 2022-08-12 山东电力工程咨询院有限公司 二氧化碳收集和压缩空气储能相耦合的系统及方法
CN115118017A (zh) * 2022-08-24 2022-09-27 中国科学院工程热物理研究所 一种开放式液态二氧化碳储能系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101285638A (zh) * 2008-06-05 2008-10-15 上海交通大学 利用变压吸附余压的半开式煤层气氮膨胀液化工艺
CN101529055A (zh) * 2006-08-25 2009-09-09 联邦科学及工业研究组织 热力发动机系统
CN102112200A (zh) * 2008-07-29 2011-06-29 普莱克斯技术有限公司 从烟道气中回收二氧化碳
BE1018859A3 (nl) * 2009-08-17 2011-10-04 Gillis Danny Nico Voorwerp om vocht te verwijderen uit een samengedrukt gas met koeling.
CN102753252A (zh) * 2009-12-15 2012-10-24 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 由含二氧化碳气体混合物得到二氧化碳的方法
CN103030142A (zh) * 2011-09-29 2013-04-10 通用电气公司 用于提供公用品和二氧化碳的系统和方法
CN205779064U (zh) * 2016-07-13 2016-12-07 西安热工研究院有限公司 超临界水气化与超临界二氧化碳布雷顿循环联合生产系统
CN206496585U (zh) * 2017-01-22 2017-09-15 中国神华能源股份有限公司 二氧化碳液化装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN209093018U (zh) * 2018-10-19 2019-07-12 中国科学院工程热物理研究所 一种低能耗二氧化碳捕集及封存系统

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101529055A (zh) * 2006-08-25 2009-09-09 联邦科学及工业研究组织 热力发动机系统
CN101285638A (zh) * 2008-06-05 2008-10-15 上海交通大学 利用变压吸附余压的半开式煤层气氮膨胀液化工艺
CN102112200A (zh) * 2008-07-29 2011-06-29 普莱克斯技术有限公司 从烟道气中回收二氧化碳
BE1018859A3 (nl) * 2009-08-17 2011-10-04 Gillis Danny Nico Voorwerp om vocht te verwijderen uit een samengedrukt gas met koeling.
CN102753252A (zh) * 2009-12-15 2012-10-24 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 由含二氧化碳气体混合物得到二氧化碳的方法
CN103030142A (zh) * 2011-09-29 2013-04-10 通用电气公司 用于提供公用品和二氧化碳的系统和方法
CN205779064U (zh) * 2016-07-13 2016-12-07 西安热工研究院有限公司 超临界水气化与超临界二氧化碳布雷顿循环联合生产系统
CN206496585U (zh) * 2017-01-22 2017-09-15 中国神华能源股份有限公司 二氧化碳液化装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN109173558A (zh) 2019-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109173558B (zh) 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统
CN101235752B (zh) 用燃气涡轮机发电的动力设备和降低二氧化碳排放的方法
AU2010272630B2 (en) System for gas processing
EP1827656B1 (en) Method for removing and recovering co2 from an exhaust gas
CN201199120Y (zh) 一种空气回热式的矿井瓦斯气的分离液化设备
EP2113060A1 (en) Process for feed gas cooling in reboiler during co2 separation
WO2008099291A2 (en) Improved co2 separation apparatus and process for oxy-combustion coal power plants
JP2011017341A (ja) 二酸化炭素排出量を減少させた冷媒圧縮用の動力及び軽質炭化水素ガス液化プロセス用の電力を提供するための方法及びシステム
EP2113062A1 (en) Process for vaporizing the product co2 at two different pressures during co2 separation
AU2010291532B2 (en) Method and device for treating a carbon dioxide-containing gas flow, wherein the energy of the vent gas (work and cold due to expansion) is used
CN108106327B (zh) 一种低纯度富氧制取装置和方法
CN103912385B (zh) 集成氧离子传输膜富氧燃烧法捕集co2的igcc系统
EP2112989A1 (en) Process for recycling of top gas during co2 separation
WO2020247886A1 (en) Cold recycle process for gas turbine inlet air cooling
CN209093018U (zh) 一种低能耗二氧化碳捕集及封存系统
CN210915967U (zh) 一种基于热声技术的含氧煤层气制取lng的系统
CN112556312A (zh) 蒸汽驱动空气分离方法及用于该方法的蒸汽t级利用系统
CN203742791U (zh) 集成氧离子传输膜富氧燃烧法捕集co2 的igcc 系统
CN216303278U (zh) 一种超临界压力下二氧化碳的直接液化捕集系统
CN220125843U (zh) 一种低二氧化碳浓度烟气的碳捕集系统
CN219002506U (zh) 燃机电厂烟气二氧化碳捕集系统
CN114777419B (zh) 一种烟气压缩储能耦合碳捕集的系统及方法
CN113401903A (zh) 一种超临界压力下二氧化碳的直接液化捕集系统和方法
CN110683545A (zh) 一种工业烟气二氧化碳捕集系统
CN114777419A (zh) 一种烟气压缩储能耦合碳捕集的系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant