[发明专利]熔融碳酸盐燃料电池与发酵工艺的集成在审

专利信息
申请号: 201480027350.5 申请日: 2014-03-13
公开(公告)号: CN105228949A 公开(公告)日: 2016-01-06
发明(设计)人: P·J·贝洛维茨;T·A·巴尔克霍尔兹;A·S·李 申请(专利权)人: 埃克森美孚研究工程公司
主分类号: C01B3/50 分类号: C01B3/50;H01M8/06
代理公司: 北京市中咨律师事务所 11247 代理人: 徐国栋;林柏楠
地址: 美国新*** 国省代码: 美国;US
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摘要: 在各种方面中,提供了在提高的功率密度下运行熔融碳酸盐燃料电池组件的系统和方法。这部分可通过以集成方式进行燃料电池堆内的有效量的吸热反应实现。这可以在仍保持燃料电池组件内的所需温差的同时实现提高的功率密度。
搜索关键词: 熔融 碳酸盐 燃料电池 发酵 工艺 集成
【主权项】:
一种生产发酵产物的方法,所述方法包括:将包含可重整燃料的燃料料流引入熔融碳酸盐燃料电池的阳极、与所述阳极相关的内部重整元件或其组合;将包含CO2和O2的阴极入口料流引入燃料电池的阴极;在所述熔融碳酸盐燃料电池内发电;从阳极排气中分离含H2的料流、含合成气的料流或其组合;加工生物质以产生至少一种发酵产物和发酵废气;和蒸馏所述至少一种发酵产物,通过与所述阳极排气的热交换、所述含合成气的料流的燃烧、所述含H2的料流的燃烧、利用在熔融碳酸盐燃料电池内生成的电力的电加热或其组合提供至少一部分蒸馏热,其中所述方法进一步包括下列一项或多项:a)所述阴极入口料流包含至少一部分发酵废气;b)所述加工步骤在从所述阳极排气中分离的H2O、从所述含合成气的料流中分离的H2O、从所述含H2的料流中分离H2O或其组合存在下进行;c)所述可重整燃料包含一部分发酵产物,所述可重整燃料任选含有至少50体积%的发酵产物(例如至少60体积%或至少70体积%),所述发酵产物部分任选是具有大约1.5:1至大约3.0:1(例如大约1.5:1至大约2.5:1)的水碳比的发酵产物的蒸馏部分;d)所述加工步骤包括将基本可发酵的生物质部分与基本不可发酵的生物质部分分离,所述基本不可发酵的生物质部分在一个或多个热、化学和/或热化学工艺中在至少一部分含H2的气流、至少一部分含合成气的料流或其组合存在下加工;e)引入熔融碳酸盐燃料电池的阳极、与熔融碳酸盐燃料电池的阳极相关的内部重整元件或其组合的可重整燃料的量提供至少大约2.0的可重整燃料过剩率;f)引入熔融碳酸盐燃料电池的阳极、与熔融碳酸盐燃料电池的阳极相关的内部重整元件或其组合的可重整燃料的可重整氢气含量比为发电而氧化的氢气量高至少大约50%(例如高至少大约75%或高至少大约100%);g)所述熔融碳酸盐燃料电池的电效率为大约10%至大约40%(例如大约10%至大约35%,大约10%至大约30%,或大约10%至大约25%),且所述燃料电池的总燃料电池效率为至少大约55%(例如至少大约65%、至少大约70%、至少大约75%或至少大约80%);h)所述熔融碳酸盐燃料电池在大约0.25至大约1.5(例如大约0.25至大约1.3,大约0.25至大约1.15,大约0.25至大约1.0,大约0.25至大约0.85,或大约0.25至大约0.75)的热比率下运行;i)阳极排气中的合成气的净摩尔数与阴极排气中的CO2摩尔数的比率为至少大约2.0(例如至少大约3.0、至少大约4.0、至少大约5.0、至少大约10.0或至少大约20.0),和任选大约40.0或更低(例如大约30.0或更低,或大约20.0或更低);j)熔融碳酸盐燃料电池的阳极中的燃料利用率为大约50%或更低(例如大约40%或更低,大约30%或更低,大约25%或更低,或大约20%或更低)且阴极中的CO2利用率为至少大约60%(例如至少大约65%、至少大约70%或至少大约75%);k)在第一运行条件下运行所述熔融碳酸盐燃料电池以生成电力和至少100mW/cm2的废热,第一运行条件提供至少大约150mA/cm2的电流密度并进行有效量的吸热反应以保持大约80℃或更低(例如大约60℃或更低)的阳极入口与阳极出口之间的温度差;l)所述熔融碳酸盐燃料电池在大约0.60伏特至大约0.67伏特(例如大约0.60伏特至大约0.65伏特,大约0.62伏特至大约0.67伏特,或大约0.62伏特至大约0.65伏特)的电压VA下运行,所述熔融碳酸盐燃料电池任选在大约65%或更低的燃料利用率下运行;m)所述阴极入口料流包含至少一部分燃气轮机排气,将至少一部分阳极排气再循环到阳极;n)所述阴极入口料流包含至少一部分燃气轮机排气,至少一部分阳极排气用作燃气轮机的燃烧区的阳极再循环燃料,燃气轮机的燃烧区的任选第二燃料料流任选包含至少大约30体积%CO2和/或至少大约35体积%的CO2和惰性物的组合(例如至少大约40体积%的CO2和惰性物的组合、至少大约45体积%的CO2和惰性物的组合,或至少大约50体积%的CO2和惰性物的组合);o)所述阴极入口料流包含至少一部分燃气轮机排气,至少第一部分的所述阳极排气用作燃气轮机的燃烧区的阳极再循环燃料,且至少第二部分的阳极排气再循环到熔融碳酸盐燃料电池的阳极中;p)所述阴极入口料流包含至少一部分燃气轮机排气,所述阴极入口料流包含至少大约20vppm的NOx,且阴极排气包含所述阴极入口料流的NOx含量的不到大约一半;q)所述方法进一步包括燃烧至少一部分所述含H2气流以发电,所述燃烧任选在第二涡轮机的燃烧区中进行,且所述阴极入口料流任选包含至少一部分由含碳燃料的燃烧生成的燃气轮机排气;r)所述方法进一步包括在甲醇合成催化剂存在下在用于形成甲醇的有效条件下使至少一部分所述含合成气的料流反应以产生至少一个含甲醇料流和一个或多个含气体产物或液体产物的料流,和任选将至少一部分所述一个或多个含气体产物或液体产物的料流再循环以形成至少一部分阴极入口料流;s)所述方法进一步包括任选将衍生自一个或多个第一炼油厂工艺的一个或多个含CO2的料流送往阴极入口,从至少一部分阳极排气中分离CO2以形成CO2含量高于阳极排气的CO2含量的富CO2气流和CO2含量小于阳极排气的CO2含量的贫CO2气流,并将所述贫CO2气流送往一个或多个第二炼油厂工艺;t)所述方法进一步包括从至少一部分阳极排气中分离CO2以产生CO2含量高于阳极排气的CO2含量的富CO2料流和H2含量高于阳极排气的H2含量的贫CO2气流,和在氨合成工艺中、在有机含氮化合物合成工艺中或在两者中使用至少一部分所述贫CO2气流;u)所述方法进一步包括从阳极排气中取出包含CO的第一气流,所述阳极排气具有大约500kPag或更低的压力,将从阳极排气中取出的第一气流引入铁和/或钢生产工艺,和任选从阳极排气中取出包含H2的第二气流,并且如果取出,利用第二气流作为用于铁和/或钢生产工艺中的加热的燃料;v)所述方法进一步包括生成包含H2、CO、H2O和至少大约20体积%CO2的阳极排气,使至少一部分阳极排气在有效费托条件下在变换费托催化剂存在下反应以产生至少一种气体产物和至少一种非气体产物,其中所述至少一部分阳极排气中的CO2浓度为所述阳极排气中的CO2浓度的至少80%,和将至少一部分所述至少一种气体产物再循环到阴极入口;w)所述方法进一步包括生成包含H2、CO、CO2和H2O并具有至少大约2.5:1的H2/CO比率的阳极排气,将至少一部分阳极排气中的H2/CO比率降至大约1.7:1至大约2.3:1的比率以形成经典合成气料流,其还具有阳极排气中的CO2浓度的至少60%的CO2浓度,在有效费托条件下在非变换费托催化剂存在下使所述经典合成气料流反应以产生至少一种气体产物和至少一种非气体产物,和任选将至少一部分所述至少一种气体产物再循环到阴极入口;和x)所述方法进一步包括生成包含H2、CO和CO2、具有至少大约2.5:1的H2/CO比率并具有至少大约20体积%的CO2含量的阳极排气,从至少一部分阳极排气中除去水和CO2以产生阳极流出物气流,所述阳极流出物气流具有小于阳极排气中的水浓度的一半的水浓度、具有小于阳极排气中的CO2浓度的一半的CO2浓度、或其组合,所述阳极流出物气流还具有大约2.3:1或更小的H2/CO比率,和使至少一部分阳极流出物气流在非变换费托催化剂上反应以产生至少一种气体产物和至少一种非气体产物。
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  • 本发明提供了一种制氢吸附剂再生工艺,将吸附剂失活的预处理塔切出制氢的运行系统,运行系统的其他预处理塔正常运行;将电厂产生的过热蒸汽处理成再生蒸汽后不间断地从塔顶送入塔内,再生蒸汽在塔内对吸附剂进行再生后从塔底排出,吸附剂再生合格后停止送入再生蒸汽;从塔顶接入运行系统产生的热再生气和冷再生气,热再生气经过塔内对吸附剂脱除水分,冷再生气把脱除水分的吸附塔降至吸附塔运行温度;预处理塔恢复吸附能力进入备用塔或并入运行系统。本发明利用电厂的高温蒸汽再生预处理塔内的吸附剂,运行系统产生的再生解吸气对预处理塔降温后送入电厂锅炉掺烧,既节约再生费用,又变废为宝的利用了电厂余热和废再生解吸气。
  • 一种提纯器-201710078748.7
  • 冀中华;彭伟 - 北京东方华氢科技有限公司
  • 2017-02-14 - 2019-06-25 - C01B3/50
  • 本发明提供一种提纯器,用于气体的提纯,所述提纯器包括:至少一个提纯器单体,所述提纯器单体包括用于引入重整气的第一流道板、用于将引入的所述重整气分离为废气和提纯气的滤膜组件以及用于将所述提纯气导出的第二流道板,所述第一流道板上还形成有用于导出所述废气的废气出口;及压紧装置,其用于将所述提纯器单体压紧以使所述第一流道板、滤膜组件和第二流道板紧密贴合。本发明的提纯器结构稳定,且耐温性强。
  • 一种处理高温费托合成尾气的方法-201510829339.7
  • 李初福;卜亿峰;许明;门卓武;刘社田;胡金岷 - 神华集团有限责任公司;北京低碳清洁能源研究所
  • 2015-11-25 - 2019-06-07 - C01B3/50
  • 本发明涉及尾气处理领域,具体提供了一种处理高温费托合成尾气的方法,该方法包括:(1)将高温费托合成尾气进行膜分离,得到富氢气和脱除氢气的尾气;(2)将脱除氢气的尾气进行吸附分离以分离CO,得到脱除氢气和CO的尾气;(3)将脱除氢气和CO的尾气进行脱碳和干燥以分离CO2和除水,得到脱除氢气、CO、CO2和水分的尾气;(4)将脱除氢气、CO、CO2和水分的尾气进行烯烃分离得到乙烯、丙烯、碳四烃和富甲烷气;(5)将所述富甲烷气进行深冷液化,得到LNG(液化天然气)产品。本发明的方法可以有效地从高温费托合成尾气中回收乙烯、丙烯、LNG和氢气产品,降低了深冷系统的投资和能耗,提高了烯烃和LNG产品回收率,降低了产品生产成本。
  • 一种能量梯级式利用的氢气热压缩系统-201710412570.5
  • 贾会平 - 石家庄新华能源环保科技股份有限公司
  • 2017-06-05 - 2019-05-31 - C01B3/50
  • 本发明能量梯级式利用的氢气热压缩系统,包括1~100级处于不同工作温度区间的氢气热压缩机和高压氢气总管,氢气热压缩机设有低压氢气入口、高压氢气出口和1~100个金属氢化物反应床。低压氢气入口与低压氢气管路连接,高压氢气出口通过高压氢气管路与高压氢气总管连接。外部热源通过外部加热管路按工作温度区间从高到低依次通过多级氢气热压缩机。相邻两级氢气热压缩机之间设有级间换热管路,每级氢气热压缩机内部设有级内换热管路。本发明充分利用金属氢化物氢气热压缩机反应床吸氢时放出的反应热及降温操作时放出的显热,提高了氢气热压缩机的热效率,增加了余热利用的范围和选择性。
  • 变压吸附制氢系统-201821518431.7
  • 宋如昌;田玉民;刘向明;赵明星;李亚军;刘振虎;高玉安;杜曼军;张子东;王瑞峰;高宏寅 - 陕西东鑫垣化工有限责任公司
  • 2018-09-17 - 2019-05-07 - C01B3/50
  • 本实用新型公开了一种变压吸附制氢系统,包括吸附塔、顺放装置、逆放装置和抽真空装置,吸附塔为多台,每个吸附塔具有底部管线和顶部管线,底部管线用于导入原料气,顶部管线用于输出产品气;顺放装置与顶部管线连通,以收集顺放过程中的顺放气;逆放装置与底部管线连通,以将吸附塔吸附的杂质气体解吸形成逆放气;抽真空装置与底部管线连通,以将吸附塔内抽真空。此技术主要通过改变吸附剂再生工艺,采用真空再生法,从而使吸附剂在负压下将吸附的杂质气体完全解吸,提高吸附剂的吸附能力,进而使吸附剂的再生效率和氢气回收率均有效提高。解决了现有技术中的变压吸附制氢系统氢气回收率较低的问题。
  • 一种变压吸附、吸收、膜分离联用的蒸汽重整气分离系统-201910068171.0
  • 肖武;庄晨;黄伟荣;姜晓滨;阮雪华;贺高红;李祥村;吴雪梅 - 大连理工大学
  • 2019-01-24 - 2019-05-03 - C01B3/50
  • 本发明属于化工技术领域,提供了一种变压吸附、吸收、膜分离联用的蒸汽重整气分离系统,变压吸附用于提纯H2、吸收装置用于提纯CO2、膜分离装置用于提浓H2。煤合成气或天然气经蒸汽重整获得的混合气。首先,重整气经过变压吸附装置提纯获得高纯度氢气产品,解吸气进入吸收装置分离得到CO2产品;经吸收装置脱除CO2的解吸气进入氢气膜分离装置,膜渗透获得提浓的H2返回变压吸附装置,获得高纯度氢气产品。本发明使用变压吸附、吸收、膜分离联用的方法实现了蒸汽重整气中氢气及二氧化碳的分离,同时得到H2、CO2产品,H2收率高,多个分离单元协同耦合增效的优势,具有很好的经济效益和社会效益。
  • 氢气提纯换热器-201710996743.2
  • 徐云 - 无锡佳龙换热器股份有限公司
  • 2017-10-19 - 2019-04-26 - C01B3/50
  • 本发明提供一种氢气提纯换热器包括壳体和芯体,所述芯体设置在所述壳体的内部,所述壳体的底端设置有燃料气气相进口。净化气出口和富氢气进口设置在所述壳体的下部的相向两侧且临近于所述燃料气气相进口,第一燃料气液相进口和第二燃料气液相进口设置在所述壳体的下部的相向两侧且分别临近于所述净化气出口和所述富氢气进口。所述壳体的顶端设置有燃料废气出口,富氢气出口和混合气进口设置在所述壳体的上部的相向两侧且临近于所述燃料废气出口,所述芯体包括净化气通道、富氢气通道、燃料气通道。通过本发明,以解决在同一个设备中完成氢气的提纯和换热的问题。
  • PET膜分离氢气、氦气装置-201610188831.5
  • 杨溢 - 杨溢
  • 2016-03-30 - 2019-04-19 - C01B3/50
  • 本发明:PET膜分离氢气、氦气装置,旨在解决当前工业制取氦气主要采用分离液态空气或天然气深冷分离的方法,对设备要求高,能耗较大的问题。本发明设计了一种利用PET(常见矿泉水瓶的主要原料)膜分离天然气中的氦气并综合利用混合气体中的氢气的装置,通过扩大膜表面积的其中几个实施例有:分支细管方案(能最彻底分离原料气中的氢气与氦气);双层薄壁夹细管阵方案(受机械破坏时漏气最少);三维正交堆叠双层管方案(获取单位体积氢气或氦气成本最低);盘曲折叠多层薄膜方案(装置制造成本最低)可在较低的温度、压强下分离,具有分离简便快捷,能耗低,成本低,产物纯度高的优点,前景较好。
  • 尾气制氢系统-201821484622.6
  • 特布新;刘尚利;徐延鹏;王建新;赵怀祥;宋杰;张轸 - 内蒙古伊泰化工有限责任公司
  • 2018-09-11 - 2019-04-19 - C01B3/50
  • 本实用新型公开了一种尾气制氢系统,其包括第一气动调节阀,第一压力变送器、第二压力变送器和温度变送器均与控制器的输入端电连接,控制器的输出端分别与第一气动调节和第二气动调节阀电连接。优点:通过温度变送器实时监测膜分离器进气温度,且通过第一压力变送器与第二压力变送器对膜分离器的进气压力和渗透气出口压力的差值实时监测,同时将监测到的温度值与压差值实时反馈到控制器,当监测到的温度值未在设定的温度范围值内,或监测到的压差值未在设定的压差范围值内时,控制器向第一气动调节阀和第二气动调节阀发出关闭信号,以此切断进入膜分离器的原料气和膜分离器的非渗透气端,进而避免膜分离器受到破坏,延长其使用寿命。
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