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热词
    • 1. 发明专利
    • Carbon dioxide recovery apparatus
    • 二氧化碳回收装置
    • JP2014108389A
    • 2014-06-12
    • JP2012264017
    • 2012-12-03
    • Ihi Corp株式会社IhiUniv Of Tokyo国立大学法人 東京大学
    • MURAMOTO TOMOYANISHIYAMA YUICHIOKUNO MASAYAMATSUZAWA KATSUAKITSUTSUMI ATSUSHI
    • B01D53/14B01D53/62C01B32/50
    • B01D53/62B01D53/1418B01D53/1475B01D2252/20478Y02C10/04Y02C10/06
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently recover thermal energy required for regenerating an absorbing solution while reducing cost required for a compressor by maintaining a low temperature of the compressor.SOLUTION: A carbon dioxide recovery apparatus 100 includes: an absorption part 120; a regeneration part 140; a passing line 210 through which recovery gas X including carbon dioxide and stream discharged from the regeneration part 140 passes; a plurality of stages of compression parts 220, 222, 224 installed in the passing line and compressing the recovery gas X; a temperature measurement part 280 for measuring an outlet temperature of each of the compression parts; a rotational frequency control part 282 for controlling rotational frequency of each of the compression parts so that the temperature measured by the temperature measurement part reaches 200°C or lower; and a heat exchange part (second heat exchange part 320) for recovering heat generated along with compression of the recovery gas X by the compression parts downstream of the compression parts and supplying the heat to the regeneration part.
    • 要解决的问题:为了有效地回收再生吸收溶液所需的热能,同时通过保持压缩机的低温来降低压缩机所需的成本。解决方案:二氧化碳回收装置100包括:吸收部分120; 再生部140; 通过管线210,从再生部140排出的包含二氧化碳和流的回收气体X通过该通过管线210通过; 压缩部220,222,224的多级,压缩回收气体X; 用于测量每个压缩部件的出口温度的温度测量部件280; 旋转频率控制部282,用于控制各压缩部的旋转频率,使得由温度测量部测量的温度达到200℃以下; 以及热交换部(第二热交换部320),用于回收通过压缩部下游的压缩部压缩回收气体X而产生的热量,并向再生部供给热量。
    • 2. 发明专利
    • Carbon dioxide recovery apparatus
    • 二氧化碳回收装置
    • JP2014108909A
    • 2014-06-12
    • JP2012264018
    • 2012-12-03
    • Ihi Corp株式会社IhiUniv Of Tokyo国立大学法人 東京大学
    • NISHIYAMA YUICHIMURAMOTO TOMOYANAKAMURA NORITAKAOKUNO MASAYAMATSUZAWA KATSUAKITSUTSUMI ATSUSHI
    • B01D53/14B01D53/62C01B32/50
    • Y02A50/2342Y02C10/06Y02P20/152Y02P20/57
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To recover efficiently heat energy necessary for regeneration of an absorbent.SOLUTION: A carbon dioxide recovery apparatus 100 comprises an absorption portion 120, a heating portion 134 heating a rich absorbent R and preparing a gas-liquid mixed fluid comprising the absorbent, carbon dioxide and water vapor, a first gas-liquid separation portion 140 separating the gas-liquid mixed fluid into the absorbent and a recovery gas X, a passage line 210 through which the recovery gas X passes, a compression portion 220 compressing the recovery gas X, a first heat exchange portion 320 recovering heat generated in compression of the recovery gas X and heating the rich absorbent R before heating by the heating portion 134, a second gas-liquid separation portion 230 separating, from the recovery gas X, water condensed owing to heat recovery by the first heat exchange portion 320 and a second heat exchange portion 310 recovering heat of the recovery gas X separated by the second gas-liquid separation portion 320 and heating the rich absorbent R before heating by the first heat exchange portion 320.
    • 要解决的问题:有效地回收吸收剂再生所需的热能。解决方案:二氧化碳回收装置100包括吸收部分120,加热富含吸收剂R的加热部分134和制备气液混合流体, 吸收剂,二氧化碳和水蒸气,将气液混合流体分离成吸收剂的第一气液分离部分140和回收气体X,回收气体X通过的通道210,压缩部分220 回收气体X,第一热交换部320,其回收在回收气体X的压缩中产生的热量,并且在加热部134加热之前加热富吸收剂R.第二气液分离部230,与回收气体X分离, 由于第一热交换部分320的热回收而冷凝的水和第二热交换部分310回收由秒分开的回收气体X的热量 在第一热交换部分320加热之前加热富吸收剂R。
    • 3. 发明专利
    • 二酸化炭素の回収方法及び回収装置
    • 二氧化碳回收方法和回收装置
    • JP2015051382A
    • 2015-03-19
    • JP2013184129
    • 2013-09-05
    • 株式会社IhiIhi Corp株式会社Ihi
    • NAKAMURA NORITAKAYAMANAKA YASUAKITAKANO KENJIOKUNO MASAYA
    • B01D53/14B01D53/50B01D53/62B01D53/77C01B32/50
    • Y02A50/2342Y02C10/06Y02P20/152
    • 【課題】二酸化炭素の回収に使用される冷却水の冷熱量及び放熱器の気化水量を削減し、水資源に乏しい地域において実施し易い二酸化炭素の回収方法及び回収装置を提供する。【解決手段】回収装置は、吸収塔、再生塔、及び、ガスを予め冷却する前処理塔を有し、吸収塔は、前処理塔で冷却されたガスを吸収液と接触させて二酸化炭素を吸収液に吸収させる気液接触部と、気液接触部を経た処理後ガスを冷却する冷却部とを有し、再生塔は、吸収塔で二酸化炭素を吸収した吸収液を加熱し二酸化炭素を放出させて吸収液を再生する。更に、吸収液に水を供給する水供給システムを有し、前処理塔の冷却でガスから生じる凝縮水、及び、吸収塔の冷却部で処理後ガスから生じる凝縮水の合計量に相当する量の水を供給する。冷却部で冷却された処理後ガスの温度と、前処理塔で冷却される前のガスの温度との差が3℃以内になるように冷却部が設定される。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种二氧化碳的回收方法和回收装置,其减少用于回收二氧化碳的冷却水的冷热量和散热器的蒸发水量,因此可以容易地在贫困地区的水中实施 资源。解决方案:回收装置包括吸收塔,再生塔和预先冷却气体的预处理塔。 吸收塔包括气体 - 液体接触部分,其使在预处理塔中冷却的气体与吸收剂接触并使吸收剂吸收二氧化碳,以及冷却经过气液接触部分的处理气体的冷却部分,再生塔 加热在吸收塔中吸收二氧化碳的吸收剂,释放二氧化碳并再生吸收剂。 回收装置还包括一个供水系统,该供水系统向吸收剂供水并且通过冷却预处理塔和由处理气体产生的冷凝水在冷却部分中提供与由气体产生的冷凝水总量相对应的量 吸收塔。 冷却部的设定方式为:冷却部中冷却的处理气体的温度与预处理塔冷却前的气体温度之差为3℃以下。
    • 4. 发明专利
    • 二酸化炭素の回収方法及び回収装置
    • 二氧化碳的回收方法和回收装置
    • JP2014213276A
    • 2014-11-17
    • JP2013093387
    • 2013-04-26
    • 株式会社IhiIhi Corp株式会社Ihi
    • OKUNO MASAYAMURAMOTO TOMOYANISHIYAMA YUICHIUENO TOSHIICHIRONAKAMURA NORITAKA
    • B01D53/14B01D53/34B01D53/62C01B32/50
    • B01D53/343B01D53/1406B01D53/1425B01D53/1475B01D53/265B01D53/62B01D53/78B01D53/96B01D2252/204B01D2252/2041B01D2252/20436B01D2252/20442B01D2252/20447B01D2252/20478B01D2252/20484B01D2252/20489B01D2258/0283B01D2259/65B01D2259/652F23J15/04Y02C10/06Y02E20/326
    • 【課題】吸収液の再生に要するエネルギーを削減し、操業費用が低減可能で装置構造的に有利な二酸化炭素の回収方法及び回収装置を提供する。【解決手段】二酸化炭素の回収装置において、ガスに含まれる二酸化炭素を吸収液に吸収させる吸収塔は、第1吸収部及び第2吸収部を有し、ガスは第1吸収部を経て第2吸収部に供給される。吸収液を加熱して再生する再生塔は、第1再生部及び第2再生部を有し、第1再生部は外部熱源を有し、第2再生部は、第1再生部から放出されるガスの熱で加熱される。吸収液の循環は、第2吸収部と第1再生部とを循環する循環系と、循環系の吸収液の一部が第2吸収部から第1吸収部及び第2再生部を順次経由して第1再生部に向かう支流系がある。再生塔から排出される回収ガスを圧縮して吸収液との熱交換によってガスの熱を回収し、再生塔へ供給する。回収ガスから凝縮水を分離し、吸収塔へ還流する吸収液に添加する。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供二氧化碳的回收方法和回收装置,其在装置结构方面是有利的,并且可以通过减少再生吸收剂所需的能量来降低操作成本。解决方案:二氧化碳的回收装置包括 吸收塔吸收吸收气体中所含的二氧化碳,并具有第一吸收部和第二吸收部。 通过第一吸收部将气体供给到第二吸收部。 加热和再生吸收剂的再生塔包括第一再生部分和第二再生部分。 第一再生部包括外部热源。 第二再生部由第一再生部发出的气体的热量加热。 对于吸收剂的循环,该装置具有用于循环第二吸收部分和第一再生部分的循环系统,以及分支系统,其中循环系统中的一部分吸收剂依次通过第一再生部分 第一吸收部和第二再生部。 从再生塔排出的回收气体被压缩,通过与吸收剂的热交换来回收气体的热量,供给到再生塔。 将冷凝水与回收气体分离,并加入到回流到吸收塔的吸收剂中。
    • 5. 发明专利
    • 二酸化炭素の回収方法及び回収装置
    • 二氧化碳的回收方法和回收装置
    • JP2014213275A
    • 2014-11-17
    • JP2013093386
    • 2013-04-26
    • 株式会社IhiIhi Corp株式会社Ihi
    • OKUNO MASAYANAKAMURA NORITAKAMURAMOTO TOMOYANISHIYAMA YUICHIUENO TOSHIICHIRO
    • B01D53/14B01D53/62C01B32/50
    • B01D53/1475B01D53/1406B01D2258/0283B01D2259/65Y02C10/06
    • 【課題】吸収液の再生に要するエネルギーを削減して操業費用を低減可能な二酸化炭素の回収方法及び回収装置を提供する。【解決手段】回収装置の吸収塔及び再生塔は2段以上に構成され、ガスは吸収塔の第1吸収部を経て第2吸収部に供給され、再生塔の第1再生部は外部加熱手段を有し、第2再生部は第1再生部から放出されるガスの熱で加熱される。再生塔から排出される回収ガスを圧縮器で圧縮し、熱回収システムで回収ガスの熱を回収して再生塔へ供給し、回収ガスの凝縮水を気液分離器で分離する。吸収液の循環システムは、第1吸収部と第2再生部とを循環する第1循環系と、第2吸収部と第1再生部とを循環する第2循環系を有し、第1再生部から第2吸収部へ還流する吸収液に気液分離器の水を供給する。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供二氧化碳的回收方法和回收装置,其可以通过减少再生吸收剂所需的能量来降低操作成本。解决方案:回收装置的吸收塔和再生塔由两个阶段或 更多。 通过吸收塔的第一吸收部分向第二吸收部分供应气体。 再生塔的第一再生部分包括外部加热装置,第二再生部分被从第一再生部分发出的气体的热量加热。 从再生塔排出的回收气体被压缩机压缩,回收气体的热量通过热回收系统回收,供给再生塔,回收气体的冷凝水由气液分离器分离。 吸收剂的循环系统包括:用于循环第一吸收部分和第二再生部分的第一循环系统和用于使第二吸收部分和第一再生部分循环的第二循环系统,并将气液分离器中的水供应到 所述吸收剂从所述第一再生部返回到所述第二吸收部。
    • 6. 发明专利
    • Method and apparatus of recovering carbon dioxide
    • 回收二氧化碳的方法和装置
    • JP2013022514A
    • 2013-02-04
    • JP2011159634
    • 2011-07-21
    • Ihi Corp株式会社Ihi
    • OKUNO MASAYANAKAMURA NORITAKAMURAKAMI ATSUSHI
    • B01D53/14B01D53/62C01B32/50
    • Y02A50/2342Y02C10/06Y02P20/152
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and an apparatus of recovering carbon dioxide capable of suppressing generation of gas during heat exchange of an absorption liquid and of stably supplying the absorption liquid input to a regeneration process at high temperature.SOLUTION: The apparatus of recovering carbon dioxide includes: an absorption tower making gas including carbon dioxide come into sliding contact with the absorption liquid to make the absorption liquid absorb the carbon dioxide; a regeneration tower heating the absorption liquid absorbing the carbon dioxide in the absorption tower and discharging the carbon dioxide from the absorption liquid to regenerate the absorption liquid; a heat exchanger exchanging heat between the absorption liquid supplied from the absorption tower to the regeneration tower and the absorption liquid recirculated from the regeneration tower to the absorption tower; and a pressurization means pressurizing the absorption liquid so that the absorption liquid supplied from the absorption tower to the regeneration tower is supplied to the heat exchanger in the pressurized state. The absorption liquid undergoes heat exchange in the pressurized state at 150 kPaG or more, and a difference between a temperature of the absorption liquid supplied from a heat exchange process to the regeneration process and a temperature of the absorption liquid supplied from the regeneration process to the heat exchange process is set to be less than 10°C.
    • 解决的问题:提供一种回收二氧化碳的方法和装置,该方法和装置能够在吸收液体的热交换期间抑制气体的产生并且稳定地将吸收液输入到高温的再生过程。 解决方案:回收二氧化碳的装置包括:使包含二氧化碳的气体的吸收塔与吸收液体滑动接触,使吸收液体吸收二氧化碳; 再生塔加热吸收塔内的二氧化碳的吸收液,从吸收液中排出二氧化碳,再生吸收液; 在从吸收塔供给到再生塔的吸收液体和从再生塔再循环到吸收塔的吸收液体之间进行热交换的热交换器; 并且加压装置对吸收液加压,使得从吸收塔供给再生塔的吸收液体以加压状态供给到热交换器。 吸收液体在150kPaG以上的加压状态下进行热交换,从热交换过程供给到再生处理的吸收液体的温度与从再生处理供给的吸收液体的温度之间的差 热交换过程设定为小于10℃。 版权所有(C)2013,JPO&INPIT
    • 7. 发明专利
    • Oxygen deficient magnetite manufacturing apparatus
    • 氧气缺陷磁铁制造设备
    • JP2013010653A
    • 2013-01-17
    • JP2011143534
    • 2011-06-28
    • Ihi Corp株式会社Ihi
    • NAKANO KUNIHIKONAKAMURA NORITAKAOKUNO MASAYA
    • C01G49/08C01G49/02
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture oxygen deficient magnetite easily with a simple constitution without using a high temperature field.SOLUTION: An oxygen deficient magnetite manufacturing apparatus 100 includes a reaction vessel 110 having a light receiving surface 112a which transmits received light 10 therethrough to an inside 118, a magnetite 120 contained in the reaction vessel 110, a photocatalyst 130 contained in the reaction vessel 110, and a reducing gas 140 which is gas contained in the reaction vessel 110 and serves as a reducing agent. The magnetite 120 is promoted to react with the reducing gas 140 by the photocatalyst 130 and converted into oxygen deficient magnetite 150.
    • 要解决的问题:在不使用高温场的情况下,以简单的结构容易地制造缺氧磁铁矿。 解决方案:缺氧磁铁矿制造装置100包括反应容器110,反应容器110具有将接收的光10透过其中的光接收表面112a到达内部118,包含在反应容器110中的磁铁矿120,包含在反应容器110中的光催化剂130 反应容器110和还原气体140,其是包含在反应容器110中并用作还原剂的气体。 促进磁铁矿120通过光催化剂130与还原气体140反应并转化为缺氧磁铁150。(C)2013,JPO和INPIT
    • 8. 发明专利
    • Apparatus and method for reforming glycerin
    • 用于改造甘氨酸的装置和方法
    • JP2011006298A
    • 2011-01-13
    • JP2009152454
    • 2009-06-26
    • Ihi Corp株式会社Ihi
    • HAMADA YUKITAKAOHARA HIROAKIOKUNO MASAYA
    • C01B3/32C01B3/56
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus and a method for reforming glycerin, by which poisoning of a catalyst caused by impurities contained in by-produced glycerin, the deterioration of a catalyst caused by deposition of carbon, and lowering of production efficiency of a valuable gas are suppressed.SOLUTION: The apparatus 1 for reforming glycerin includes: a reforming reactor 2 in which a catalyst is accommodated and a steam reforming reaction is performed between the glycerin and a gas for reaction containing at least steam by using the catalyst so as to reform the glycerin; a gas purifier 9 for purifying hydrogen from a reformed gas generated after the reforming reaction; and reducing gas supply piping 10 for supplying an exhaust gas discharged from the gas purifier 9 to the reforming reactor 2 as a reducing gas.
    • 要解决的问题:提供一种重整甘油的装置和方法,其中由副产甘油中含有的杂质引起的催化剂中毒,由沉积碳引起的催化剂的劣化,以及降低生产效率 有用的气体被抑制。解决方案:用于重整甘油的装置1包括:重整反应器2,其中容纳催化剂,并且在甘油和用于使用催化剂至少含有蒸汽的反应气体之间进行蒸汽重整反应,如 改革甘油; 用于从重整反应之后产生的重整气体中净化氢的气体净化器9; 以及用于将从气体净化器9排出的排气供给到作为还原气体的重整反应器2的还原气体供给管道10。
    • 9. 发明专利
    • Seawater desalination system and method
    • 海水淡化系统和方法
    • JP2014188399A
    • 2014-10-06
    • JP2013063933
    • 2013-03-26
    • Ihi Corp株式会社Ihi
    • NISHIYAMA YUICHIMURAMOTO TOMOYAOKUNO MASAYAMATSUZAWA KATSUAKI
    • C02F1/04B01D1/02B01D1/28
    • Y02A20/128
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a seawater desalination system and a method each capable of enhancing the heat exchanging efficiency by fixing the heat exchange temperature difference of compressed steam and seawater.SOLUTION: A seawater desalination system 1 includes an initial-end evaporation unit 2 positioned at the initial end and one or multiple posterior-side evaporation units 3 connected serially toward the downstream side. The initial-end and the posterior-side evaporation units each include: an evaporator 5; an evaporated matter flow channel 8 through which steam or distilled water is distributed; a compressor 11 for compressing the steam; a heat exchanger 12 configured within the evaporator; and a concentrated matter flow channel 10 through which a concentrated matter is distributed. The evaporator possessed by the initial-end evaporation unit is connected to a seawater supply flow channel 13 through which seawater is distributed, whereas the evaporator possessed by each posterior-side evaporation unit is connected either to the initial-end evaporation unit positioned on the upstream side or to the concentrated matter flow channel extending from the evaporator possessed by the posterior-side evaporation unit. The seawater desalination system 1 further includes a preheater 15 for executing heat exchanges among the seawater distributed through the seawater supply flow channel, distilled water distributed through the evaporated matter flow channel, and concentrated water distributed through the concentrated matter flow channel extending from the final-end evaporation unit.
    • 要解决的问题:提供一种海水淡化系统和能够通过固定压缩蒸气和海水的热交换温度差来提高热交换效率的方法。解决方案:海水淡化系统1包括初始端蒸发单元2 位于初始端,并且一个或多个后侧蒸发单元3串联连接到下游侧。 初始端和后侧蒸发单元各自包括:蒸发器5; 蒸发物流通道8,蒸汽或蒸馏水通过其分配; 用于压缩蒸汽的压缩机11; 构造在蒸发器内的热交换器12; 以及浓缩物质分布在其中的浓缩物流通道10。 初始端蒸发单元所具有的蒸发器连接到海水分配的海水供应流道13,而每个后侧蒸发单元所拥有的蒸发器连接到位于上游的初始端蒸发单元 或从由后侧蒸发单元所具有的蒸发器延伸的浓缩物质流动通道。 海水淡化系统1还包括:预热器15,其用于在通过海水供给流路分配的海水中进行热交换,通过蒸发物质流路分配的蒸馏水,以及分配在浓缩物流路中的浓缩水, 端部蒸发单元。
    • 10. 发明专利
    • Oxygen deficient magnetite manufacturing apparatus
    • 氧气缺陷磁铁制造设备
    • JP2013010655A
    • 2013-01-17
    • JP2011143536
    • 2011-06-28
    • Ihi Corp株式会社Ihi
    • NAKANO KUNIHIKONAKAMURA NORITAKAOKUNO MASAYA
    • C01G49/08
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To device a treatment of gas discharged after a reaction to maintain reducing efficiency of magnetite while effectively utilize hydrogen as well as easily draw oxygen deficient magnetite from a magnetite reaction portion.SOLUTION: An oxygen deficient magnetite manufacturing apparatus 100 includes a hydrogen source 110, a magnetite reaction portion 150 capable of containing magnetite, a hydrogen supply channel 120 in which hydrogen sent from the hydrogen source 110 is circulated and which supplies the hydrogen to the magnetite reaction portion 150, a water removing portion 190 for removing water from the gas discharged from the magnetite reaction portion 150, and a hydrogen circulating channel 200 for returning the gas, from which water is removed by the water removing portion 190, to the hydrogen supply channel 120.
    • 要解决的问题:设备处理反应后排出的气体,以保持磁铁矿的降低效率,同时有效地利用氢气以及容易地从磁铁矿反应部分吸取缺氧磁铁矿。 解决方案:缺氧磁铁矿制造装置100包括氢源110,能够含有磁铁矿的磁铁矿反应部分150,氢供应通道120,其中从氢源110发送的氢气循环并供应氢气 磁铁矿反应部分150,用于从从磁铁矿反应部分150排出的气体中除去水分的除水部分190,以及用于使由废水除去部分190除去水的气体返回到氢气循环通道200, 氢气供应渠道120.版权所有(C)2013,JPO&INPIT