CN109339891B - 一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法 - Google Patents

一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109339891B
CN109339891B CN201811351041.XA CN201811351041A CN109339891B CN 109339891 B CN109339891 B CN 109339891B CN 201811351041 A CN201811351041 A CN 201811351041A CN 109339891 B CN109339891 B CN 109339891B
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnesium
carbon
water
carbon dioxide
reactor
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
CN201811351041.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109339891A (zh
Inventor
郑开云
黄志强
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.)
Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd
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 Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd filed Critical Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd
Priority to CN201811351041.XA priority Critical patent/CN109339891B/zh
Publication of CN109339891A publication Critical patent/CN109339891A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109339891B publication Critical patent/CN109339891B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K27/00Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/06Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents
    • C01B3/08Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents with metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F5/00Compounds of magnesium
    • C01F5/24Magnesium carbonates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/04Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of magnesium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • F01K25/10Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours the vapours being cold, e.g. ammonia, carbon dioxide, ether
    • F01K25/103Carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/32Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines using steam of critical or overcritical pressure
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/133Renewable energy sources, e.g. sunlight
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/54Improvements relating to the production of bulk chemicals using solvents, e.g. supercritical solvents or ionic liquids

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

本发明提供了一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***,包括利用可再生能源电力电解镁的子***、镁与水反应发电及制氢子***、固碳子***。本发明还提供了一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,可再生能源电厂的冗余电力提供给电解镁厂,电解镁厂生产的镁通过远距离运输环节输送至使用地点。镁与水在反应器中反应生成氢和氧化镁,反应热输入超临界二氧化碳循环用于发电。镁与水反应生成氧化镁给氧化镁固碳装置,氧化镁固碳装置中的碳酸化反应热传递给二氧化碳循环用于发电。本发明可大量消纳可再生能源,可实现能量的大规模远距离传输,可制备高品质的氢气,可固定二氧化碳,可向超临界二氧化碳循环发电机组提供热量。

Description

一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法
技术领域
本发明涉及一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法,属于新能源技术领域。
背景技术
当今社会正在经历一场前所未有的能源革命,一方面可再生能源替代常规化石能源全面进入工业生产和日常生活中的用能领域,另一方面能源的载体变得更加多样化,电、热、氢,以及含能材料都是能源载体。能源技术日新月异,但也带来不容忽视的矛盾和冲突。我国西部地区和三北地区是太阳能、风能、水能等可再生能源富集区域,但是,这些新能源无法被电网消纳,弃风、弃光、弃水的情况相当突出,造成严重的资源浪费。东部地区工业发达,人口密集,但是可再生能源少,化石能源的大量使用带来严重的大气污染问题和大量的碳排放,制约了社会的高质量发展进程。
如何将西部地区和三北地区的可再生能源高效地转移至东部地区,如何减少排放,是急需解决的重要问题。目前来看,可再生能源制氢,然后远距离输送氢,这是一条可行的途径,但是,成本很高,还存在安全问题。因此,还必须寻找其他的能量转换、远传方式,并且减少碳排放,实现更好的综合效益。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能量转换、远传方式,并且减少碳排放,实现更好的综合效益。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是提供一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***,其特征在于:包括利用可再生能源电力电解镁的子***、镁与水反应发电及制氢子***、固碳子***;
所述利用可再生能源电力电解镁的子***包括可再生能源发电厂,可再生能源发电厂的冗余电力输送***连接电解镁厂,电解镁厂通过运输环节连接镁供给装置;
所述镁与水反应发电及制氢子***包括超临界二氧化碳循环回路和镁水反应回路;
所述超临界二氧化碳循环回路包括压缩机,压缩机出口分为两路,一路连接低温回热器低温侧进口,另一路与氧化镁固碳装置进口连接;低温回热器低温侧出口与氧化镁固碳装置出口汇合后与高温回热器低温侧进口连接,高温回热器低温侧出口连接反应器二氧化碳侧进口,反应器二氧化碳侧出口连接透平进口,透平出口连接高温回热器高温侧进口,高温回热器高温侧出口连接低温回热器高温侧进口,低温回热器高温侧出口连接预冷器进口,预冷器出口连接压缩机进口;
所述镁与水反应回路包括给水泵,给水泵出口连接冷却器水侧进口,冷却器水侧出口连接反应器水进口,反应器气体产物出口连接冷却器产物侧进口,冷却器产物侧出口连接水分离器,水分离器气体出口连接氢收集装置,镁供给装置连接反应器镁进口;
所述固碳子***包括氧化镁固碳装置和二氧化碳供给装置,反应器固体产物出口连接氧化镁固碳装置固体进口,二氧化碳供给装置连接氧化镁固碳装置气体进口。
优选地,所述透平连接发电机。
本发明还提供了一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,其特征在于,采用上述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***,步骤为:
步骤1:可再生能源发电厂的冗余电力提供给电解镁厂,电解镁厂生产的镁通过运输环节输送至使用地点的镁供给装置;
步骤2:镁供给装置向反应器输入镁,给水泵向反应器提供水,镁与水在反应器中反应生成氧化镁和氢,Mg+H2O=MgO+H2,并通过冷却器冷却反应器出来的氢和水混合物,水分离器分离氢和水混合物中的水,氢进入氢收集装置,反应器释放的热量传递给二氧化碳;
步骤3:压缩机出口的二氧化碳工质分为两路:一路进入低温回热器,另一路进入氧化镁固碳装置吸收碳酸化反应热,出来的两路二氧化碳工质汇合进入高温回热器,再进入反应器吸热,再进入透平膨胀做功,透平排气进入高温回热器和低温回热器将部分热量传递给二氧化碳工质后,再经预冷器冷却,最后返回到压缩机;
步骤4:二氧化碳供给装置向氧化镁固碳装置输入二氧化碳,反应器输出固体产物给氧化镁固碳装置,氧化镁固碳装置中发生碳酸化反应,MgO+CO2=MgCO3,反应热传递给超临界二氧化碳循环中的二氧化碳工质。
优选地,所述步骤1中,电解镁厂电解镁的原料为氯化镁。
优选地,所述步骤2中,反应器中镁与水的反应温度为650-1000℃,压力为20-40MPa。
优选地,所述步骤3中,透平膨胀做功,推动发电机产生电能。
优选地,所述步骤4中,氧化镁固碳装置中的碳酸化反应温度为200-500℃,压力为8MPa以上。
相比现有技术,本发明提供的镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***具有如下有益效果:
1、可大量消纳可再生能源,特别是,我国的青海省太阳能发电、风电、水电都很丰富,又是电解镁原料氯化镁的原料地,电解镁产业非常发达,电解镁厂可以就地大量消纳可再生能源电力,将电能以较高的效率转换为镁,从而避免弃风、弃光、弃水问题。
2、可实现能量的大规模远距离传输,镁是轻质金属、化学性质稳定、无毒无害,镁为载体的大规模能量传输方式既经济又安全。
3、可制备高品质的氢气,镁与水反应生成氧化镁和氢气(Mg+H2O=MgO+H2),生成的氢气品质高,并且可以在高压下反应,从而直接制备高压氢气,节省了氢气压缩耗功。
4、可固定二氧化碳,镁与水的反应物氧化镁通过化学工艺吸收二氧化碳(MgO+CO2=MgCO3),生成非常稳定的碳酸镁,这是一种永久、稳定的固碳方式,整个过程为负碳排放。
5、可向超临界二氧化碳循环发电机组提供热量,镁和水反应释放的高温反应热可用于发电,碳酸化反应释放的反应热也可用于发电。
附图说明
图1为本实施例提供的镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***示意图;
附图标记说明:
1-压缩机,2-低温回热器,3-高温回热器,4-透平,5-发电机,6-预冷器,7-给水泵,8-冷却器,9-反应器,10-水分离器,11-氢收集装置,12-镁供给装置,13-二氧化碳供给装置,14-氧化镁固碳装置,15-可再生能源发电厂,16-电解镁厂,17-运输环节。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。
图1为本实施例提供的镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***示意图,所述的镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***包括可再生能源发电厂15,可再生能源发电厂15将冗余的电力输送给电解镁厂16,电解镁厂16生产镁,并通过远距离的运输环节17(水路、铁路、公路等运输方式)输送至使用地点的镁供给装置12。电解镁的原料为氯化镁可来自西部的盐湖。
超临界二氧化碳循环回路中,压缩机1出口分为两路,一路连接低温回热器2低温侧进口,另一路与氧化镁固碳装置14进口连接;低温回热器2低温侧出口与氧化镁固碳装置14出口汇合后与高温回热器3低温侧进口连接,高温回热器3低温侧出口连接反应器9二氧化碳侧进口,反应器9二氧化碳侧出口连接透平4进口,透平4出口连接高温回热器3高温侧进口,高温回热器3高温侧出口连接低温回热器2高温侧进口,低温回热器2高温侧出口连接预冷器6进口,预冷器6出口连接压缩机1进口;发电机5连接透平4。
镁与水反应回路中,给水泵7出口连接冷却器8水侧进口,冷却器8水侧出口连接反应器9水进口,反应器9气体产物出口连接冷却器8产物侧进口,冷却器8产物侧出口连接水分离器10,水分离器10气体出口连接氢收集装置11,镁供给装置12连接反应器9镁进口。
反应器9固体产物出口连接氧化镁固碳装置14固体进口,二氧化碳供给装置13连接氧化镁固碳装置14气体进口。
所述的镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***的实施方法为:
可再生能源电厂15的冗余电力提供给电解镁厂16,电解镁的原料为氯化镁可来自西部的盐湖,电解镁厂16生产的镁通过远距离运输环节17输送至使用地点。
镁与水在反应器9中反应生成氢和氧化镁,给水泵7向反应器9提供水,水的压力根据产物氢的压力而定,并通过冷却器8冷却反应器9出来的氢和水混合物,水分离器10分离氢和水的混合物中的水,氢进入氢收集装置11,镁供应装置12向反应器9输入镁,反应器9释放的热量传递给二氧化碳。
压缩机1出口的二氧化碳工质分为两路,一路进入低温回热器2,另一路进入氧化镁固碳装置14吸收碳酸化反应热,出来的两路二氧化碳工质汇合进入高温回热器3,再进入反应器9吸热,再进入透平4膨胀做功,推动发电机5产生电能,透平4排气进入高温回热器3和低温回热器2将部分热量传递给二氧化碳工质后,再经预冷器6冷却,最后返回到压缩机1。
二氧化碳供给装置13向氧化镁固碳装置14输入二氧化碳,反应器9输出固体产物给氧化镁固碳装置14,氧化镁固碳装置14中的碳酸化反应热传递给二氧化碳。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例,并非对本发明任何形式上和实质上的限制,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明方法的前提下,还将可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。凡熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,当可利用以上所揭示的技术内容而做出的些许更动、修饰与演变的等同变化,均为本发明的等效实施例;同时,凡依据本发明的实质技术对上述实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变,均仍属于本发明的技术方案的范围内。

Claims (7)

1.一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***,其特征在于:包括利用可再生能源电力电解镁的子***、镁与水反应发电及制氢子***、固碳子***;
所述利用可再生能源电力电解镁的子***包括可再生能源发电厂(15),可再生能源发电厂(15)的冗余电力输送***连接电解镁厂(16),电解镁厂(16)通过运输环节(17)连接镁供给装置(12);
所述镁与水反应发电及制氢子***包括超临界二氧化碳循环回路和镁与水反应回路;
所述超临界二氧化碳循环回路包括压缩机(1),压缩机(1)出口分为两路,一路连接低温回热器(2)低温侧进口,另一路与氧化镁固碳装置(14)进口连接;低温回热器(2)低温侧出口与氧化镁固碳装置(14)出口汇合后与高温回热器(3)低温侧进口连接,高温回热器(3)低温侧出口连接反应器(9)二氧化碳侧进口,反应器(9)二氧化碳侧出口连接透平(4)进口,透平(4)出口连接高温回热器(3)高温侧进口,高温回热器(3)高温侧出口连接低温回热器(2)高温侧进口,低温回热器(2)高温侧出口连接预冷器(6)进口,预冷器(6)出口连接压缩机(1)进口;
所述镁与水反应回路包括给水泵(7),给水泵(7)出口连接冷却器(8)水侧进口,冷却器(8)水侧出口连接反应器(9)水进口,反应器(9)气体产物出口连接冷却器(8)产物侧进口,冷却器(8)产物侧出口连接水分离器(10),水分离器(10)气体出口连接氢收集装置(11),镁供给装置(12)连接反应器(9)镁进口;
所述固碳子***包括氧化镁固碳装置(14)和二氧化碳供给装置(13),反应器(9)固体产物出口连接氧化镁固碳装置(14)固体进口,二氧化碳供给装置(13)连接氧化镁固碳装置(14)气体进口。
2.如权利要求1所述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***,其特征在于:所述透平(4)连接发电机(5)。
3.一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,其特征在于,采用如权利要求1或2所述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***,步骤为:
步骤1:可再生能源发电厂(15)的冗余电力提供给电解镁厂(16),电解镁厂(16)生产的镁通过运输环节(17)输送至使用地点的镁供给装置(12);
步骤2:镁供给装置(12)向反应器(9)输入镁,给水泵(7)向反应器(9)提供水,镁与水在反应器(9)中反应生成氧化镁和氢,Mg+H2O=MgO+H2,并通过冷却器(8)冷却反应器(9)出来的氢和水混合物,水分离器(10)分离氢和水混合物中的水,氢进入氢收集装置(11),反应器(9)释放的热量传递给二氧化碳;
步骤3:压缩机(1)出口的二氧化碳工质分为两路:一路进入低温回热器(2),另一路进入氧化镁固碳装置(14)吸收碳酸化反应热,出来的两路二氧化碳工质汇合进入高温回热器(3),再进入反应器(9)吸热,再进入透平(4)膨胀做功,透平(4)排气进入高温回热器(3)和低温回热器(2)将部分热量传递给二氧化碳工质后,再经预冷器(6)冷却,最后返回到压缩机(1);
步骤4:二氧化碳供给装置(13)向氧化镁固碳装置(14)输入二氧化碳,反应器(9)输出固体产物给氧化镁固碳装置(14),氧化镁固碳装置(14)中发生碳酸化反应,MgO+CO2=MgCO3,反应热传递给超临界二氧化碳循环中的二氧化碳工质。
4.如权利要求3所述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,其特征在于:所述步骤1中,电解镁厂(16)电解镁的原料为氯化镁。
5.如权利要求3所述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,其特征在于:所述步骤2中,反应器(9)中镁与水的反应温度为650-1000℃,压力为20-40MPa。
6.如权利要求3所述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,其特征在于:所述步骤3中,透平(4)膨胀做功,推动发电机产生电能。
7.如权利要求3所述的一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳方法,其特征在于:所述步骤4中,氧化镁固碳装置(14)中的碳酸化反应温度为200-500℃,压力为8MPa以上。
CN201811351041.XA 2018-11-14 2018-11-14 一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法 Active CN109339891B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811351041.XA CN109339891B (zh) 2018-11-14 2018-11-14 一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811351041.XA CN109339891B (zh) 2018-11-14 2018-11-14 一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109339891A CN109339891A (zh) 2019-02-15
CN109339891B true CN109339891B (zh) 2023-08-29

Family

ID=65315345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811351041.XA Active CN109339891B (zh) 2018-11-14 2018-11-14 一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109339891B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109854382A (zh) * 2019-03-13 2019-06-07 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种零碳排放热力发电***及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202350555U (zh) * 2011-11-08 2012-07-25 大连易世达新能源发展股份有限公司 氧化镁煅烧回转窑二氧化碳余热发电装置
CN102817657A (zh) * 2012-09-12 2012-12-12 重庆大学 基于热管技术的有机朗肯循环低温余热发电***
CN107514837A (zh) * 2017-09-04 2017-12-26 中国科学院工程热物理研究所 热泵与超临界二氧化碳布雷顿循环耦合的冷热电联供***
CN108640082A (zh) * 2018-04-25 2018-10-12 上海柯来浦能源科技有限公司 一种利用金属氢化物梯级回收余热的装置和方法
CN209179831U (zh) * 2018-11-14 2019-07-30 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202350555U (zh) * 2011-11-08 2012-07-25 大连易世达新能源发展股份有限公司 氧化镁煅烧回转窑二氧化碳余热发电装置
CN102817657A (zh) * 2012-09-12 2012-12-12 重庆大学 基于热管技术的有机朗肯循环低温余热发电***
CN107514837A (zh) * 2017-09-04 2017-12-26 中国科学院工程热物理研究所 热泵与超临界二氧化碳布雷顿循环耦合的冷热电联供***
CN108640082A (zh) * 2018-04-25 2018-10-12 上海柯来浦能源科技有限公司 一种利用金属氢化物梯级回收余热的装置和方法
CN209179831U (zh) * 2018-11-14 2019-07-30 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***

Also Published As

Publication number Publication date
CN109339891A (zh) 2019-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102660340B (zh) 利用过剩电能将烟气中的二氧化碳转化成天然气的工艺及设备
CN106285802B (zh) 一种发电方法及发电装置
CN103756741B (zh) 一种利用可再生电力的固体氧化物电解池制天然气的方法
CN113350989A (zh) 燃煤发电耦合可再生能源发电二氧化碳捕集方法及***
CN113137783A (zh) 一种利用热泵回收电解水制氢余热的***及方法
CN114044562A (zh) 一种电解装置和水处理淡化***的集成***
CN112725034A (zh) 一种耦合生物质气化的可再生能源电转气***
CN114262902A (zh) 燃煤电厂碳捕集耦合电解水制氢联产化工品***及方法
CN109339891B (zh) 一种镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***与方法
CN109372604B (zh) 一种镁为载体的半闭式能量转换远传及固碳***与方法
CN112323092A (zh) 两步式热化学循环分解水进行制氢和产电的方法及***
CN111810269A (zh) 一种基于金属燃料铝储能的多联产发电***及其工作方法
CN216712257U (zh) 燃煤电厂碳捕集耦合电解水制氢联产化工品***
CN109281720B (zh) 镁为载体的基于汽轮机的能量转换远传及固碳***与方法
CN215062987U (zh) 一种利用热泵回收电解水制氢余热的***
CN209179831U (zh) 镁为载体的闭式能量转换远传及固碳***
CN214654555U (zh) 一种利用锅炉含硫烟气制甲烷的***
CN209179828U (zh) 镁为载体的基于汽轮机的能量转换远传及固碳***
CN113794236A (zh) 一种以镁为载体的能源***及其工作方法
CN209179832U (zh) 镁为载体的半闭式能量转换远传及固碳***
CN114032563A (zh) 一种基于波浪能供电的海上固体氧化物电解池共电解***
CN111963269A (zh) 耦合铝储能和超临界co2循环发电的多联产***及方法
CN206221012U (zh) 一种发电装置
CN220633032U (zh) 一种计及电解槽保温的绿色甲醇合成***
CN114856737B (zh) 一种基于铝-水反应的氢气-蒸汽联合循环发电***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