EP2659185A2 - Verfahren zur behandlung eines kohlendioxidhaltigen abgases - Google Patents

Verfahren zur behandlung eines kohlendioxidhaltigen abgases

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EP2659185A2
EP2659185A2 EP12700252.5A EP12700252A EP2659185A2 EP 2659185 A2 EP2659185 A2 EP 2659185A2 EP 12700252 A EP12700252 A EP 12700252A EP 2659185 A2 EP2659185 A2 EP 2659185A2
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EP
European Patent Office
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gas
exhaust gas
carbon dioxide
hydrocarbon
converter
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP12700252.5A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Manfred Baldauf
Thomas Matschullat
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Primetals Technologies Germany GmbH
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP2659185A2 publication Critical patent/EP2659185A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • Y02E20/32Direct CO2 mitigation

Definitions

  • the invention relates to a process for the treatment of a carbon dioxide-containing exhaust gas according to claim 1.
  • the resulting exhaust gas particularly in converters contains many process sections a large amount of carbon dioxide (CO 2) ⁇ promotes This carbon dioxide when it ge into the environment ⁇ reached, the so-called greenhouse effect.
  • the object of the invention is therefore to provide a method for the treatment of a carbon dioxide-containing exhaust gas, by which the proportion of carbon dioxide entering the free atmosphere is reduced.
  • the solution of the problem consists in a method with the features of claim 1.
  • a hydrocarbon-containing gas is supplied to the exhaust gas.
  • This hydrocarbon-containing gas reacts with the carbon dioxide of the exhaust gas in a reaction ⁇ at least partially to the reaction products Kohlenmo- noxid (CO) and hydrogen (H 2 ).
  • the exhaust gas that causes the coal contains n-oxide-hydrogen mixture in a suitable concentration is used in a further combustion process. In this case, it may be temporarily stored beforehand. This further combustion process may, but need not necessarily be part of the process in which the stated ⁇ be acted incurred.
  • the carbon monoxide-hydrogen mixture (hereinafter referred to simply as fuel gas) in a preferred embodiment ⁇ form a higher calorific value than the introduced hydrocarbon-containing gas (hereinafter called reforming).
  • reforming the introduced hydrocarbon-containing gas
  • methane in particular in the form of natural gas
  • hydrocarbon-containing reforming gas it has proven to be expedient to use methane, in particular in the form of natural gas, for the hydrocarbon-containing reforming gas.
  • methane in particular in the form of natural gas
  • hydrocarbon-containing reforming gas sets a strong for the return ⁇ recovery of carbon dioxide endothermic reaction leading to the formation of carbon monoxide and hydrogen.
  • the inventive method is used in steel production, as occurs in steelmaking often highly gas containing carbon dioxide with high tempera ⁇ ren.
  • the exhaust gas of a converter in the steelmaking is suitable to be treated by the method according to the invention.
  • a converter in the production of steel is used to reduce the carbon content in ge ⁇ schmolzenem iron.
  • the exhaust gases may also be added with water, preferably in a vaporous form. By adding additional water, the ratio of carbon monoxide to hydrogen is changed, which is useful in various applications as fuel gas.
  • the carbon content of the exhaust gas is not constant at any point in the process, it is useful to control the exhaust gas.
  • a gas sensor of the carbon dioxide content of the exhaust may be monitored over ⁇ and the insertion of the reformate gas are entspre ⁇ accordingly controlled.
  • the fuel gas can be stored further in a (preferred) already existing gas container.
  • the fuel gas may also be applied in various other processes, especially in the steel industry. It can ⁇ example, be used to generate electricity in a power plant or process steam (optionally in combination with a power generation).
  • the fuel gas for slab, billet and Vorblockvorierrmung be used in Hubherdöfen or pusher or in burners. This applies, for example, for pan drying and heating, for heating stations or for distributors in continuous casting plants.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of the individual method steps in the treatment of exhaust gases from a converter
  • FIG. 1 shows the original treatment of an exhaust gas in the
  • FIG 3 is a block diagram of the process of Figure 2 with additional Abgasreformmaschine.
  • the converter 4 serves a molten iron from excess carbon to Exempt ⁇ s.
  • oxygen is passed into the iron, and the carbon is in the molten iron, oxidized to Koh ⁇ dioxide.
  • an exhaust gas 2 of the converter 4 contains a considerable proportion of carbon dioxide.
  • the carbon dioxide content of the converter exhaust gas depends on its operating parameters. Depending on the oxygen supply and operating temperature, the proportion of carbon dioxide in relation to carbon monoxide in the exhaust gas 2 fluctuates.
  • the exhaust gas 2 flows into an exhaust gas duct and is there checked by a probe 3 for its carbon dioxide content. If the carbon dioxide portion is above a preset threshold value, then reforming gas 5 is conducted into the exhaust gas channel 11 via a reforming gas feed 6.
  • the reformate gas 6, for example, earth ⁇ gas can be used with a high methane content, rea ⁇ yaws with the carbon dioxide of the exhaust gas at least partly according to the following reaction equation (dry reforming 7, see. Fig. 3).
  • the calorific value of a mixture of 2 moles of carbon monoxide and 2 moles of H 2 is higher than the calorific value of a mole of CH 4 (methane) from which the fuel gas 7 is produced by the abovementioned reaction enthalpy of 250 kJ / mol.
  • the increase in calorific value thus amounts to 28% of the introduced calorific value of methane (250 kJ / mol: 888 kJ / mol).
  • H 2 0 + CO -> C0 2 + H 2 ⁇ H-42 kJ / mol the ratio of H 2 to CO is changed.
  • the dry reforming can also be used to further increase the calorific value of CO rich gas, which is already collected in the prior art, if this fuel-rich gas is to be mixed with lean gases from other steelworks parts and the mixture for more combustion processes does not have the energy value the sufficient ⁇ .
  • an actuating ring 13 is advantageous to the on ⁇ sucking of false air to avoid that would result in the combustion of methane or natural gas, so the reforming 7, rather than to carry out the reforming according to Equation 1 described above.
  • the high nitrogen content of the air would lead to dilution of the converter gas and the fuel gas.
  • the exhaust gas is cooled in a steam ⁇ boiler 8, where steam is generated there, which in turn ⁇ can be used for power generation.
  • a coarse dedusting 10 of the exhaust gas 2 which is further ⁇ passed into an evaporative cooler 12.
  • This evaporative cooler 12 is necessary because for a following Tro Ckenelektrofilterung 14, in which the residual particulate matter is removed from the exhaust gas 2, the exhaust gas must not be hotter than 180 ° C.
  • the exhaust gas 2 is either flared off via a flare chimney 18 via a blower 10 or, after further cooling in a gas cooler 20, is fed to a gas container 22.
  • the described reforming of the exhaust gas 2 with the Re ⁇ forming gas methane leads to a suitable control of reforming, for example via a sensor 3 to the fact that the proportion of CO-H 2 mixture in the exhaust gas after filtering is so high that the majority of the Exhaust gas or the carbon monoxide and the hydrogen stored in the gas container 22 who ⁇ can and can be used again as a fuel gas 9.
  • the flaring of the exhaust gas in the torch tower 18 is reduced to a very small proportion by this measure compared to the prior art.
  • the method described here differs according to Fi ⁇ gur 3 from the method according to Figure 2 according to the prior art, characterized in that between the converter 4 and the steam generator 8, a reforming process 7 takes the form of a dry reforming, via a Reformiergaszu operation 6 reforming 5 the process is supplied and as described in equation 1, the exhaust gas 2 is treated.
  • the two methods are different in addition to this loading signed insertion of the dry reforming 7 further characterized in that the amount of heat Q2 is removed from the evaporative cooler 12, is smaller than the quantity of heat Q of the evaporation ⁇ evaporation cooler 12 of Figure 2 and that the amount m2 of the gas 2 flared at the torch tower 18 is smaller than the amount ml flared at the torch tower 18 'according to the prior art.
  • the production phases in which post-combustion in the flare 18 is carried out according to the prior art can be reduced or shortened.
  • the energy content of the combustible components of the exhaust gas is used together with the combustible gas formed under SpeI ⁇ assurance of waste heat in advantageous manner.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung eines kohlendioxidhaltigen Abgases (2), wobei dem Abgas ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas (5) zugeführt wird und das Kohlendioxid des Abgases in einer Reaktion mit dem Kohlenwasserstoff zumindest teilweise in Kohlenmonoxid und Wasserstoff umgewandelt wird und das Abgas mit dem Kohlenmonoxid-Wasserstoff-Gemisch (9) für einen weiteren Verbrennungsprozess verwendet wird.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Behandlung eines kohlendioxidhaltigen Abgases Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung eines kohlendioxidhaltigen Abgases nach Patentanspruch 1.
Bei industriellen Prozessen, insbesondere bei der Stahlerzeu¬ gung, fallen häufig heiße Abgase an, die einen hohen Anteil an CO2 aufweisen. Dies tritt beispielsweise beim Betrieb ei¬ nes so genannten Konverters (BOF = Blastoxygen Furnage) auf. Hierbei entweichen heiße Abgase mit einer Temperatur von ca. 1700°C. Die Abwärme wird in einem Dampfkessel teilweise ge¬ nutzt. Der Rest wird durch einen Verdampfungskühler abge- kühlt. Anschließend werden die Abgase von Staubteilchen durch Filterung befreit. Für den Durchlauf durch die Filteranlage darf das Abgas eine Temperatur von mehr als 180°C nicht überschreiten . Das anfallende Abgas insbesondere in Konvertern enthält in vielen Prozessabschnitten einen großen Anteil an Kohlendioxid (CO2) · Dieses Kohlendioxid fördert, wenn es in die Umwelt ge¬ langt, den so genannten Treibhauseffekt. Die Aufgabe der Erfindung besteht demnach darin, ein Verfahren zur Behandlung eines kohlendioxidhaltigen Abgases bereitzustellen, durch das der Anteil des Kohlendioxides, das in die freie Atmosphäre gelangt, reduziert wird. Die Lösung der Aufgabe besteht in einem Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
Gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Behandlung eines kohlendioxidhaltigen Abgases wird dem Abgas ein kohlenwasser- stoffhaltiges Gas zugeführt. Dieses kohlenwasserstoffhaltige Gas reagiert mit dem Kohlendioxid des Abgases in einer Reak¬ tion zumindest teilweise zu den Reaktionsprodukten Kohlenmo- noxid (CO) und Wasserstoff (H2) . Das Abgas, das das Kohlenmo- noxid-Wasserstoffgemisch in geeigneter Konzentration enthält wird in einem weiteren Verbrennungsprozess verwendet. Hierbei kann es gegebenenfalls vorher zwischengespeichert werden. Dieser weitere Verbrennungsprozess kann, muss aber nicht zwangsläufig Bestandteil des Verfahrens sein, in dem das be¬ handelte Angab anfällt.
Das Kohlenmonoxid-Wasserstoffgemisch (im Weiteren vereinfachend Brenngas genannt) weist in bevorzugter Ausgestaltungs¬ form einen höheren Brennwert auf als das eingebrachte kohlen- wasserstoffhaltige Gas (im Weiteren Reformiergas genannt) .Das bedeutet wiederum, dass die Reaktion, die zwischen dem Reformiergas und dem Kohlendioxid stattfindet, eine endotherme Re¬ aktion ist, also eine Reaktion, die ihrer Umgebung Wärme entzieht .
Somit wird durch die Erfindung ein wesentlicher Anteil des umweltschädlichen Kohlendioxids dem Abgas entzogen und es kann in umgewandelter Form als Brenngas einem weiteren
Verbrennungsprozess zugeführt werden. Hierbei wird somit die Wärmeenergie des Abgases in chemische Energie des erzeugten Brenngases umgewandelt.
Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, für das kohlenwas- serstoffhaltige Reformiergas Methan, insbesondere in Form von Erdgas, zu verwenden. Hierbei stellt sich eine für die Rück¬ gewinnung des Kohlendioxides stark endotherme Reaktion ein, die zur Bildung von Kohlenmonoxid und Wasserstoff führt.
In vorteilhafter Weise wird das erfindungsgemäße Verfahren in der Stahlerzeugung eingesetzt, da bei der Stahlherstellung häufig stark kohlendioxidhaltiges Abgas mit hohen Temperatu¬ ren auftritt. Insbesondere das Abgas eines Konverters in der Stahlerzeugung ist dazu geeignet, nach dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelt zu werden. Ein Konverter in der Stahlerzeugung dient zur Reduzierung des Kohlenstoffgehaltes in ge¬ schmolzenem Eisen. In einer Ausgestaltungsf orm der Erfindung kann den Abgasen neben dem Reformiergas noch Wasser, bevorzugt in dampfförmi- ger Form, zugegeben werden. Durch die Zuführung von zusätzli- chem Wasser wird das Verhältnis von Kohlenmonoxid zu Wasser- stoff verändert, was bei verschiedenen Anwendungen als Brenn- gas zweckmäßig ist.
Da der Kohlenstoffgehalt des Abgases nicht zu jedem Zeitpunkt des Verfahrensablaufes konstant ist, ist es zweckmäßig, das Abgas zu kontrollieren. Insbesondere durch die Einführung eines Gassensors kann der Kohlendioxidanteil des Abgases über¬ wacht werden und das Einführen des Reformiergases entspre¬ chend gesteuert werden.
Ebenfalls kann es zweckmäßig sein, am Konverter einen Stell¬ ring einzuführen der bei vielen herkömmlichen Anlagen bereits vorhanden ist und der das Ansaugen von Falschluft, also von unerwünschter Umgebungsluft, verringert, damit keine zusätz¬ liche Reaktion zwischen Sauerstoff und dem Reformiergas stattfinden kann.
Das Brenngas kann im Weiteren in einem (bevorzugt) bereits vorhandenen Gasbehälter zwischengelagert werden. Das Brenngas kann ferner in verschiedenen weiteren Prozessen, insbesondere in der Stahlindustrie, angewandt werden. Es kann beispiels¬ weise zur Stromerzeugung in einem Kraftwerk oder zur Prozessdampferzeugung (ggf. in Kombination mit einer Stromerzeugung) angewendet werden. Ferner kann das Brenngas zur Brammen-, Knüppel- und Vorblockvorwärmung in Hubherdöfen bzw. Stoßöfen oder in Brennern eingesetzt werden. Dies gilt beispielsweise für die Pfannentrocknung und -heizung, für Heizstationen oder für Verteiler in Stranggießanlagen.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen und Merkmale der Erfindung werden anhand der folgenden Figuren näher erläutert . Dabei zeigen
Figur 1 eine schematische Darstellung der einzelnen Verfahrensschritte bei der Behandlung von Abgasen aus einem Konverter,
Figur 2 die ursprüngliche Behandlung eines Abgases in der
Stahlindustrie gemäß Stand der Technik und
Figur 3 eine Blockdarstellung des Prozesses nach Figur 2 mit zusätzlicher Abgasreformierung .
Im Folgenden soll der Prozess zur Abgasbehandlung an dem Beispiel eines bei der Stahlproduktion eingesetzten Konverters gemäß Figur 1 erläutert werden. Der Konverter 4 dient dazu, eine Eisenschmelze von überschüssigem Kohlenstoff zu befrei¬ en. Hierzu wird Sauerstoff in das Eisen geleitet, und der Kohlenstoff, der sich in der Eisenschmelze befindet, zu Koh¬ lendioxid aufoxidiert. Aus diesem Grund enthält ein Abgas 2 des Konverters 4 einen erheblichen Anteil an Kohlendioxid.
Der Kohlendioxidgehalt des Konverterabgases ist von dessen Betriebsparametern abhängig. Je nach Sauerstoffzufuhr und Betriebstemperatur schwankt der Anteil von Kohlendioxid im Verhältnis zu Kohlenmonoxid im Abgas 2. Das Abgas 2 strömt in einen Abgaskanal und wird dort von einer Sonde 3 auf seinen Kohlendioxidanteil hin überprüft. Liegt der Kohlendioxidan¬ teil über einem voreingestellten Schwellwert, so wird über eine Reformiergaszuführung 6 Reformiergas 5 in den Abgaskanal 11 geleitet. Das Reformiergas 6, für das beispielsweise Erd¬ gas mit einem hohen Methananteil verwendet werden kann, rea¬ giert mit dem Kohlendioxid des Abgases zumindest teilweise gemäß der folgenden Reaktionsgleichung ( Trockenreformierung 7 , vgl . Fig . 3 ) .
CH4 + C02 -> 2CO + 2H2 ΔΗ = +250 kJ/mol
Diese Reaktion ist endotherm, es werden pro Mol 250 kJ Wärmeenergie der Umgebung, also dem Abgas 2, entzogen. Auf diese Weise wird durch die Reaktion Wärmeenergie umgewandelt, die in dem gebildeten Brenngas 7 (CO + H2, auch Synthesegas ge¬ nannt) als chemische Energie gespeichert ist. Demnach wird also thermische Energie in chemische Energie umgewandelt, da das gemäß Gleichung 1 entstandene Brenngas 9 einen höheren Brennwert aufweist als das ursprünglich eingesetzte Refor¬ miergas (Methan) .
Die einzelnen Brennwerte der Edukte und Produkte lauten:
CH4: 55,5 MJ/kg = 888 MJ/kmol
CO: 10,1 MJ/kg = 283 MJ/kmol
H2: 143 MJ/kg = 286 MJ/kmol
Der Brennwert eines Gemisches aus 2 Mol Kohlenmonoxid und 2 Mol H2 ist um die oben genannte Reaktionsenthalpie von 250 kJ/mol höher als der Brennwert eines Mols CH4 (Methan) , aus dem das Brenngas 7 erzeugt wird. Die Brennwerterhöhung beträgt somit 28 % des eingebrachten Brennwertes des Methans (250 kJ/mol: 888 kJ/mol) .
Je nach Verwendung des Brenngases 7 kann es sinnvoll sein, das CO : ^-Verhältnis zugunsten des Wasserstoffes zu verschie¬ ben. In diesem Fall wird Wasser (bevorzugt in Dampfform) gegebenenfalls ebenfalls an der Reformiergaszuführung 6 mit eingeführt. Somit wird eine exotherme CO-Shift-Reaktion er¬ möglicht, wonach
H20 + CO -> C02 + H2 ΔΗ = H-42 kJ/mol das Verhältnis von H2 zu CO verändert wird. Dadurch wird zwar weniger Abwärme gespeichert (da es sich hier um eine exother¬ me Reaktion handelt) , aber es wird ein höherer H2-Gehalt im Brenngas 7 erzielt, der in einigen Verbrennungsprozessen vorteilhaft ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn in diesen Verbrennungsprozessen der Wärmetransport durch Strahlung und nicht durch Konvektion erfolgt. Aus der ^-Verbrennung resultiert im Abgas ein höherer Gehalt an Wasser, das durch sein breites Strahlungsband den Wärmetransport be¬ günstigt .
Bei dem vorliegenden Beispiel eines Konverters, insbesondere bei einem Konverter mit einem Stellring 13, kann diese Reformierbehandlung mit dem CO2 des Abgases 2 bei zwei verschiede¬ nen Prozesszuständen des Reformierprozesses sinnvoll einge¬ setzt werden. Einerseits ist dies der Fall bei den so genann¬ ten An- und Abfahrphasen, in denen das Abgas bislang deshalb nicht genutzt wird, da der C02-Gehalt des Abgases zu hoch ist und der CO-Gehalt zu niedrig ist. Durch die beschriebene tro¬ ckene Reformierung wird ein nutzbares Brenngas gemäß Glei¬ chung 1 mit ausreichendem Brennwert gewonnen, das noch bezüglich des weiteren Verfahrensablaufes beschrieben werden wird und in einem Gasspeicher gespeichert werden kann.
Andererseits kann die Trockenreformierung auch angewandt werden, um den Brennwert von CO-reichem Gas, das ohnehin schon nach dem Stand der Technik gesammelt wird, noch weiter zu erhöhen, falls dieses brennstoffreiche Gas mit Schwachgasen aus anderen Stahlwerksteilen gemischt werden soll und die Mischung für weitere Verbrennungsprozesse nicht den ausreichen¬ den Brennwert besitzt.
Die Anwendung eines Stellringes 13 ist zweckmäßig, um das An¬ saugen von Falschluft zu vermeiden, die zur Verbrennung des Methans bzw. Erdgases, also dem Reformiergas 7, führen würde, anstatt die beschriebene Reformierung gemäß Gleichung 1 zu vollziehen. Außerdem würde der hohe Stickstoffgehalt der Luft zur Verdünnung des Konvertergases und des Brenngases führen.
Nach dem Reformierungsprozess wird das Abgas in einem Dampf¬ kessel 8 abgekühlt, wobei dort Dampf erzeugt wird, der wie¬ derum für eine Stromerzeugung eingesetzt werden kann.
Es folgt eine grobe Entstaubung 10 des Abgases 2, das weiter¬ hin in einen Verdampfungskühler 12 geleitet wird. Dieser Verdampfungskühler 12 ist notwendig, da für eine folgende Tro- ckenelektrofilterung 14, bei der der restliche Feinstaub aus dem Abgas 2 entfernt wird, das Abgas nicht heißer als 180°C sein darf. Nach der Abscheidung des Feinstaubes wird über ein Gebläse 10 das Abgas 2 entweder über einen Fackelkamin 18 ab- gefackelt oder nach einer weiteren Abkühlung in einem Gaskühler 20 einem Gasbehälter 22 zugeführt.
Die Frage, ob die brennbaren Bestandteile im Abgas 2 über ei¬ nen Fackelturm verbrannt werden oder ob das hochkalorige Ab- gas mit einem CO-H2-Gemisch als Brenngas 9 in dem Gasbehälter 22 gespeichert wird, hängt vom Kohlendioxidanteil des Abgases 2 ab. Die beschriebene Reformierung des Abgases 2 mit dem Re¬ formiergas Methan führt bei einer geeigneten Steuerung der Reformierung beispielsweise über einen Sensor 3 dazu, dass der Anteil des CO-H2-Gemisches im Abgas nach der Filterung so hoch ist, dass der größte Teil des Abgases bzw. des Kohlenmo- noxids und des Wasserstoffes im Gasbehälter 22 gelagert wer¬ den kann und als Brenngas 9 wieder verwendet werden kann. Das Abfackeln des Abgases im Fackelturm 18 wird durch diese Maß- nähme im Vergleich zum Stand der Technik auf einen sehr geringen Anteil reduziert.
In den Figuren 2 und 3 ist noch einmal schematisch anhand einer Blockbilddarstellung der Unterschied zwischen dem Stand der Technik für das Abgasbehandlungsverfahrens von Konverter¬ abgasen und dem vorliegend beschriebenen Verfahren gezeigt.
Ganz links steht ein C02-Abgas erzeugender Prozessschritt, hier am Beispiel eines Konverters 4 dargestellt, bei dem Ab- gas 2 entsteht. Das kohlendioxidhaltige Abgas 2 wird in einem Dampfkessel 8 abgekühlt, wobei Dampf zur weiteren Verwendung entsteht. Ferner folgt nun ein Verdampfungskühler 12, bei dem Abwärme Ql entsteht, die in diesem Fall nicht weiter genutzt wird. Es folgt ein Trockenelektrofilter 14, wobei anschlie- ßend je nach Kohlendioxidgehalt des Abgases 2 dieses über ei¬ nen Fackelturm 18 abgefackelt wird oder in einem Gasbehälter 22 zur weiteren Verwendung als Brenngas 9 gelagert wird. Das hier beschriebene Verfahren unterscheidet sich gemäß Fi¬ gur 3 vom Verfahren gemäß Figur 2 nach dem Stand der Technik dadurch, dass zwischen dem Konverter 4 und dem Dampferzeuger 8 ein Reformierprozess 7 in Form einer Trockenreformierung stattfindet, wobei über eine Reformiergaszuführung 6 Reformiergas 5 dem Prozess zugeführt wird und wie in Gleichung 1 beschrieben, das Abgas 2 behandelt wird.
Die beiden Verfahren unterscheiden sich neben diesem be- schriebenen Einschub der Trockenreformierung 7 ferner dadurch, dass die Wärmemenge Q2, die am Verdampfungskühler 12 entzogen wird, kleiner ist als die Wärmemenge Ql des Verdamp¬ fungskühlers 12 nach Figur 2 und dass die Menge m2 des Gases 2, die am Fackelturm 18 abgefackelt wird, kleiner ist als die Menge ml, die am Fackelturm 18' gemäß des Standes der Technik abgefackelt wird.
Da das Brenngasgemisch in geeigneten Anlagen des Stahlwerkes wieder genutzt werden kann, können die Produktionsphasen, in denen nach dem Stand der Technik eine Nachverbrennung in der Fackel 18 durchgeführt wird, verringert bzw. verkürzt werden. Hierdurch ist der Energieinhalt von brennbaren Komponenten des Abgases zusammen mit dem gebildeten Brenngas unter Spei¬ cherung von Abwärme in vorteilhafter Weise genutzt. Durch das Verkürzen der Fackelbetriebszeiten verlängert sich die Gas- sammelzeit und es verringert sich der Kohlendioxidausstoß der Konverteranlage bzw. der Fackel.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Behandlung eines kohlendioxidhaltigen Abgases (2), wobei dem Abgas ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas (5) zugeführt wird und das Kohlendioxid des Abgases in einer Reaktion zumindest teilweise in Kohlenmonoxid und Wasserstoff umgewandelt wird und das Kohlenmonoxid-Wasserstoff-Gemisch (9) für einen weiteren Verbrennungsprozess verwendet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kohlendioxid im Abgas mit dem kohlenwasserstoffhaltigen Gas (7) eine endotherme Reaktion eingeht und das Abgas (2) durch diese Reaktion abgekühlt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das kohlenwasserstoffhaltige Gas (5) Methan enthält.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Abgas (2) bei einem Prozess der Stahlerzeugung anfällt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Abgas (2) in einem Konverter (4) zur Re¬ duktion des Kohlenstoffgehaltes in geschmolzenem Eisen an- fällt.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Abgas (2) neben dem kohlenwasserstoffhaltigen Gas (5) Wasser zugefügt wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlendioxidgehalt des Abgases zur Regelung der Zufuhr des kohlenwasserstoffhaltigen Gases (5) mit einem Gassensor überwacht wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass am Konverter (4) ein Stellring zur Vermeidung des Ansaugens von Falschluft vorgesehen ist.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadur gekennzeichnet, dass das Kohlenmonoxid-Wasserstoff-Gemisch (9) in einem Gasbehälter zwischen gespeichert wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kohlenmonoxid-Wasserstoff- Gemisch (9) als Brenngas eingesetzt wird.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das kohlewasserstoffhaltige Gas in ei nem Anfahrprozess und/oder Abfahrprozess eines Konverters z geführt wird.
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