用于产生适于提高的石油或气体采收率的压缩二氧化碳的节能的方法
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用于产生适于提高的石油或气体采收率的压缩二氧化碳的节能的方法
来源:北方有色网
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简介: 一种用于使用SOFC系统(1)从气态烃原料(100)产生适于提高的石油或气体采收率(EOR/EGR)和电力的净化的压缩二氧化碳(435)的节能的方法,该方法包括以下步骤:将气态烃原料(100)引入SOFC系统(1)中;将包括热蒸汽(309)的回收的阳极废气添加至烃原料(100);将包括热蒸汽的烃原料(100)引入至SOFC系统(1)的重整器(108)中;在重整器(108)中生成重整后的工艺气体(109);将重整后的工艺气体(109)传递至固体氧化物燃料电池(2)中;在固体氧化物燃料电池(2)中,将重整后的工艺气体(109)的氢气和一氧化碳转换成阳极废气(301)以及转换成耗尽的空气(208);将阳极废气(301)分离成回收的阳极废气(304)和剩余的废气(320);在凝结温度以上回收回收的阳极废气(304)以提供包括热蒸汽(309)的回收的阳极废气;将剩余的阳极废气(320)传递至水煤气变换单元(322);在水煤气变换单元(322)中产生变换后的阳极废气(326)并将变换后的阳极废气(326)传递至分离系统(400)以产生压缩二氧化碳(435)。
一种用于使用SOFC系统(1)从气态烃原料(100)产生适于提高的石油或气体采收率(EOR/EGR)和电力的净化的压缩二氧化碳(435)的节能的方法,该方法包括以下步骤:将气态烃原料(100)引入SOFC系统(1)中;将包括热蒸汽(309)的回收的阳极废气添加至烃原料(100);将包括热蒸汽的烃原料(100)引入至SOFC系统(1)的重整器(108)中;在重整器(108)中生成重整后的工艺气体(109);将重整后的工艺气体(109)传递至固体氧化物燃料电池(2)中;在固体氧化物燃料电池(2)中,将重整后的工艺气体(109)的氢气和一氧化碳转换成阳极废气(301)以及转换成耗尽的空气(208);将阳极废气(301)分离成回收的阳极废气(304)和剩余的废气(320);在凝结温度以上回收回收的阳极废气(304)以提供包括热蒸汽(309)的回收的阳极废气;将剩余的阳极废气(320)传递至水煤气变换单元(322);在水煤气变换单元(322)中产生变换后的阳极废气(326)并将变换后的阳极废气(326)传递至分离系统(400)以产生压缩二氧化碳(435)。
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