FI78163C - Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning. - Google Patents

Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning. Download PDF

Info

Publication number
FI78163C
FI78163C FI841858A FI841858A FI78163C FI 78163 C FI78163 C FI 78163C FI 841858 A FI841858 A FI 841858A FI 841858 A FI841858 A FI 841858A FI 78163 C FI78163 C FI 78163C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
plant
gas
decomposition
power plant
coal
Prior art date
Application number
FI841858A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI841858A0 (fi
FI841858A (fi
FI78163B (fi
Inventor
Ulrich Schiffers
Rainer Mueller
Original Assignee
Siemens Ag
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 Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of FI841858A0 publication Critical patent/FI841858A0/fi
Publication of FI841858A publication Critical patent/FI841858A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI78163B publication Critical patent/FI78163B/fi
Publication of FI78163C publication Critical patent/FI78163C/fi

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
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/067Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle the combustion heat coming from a gasification or pyrolysis process, e.g. coal gasification
    • F01K23/068Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle the combustion heat coming from a gasification or pyrolysis process, e.g. coal gasification in combination with an oxygen producing plant, e.g. an air separation plant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • F02C3/26Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension
    • F02C3/28Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension using a separate gas producer for gasifying the fuel before combustion
    • 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
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • Y02E20/18Integrated gasification combined cycle [IGCC], e.g. combined with carbon capture and storage [CCS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Description

1 78163
Voimalaitos, johon sisältyy hiilenkaasutuslaitos
Keksinnön kohteena on voimalaitos, johon sisältyy hiilenkaasutuslaitos, joka käsittää hiilenkaasuttimen, 5 hiilenkaasuttimeen liitetyn lännövaihdinlaitoksen ja laitoksen pölyn erottamiseksi kaasusta, kaasuturbiinivoima-laitososa ja höyryvoimalaitososa, jotka on liitetty lämmön-vaihdinlaitokseen ja pölynerotuslaitokseen, sekä ammoniak-kisynteesilaitos, joka on liitetty hiilenkaasutuslaitok-10 seen kytkemällä väliin konvertoimislaitoksen kaasunpuhdis-tuslaitos ja konvertoimislaitoksen perään kytketty kaasun-hajotuslaitos, jolloin kaasunpuhdistuslaitoksessa erotetut kaasut ja osa hiilenkaasuttimen raakakaasusta, josta on erotettu pöly on johdettavissa kaasuturbiinivoimalaitososan 15 polttokammioon.
DE-hakemusjulkaisussa 3 114 984 on esitetty voimalaitos, jossa hiilenkaasutuslaitoksesta johdetaan hiilimonoksidi-, ja vetypitoista synteesikaasua kaasuturbiiniin. Kaa-suturbiini käyttää sähkögeneraattoria. Kaasuturbiinin kuu-20 mat pakokaasut käytetään tässä voimalaitoksessa höyryntuo-tantoon. Höyryn avulla pyöritetään höyryturbiinia ja toista sähkögeneraattoria. Osa synteesikaasusta johdetaan tässä voimalaitoksessa metanolisynteesilaitokseen. Tuotettu me-tanoli varastoidaan ja poltetaan kaasuturbiinissa seoskaa-25 sun lisänä kuormitushuippujen tasoittamiseksi. Tässä voimalaitoksessa on mahdollista tuottaa pienen kuorman aikana runsaammin metanolia ja myydä täten tuotettu metanoli kemian teollisuuden raaka-aineeksi, sikäli kun sitä ei tarvita huippukuorman tasoittamiseen. Sen lisäksi, että ajet-30 taessa usein huippukuormaa vain pieni osa tuotetusta meta-nolista on vapaasti käytettävissä, eivät metanolin tuotantokustannukset ole merkittävästi alhaisemmat kuin vastaavalla voimalaitoksesta riippumattomalla valmistusmenetelmällä.
35 Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on parantaa tällaisen voimalaitoksen taloudellisuutta ja valmistaa sen 2 78163 yhteydessä mahdollisimman edullisesti kemian teollisuuden raaka-aineita.
Keksinnön mukaan alussa määriteltyä tyyppiä olevalle voimalaitokselle on sen vuoksi tunnusomaista, että kaasun-5 puhdistuslaitos on kytketty konvertoimislaitoksen ja kaa-sunhajotuslaitoksen väliin ja että osa ammoniakkisyntee-sissä syntyneestä poistokaasusta on johdettavissa ns. tyh-jennyskaasuna yhdessä kaasunhajotuslaitoksessa erotettujen kaasujen kanssa kaasuturbiinivoimalaitoksen polttokammioon, 10 ja että hiilenkaasuttimen eteen on kytketty ilmanhajotus-laitos, jonka happijohto on liitetty hiilenkaasuttimeen ja jonka typpijohto on yhdistetty kaasuturbiinin polttokammioon johtavan polttokaasujohtoon ja kaasunhajotuslaitok-seen. Tästä on se hyöty, että vältytään erilliseltä proses-15 sihöyryn ja sähkön tuotannolta yhtäältä tavanomaisessa voimalaitoksessa ja toisaalta kemiallisessa tuotantolaitoksessa ja että hiilenkaasutinta voidaan käyttää myös pienen kuormituksen aikana taloudellisella alueella. Lopuksi tällä tavoin voidaan eri reaktiovaiheiden jäämäkaasujen kemial-20 linen ja terminen energia hyödyntää termodynaamisesti edullisesti kaasuturbiinissa. Tämän lisäksi vähennetään hiilenkaasuttimen konvertoimislaitoksen kaasunpuhdistuslaitoksen - ja kaasunhajotuslaitoksen käyttöä, koska hiilenkaasutinta käytetään puhtaalla hapella.
25 Keksinnön muita yksityiskohtia selostetaan kuviossa esitetyn sovellutusesimerkin avulla.
: ' Kuvio esittää kaaviomaisesti keksinnön mukaista voi malaitosta .
Kuvion kaaviomaisesta esityksestä on nähtävissä, et-30 tä voimalaitos koostuu kaasuturbiinivoimalaitososasta 1, v. höyryvoimalaitososasta 2 ja kemian raaka-aineiden valmis- ‘ . tukseen tarkoitetusta laitoksesta 3. Kemian raaka-aineita valmistavaan laitokseen 3 sisältyy hiilenkaasutuslaitos 4, joka käsittää ilmanhajotuslaitoksen 5, hiilenkaasuttimeen 35 6 liitetyn lämmönvaihdinlaitoksen 7 ja pölynerotuslaitok- sen 8. Kemian raaka-aineita valmistavaan laitokseen kuulu- 3 78163 vat lisäksi konvertointilaitos 9, kaasunpuhdistuslaitos 10 ja kaasunhajotuslaitos 11, johon on liitetty ammoniakkisyn-teesilaitos 12. Viimeksi mainittuun sisältyy kaasukompres-sori 13, ammoniakkisynteesireaktori 14, ammoniakkijäähdy-5 tin ja kaasunerotin 15 sekä kierrätysjohto 16 muuttumattomia synteesipoistokaasuja varten ja väliin kytketty kopres-sori 17.
Kaasuturbiinivoimalaitososassa 1 on kaasuturbiini 18, joka käyttää kompressoria 19 ja generaattoria 20. Kaasutur-10 biinin 18 eteen on kytketty polttokammio 21, johon syötetään yhtäältä kemian raaka-aineita tuottavasta laitoksesta 4 polttokaasua johtoa 22 pitkin ja toisaalta ilmaa kompressorilla 19. Polttokaasujohto 22 on liitetty sovellutusesimerkissä kaasunpesulaitoksen 23 kautta hiilenkaasutuslai-15 toksen 4 konvertointilaitokseen 9 yhdistävään raaka-kaasu-johtoon 24 sekä ilmanhajotuslaitoksen 5 typpijohtoon.
Kaasuturbiinin 18 pakokaasujohtoon 25 on liitetty jälkilämpökattila 26. Jälkilämpökattilan höyryjohto 27 on liitetty höyryvoimalaitososan 3 höyryturbiiniin 28. Höyry-20 turbiini muodostuu sovellutusesimerkissä korkeapaineosasta 29 ja matalapaineosasta 30. Se on kytketty generaattoriin 31. Hyöryturbiinin 28 matalapaineosaan liittyvät lauhdutin 32, lauhdepumppu 33, syöttövesisäiliö 34 ja erilaiset syöt-tövesipumput 35, 36.
25 Hiilenkaasuttimeen 6 syötetään hiiltä ja eteen kytke tystä ilmanhajotuslaitoksesta 5 saatavaa happea. Lisäksi hiilenkaasuttimeen tuodaan prosessihöyryä. Hiili kaasutetaan hapen ja prosessihöyryn avulla pääasiassa hiilimonoksidia ja vetyä sisältäväksi raakakaasuksi. Tämä raakakaasu 30 jäähdytetään hiilenkaasuttimeen 6 liittyvässä lämmönvaihdin-laitoksessa 7. Lämmönvaihdinlaitoksessa vapautuva lämpö käytetään höyryntuontantoon. Sen jälkeen raakakaasusta poistetaan veden avulla pölynerotuslaitoksessa 8 pölyhiukkaset. Puhdistettu raakakaasu voidaan voimalaitoksen käyttötavasta 35 riippuen johtaa kaasuturbiinin 18 polttokammion 21 eri osiin ja kemian raaka-aineita valmistavan laitoksen 3 muihin käsittelyvaiheisiin.
4 78163
Kemian raaka-aineita valmistavassa laitoksessa 4 johdetaan raakakaasu ensin konvertointilaitokseen 9. Siinä muutetaan raakakaasun sisältämä hiilimonoksidi veden avulla vedyksi ja hiilidioksidiksi. Hiilidioksidi ja mukana tullut 5 rikkivety poistetaan seuraavassa kaasunpuhdistuslaitoksessa teknisesti tunnetuilla menetelmillä. Puhdistetusta, pääasiassa vain vetyä ja konversioasteesta riippuen enemmän tai vähemmän hiilimonoksidia sisältävästä kaasusta erotetaan kaasunhajotuslaitoksessa 11 ilmanhajotuslaitoksesta 6 tuo-10 dun nestemäisen typen avulla kaikki muut kaasut paitsi vety ja rikastetaan samalla typellä. Tällöin kaasunhajotuslai-toksen ulostulossa tulee vedyn ja typen suhde olla 3:1.
Tämä synteesikaasu johdetaan ammoniakkisynteesilaitokseen 12. Siellä sen paine nostetaan ensin kaasukompressorilla 13 15 prosessipaineeseen ja johdetaan sitten ammoniakkisynteesi-reaktoriin 14. Ammoniakkisynteesireaktorista lähtevä epätäydellisestä muuttunut ammoniakkipitoinen kaasu jäähdytetään perään kytketyssä kaasunerottimessa 15. Tällöin ammoniakki tiivistyy. Poistokaasut palautetaan kierrätysjohtoa 20 16 pitkin takaisin ammoniakkisynteesireaktoriin 14. Osa kierrätetystä poistokaasusta johdetaan ns. tyhjennyskaasuna reaktiokelvottomien kaasukomponenttien kanssa polttokaasu-johtoon 22 ja poltetaan yhdessä raakakaasun kanssa kaasu-turbiinin 18 polttokammiossa 21. Myös kaasunhajotuslaitok-25 sen 11 ja ilmanpuhdistuslaitoksen 10 jäämäkaasut johdetaan polttokaasujohtoon ja poltetaan yhdessä raakakaasun kanssa. Kaasuturbiinin 18 kuumat pakokaasut johdetaan jälkilämpö-kattilan 26 lävitse, jossa ne luovuttavat suurimman osan lämmöstään. Jälkilämpökattilassa tuotetaan syöttövesipumpun 30 35 syöttämästä vedestä tuorehöyryä. Tämä höyry johdetaan yhdessä lämmönvaihdinlaitoksessa 7 kehitetyn höyryn kanssa höyryturbiiniin 28. Hyöryturbiinin 28 sopivasta painevyö-hykkeistä otetaan prosessihöyryä, jota tarvitaan hiilen-kaasuttimen käyttöön ja eri reaktioviaheisiin. Höyrytur-35 biinissa 28 paisunut höyry lauhdutetaan lauhduttimessa 32 ja johdetaan lauhdepumpulla 33 syöttövesisäiliöön 34 syöt-tövedeksi.
5 78163 Käytettäessä voimakkaasti rikkipitoista hiiltä, on suositeltavaa asentaa kaasunpesulaitos 23 pölynerottimesta 8 kaasuturbiinin polttokammioon 21 johtavaan polttokaasu-johtoon 22, jotta kaasuturbiinin pakokaasun rikkipitoisuus 5 ei ylitä sallittuja emissioarvoja. Tähän riittää yksinkertainen laitos, jossa rikkivety voidaan pestä sopivalla liuotinaineella.
Käytettäessä voimakkaasti rikkipitoista hiiltä, voi myös olla edullista syöttää pölynerotuslaitoksesta 8 tule-10 vaa jäähdytettyä raakakaasua osittain konvertointilaitok-sen 9 ohitse kaasunpuhdistuslaitokseen 10 ja kaasunhajotus-laitokseen 11. Tästä on seurauksena, että kaasunhajotuslai-toksessa 11 syntyy olennaisesti enemmän hiilimonoksidia ja vähemmän vetyä. Tällöin voidaan polttokammioon 21 johtaa 15 enemmän rikitöntä, hiilimonoksidipitoista kaasua. Tämän vuoksi ammoniakkisynteesilaitoksella 12 on vähemmän syntee-sikaasua synteesikaasua käytettävissään. Tällöin on edullista, että konvertointiin käytettävä määrä on pienempi kuin valmistettaessa ammoniakkia kemiallisessa tuotanto-20 laitoksessa tai sitä ei mahdollisesti tarvita ollenkaan.
Näin ollen myös palamiskelpoisten kaasujen hävikki on pie-. . nempi. Lopuksi muodostuu tässä yhdistetyllä ammoniakkisyn teesilaitoksella 12 varustetussa voimalaitoksessa CC^-pois-ton ja kaasunhajotuksen aiheuttama kulutus pienemmäksi, kos-25 ka nämä kaasut johdetaan ammoniakkisynteesin poistokaasujen kanssa kaasuturbiinin 18 polttokammioon 21 eikä niiden energiasisältö mene hukkaan. Tässä voimalaitoskytkennässä on lisäksi mahdollista pienentää NOx~emissiota siten, että sekoitetaan ilmanhajotuslaitoksesta 5 saatavaa typpeä polt-30 tokaasujohdossa polttokaasuun.

Claims (4)

6 78163
1. Voimalaitos, johon sisältyy hiilenkaasutuslaitos (4), joka käsittää hiilenkaasuttimen (6), hiilenkaasut- 5 timeen liitetyn lämmönvaihdinlaitoksen (7) ja laitoksen (8) pölyn erottamiseksi kaasusta, kaasuturbiinivoimalaitososa (I) ja höyryvoimalaitososa (2), jotka on liitetty lämmön-vaihdinlaitokseen ja pölynerotuslaitokseen (8), sekä ammo-niakkisynteesilaitos (12), joka on liitetty hiilenkaasutus- 10 laitokseen (4) kytkemällä väliin konvertoimislaitoksen (9) kaasunpuhdistuslaitos (10) ja konvertoimislaitoksen perään kytketty kaasunhajotuslaitos (11), jolloin kaasunpuhdistus-laitoksessa erotetut kaasut ja osa hiilenkaasuttimen (6) raakakaasusta, josta on erotettu pöly on johdettavissa kaa- 15 suturbiinivoimalaitososan (1) polttokammioon (21), tunnettu siitä, että kaasunpuhdistuslaitos (10) on kytketty konvertoimislaitoksen (9) ja kaasunhajotuslaitoksen (II) väliin ja että osa ammoniakkisynteesissä syntyneestä poistokaasusta on johdettavissa ns. tyhjennyskaasuna yhdes- 20 sä kaasunhajotuslaitoksessa erotettujen kaasujen kanssa V: kaasuturbiinivoimalaitoksen (1) polttokammioon (21), ja et tä hiilenkaasuttimen (6) eteen on kytketty ilmanhajotuslai-·.·. tos (5), jonka happi johto on liitetty hiilenkaasuttimeen ja ’ jonka typpijohto on yhdistetty kaasuturbiinin (18) poltto- 25 kammioon (21) johtavan polttokaasujohtoon (22) ja kaasunha-*·· jotuslaitokseen (11).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen voimalaitos, tunnettu siitä, että typpi johdetaan ilmanhajotuslaitok-sesta (5) kaasunhajotuslaitokseen (11) nestemäisessä muo- 30 dossa.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen voimalaitos, tunnettu siitä, että kaasuturbiinivoimalaitososaan (1) virtaava raakakaasu on johdettavissa kaasunpuhdistuslaitok-sen (23) kautta.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen voimalaitos, tun nettu siitä, että kaasunpuhdistuslaitoksena käytetään kaasunpesulaitosta (23) rikkivedylle. 7 78163
FI841858A 1983-06-03 1984-05-09 Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning. FI78163C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3320228 1983-06-03
DE19833320228 DE3320228A1 (de) 1983-06-03 1983-06-03 Kraftwerk mit einer integrierten kohlevergasungsanlage

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI841858A0 FI841858A0 (fi) 1984-05-09
FI841858A FI841858A (fi) 1984-12-04
FI78163B FI78163B (fi) 1989-02-28
FI78163C true FI78163C (fi) 1989-06-12

Family

ID=6200651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI841858A FI78163C (fi) 1983-06-03 1984-05-09 Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning.

Country Status (17)

Country Link
US (1) US4566267A (fi)
EP (1) EP0127825B1 (fi)
JP (1) JPS606022A (fi)
AT (1) ATE42604T1 (fi)
AU (1) AU558882B2 (fi)
BR (1) BR8402561A (fi)
CA (1) CA1233323A (fi)
DE (2) DE3320228A1 (fi)
DK (1) DK265984A (fi)
ES (1) ES533064A0 (fi)
FI (1) FI78163C (fi)
IE (1) IE56289B1 (fi)
IN (1) IN162183B (fi)
MX (1) MX160543A (fi)
NO (1) NO164056C (fi)
SU (1) SU1309919A3 (fi)
ZA (1) ZA844115B (fi)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3418699A1 (de) * 1984-05-19 1985-11-21 LGA Gastechnik GmbH, 5480 Remagen Vorrichtung zur erzeugung von injektionsgas, vorzugsweise zum austreiben von erdoel aus lagerstaetten
US4765132A (en) * 1985-03-19 1988-08-23 General Electric Company Process for combustion of a fuel containing sulfur through the use of a gas turbine
US5092121A (en) * 1985-03-19 1992-03-03 General Electric Company Process for combustion of a fuel containing sulfur through the use of a gas turbine
US4745868A (en) * 1986-03-21 1988-05-24 Seabury Samuel W System for and method of producing a beneficiated fuel
US4766823A (en) * 1986-03-21 1988-08-30 Seabury Samuel W System for and method of producing a beneficiated fuel
US4799356A (en) * 1986-07-28 1989-01-24 Shell Oil Company Synthesis gas generation complex and process
DE3636024A1 (de) * 1986-10-23 1988-05-05 Rheinische Braunkohlenw Ag Kraftwerksprozess mit einer gasturbine
US5285629A (en) * 1992-11-25 1994-02-15 Pyropower Corporation Circulating fluidized bed power plant with turbine fueled with sulfur containing fuel and using CFB to control emissions
TW267951B (fi) * 1993-09-24 1996-01-11 Ikemukyatto Kk N
JPH07217445A (ja) * 1994-02-02 1995-08-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガス化炉を用いたガスタービンプラントにおける窒素酸化物の低減方法
AU2752300A (en) * 1999-02-03 2000-08-25 Texaco Development Corporation Utilizing purge gas from ammonia synthesis
EP1643100B1 (de) * 2004-09-29 2017-06-28 Ansaldo Energia IP UK Limited Kraftwerksanlage und zugehöriges Betriebsverfahren
US20060149423A1 (en) * 2004-11-10 2006-07-06 Barnicki Scott D Method for satisfying variable power demand
US7503947B2 (en) * 2005-12-19 2009-03-17 Eastman Chemical Company Process for humidifying synthesis gas
US8691170B2 (en) * 2007-05-31 2014-04-08 Siemens Energy, Inc. System and method for selective catalytic reduction of nitrogen oxides in combustion exhaust gases
WO2009002179A1 (en) * 2007-06-27 2008-12-31 Nebb Technology As Method and plant for combined production of electric energy and water
JP5030750B2 (ja) * 2007-11-30 2012-09-19 三菱重工業株式会社 石炭ガス化複合発電設備
MX2010007025A (es) * 2007-12-21 2010-10-01 Res Foundation Of The City Uni Aparato y método para almacenar energía calorifica.
US20090301054A1 (en) * 2008-06-04 2009-12-10 Simpson Stanley F Turbine system having exhaust gas recirculation and reheat
US9297306B2 (en) * 2008-09-11 2016-03-29 General Electric Company Exhaust gas recirculation system, turbomachine system having the exhaust gas recirculation system and exhaust gas recirculation control method
DE102009013691A1 (de) * 2009-03-20 2010-09-30 Uhde Gmbh Kombinierte Abgasbehandlung Ammoniak- und Stickoxid-haltiger Abgasströme in Industrieanlagen
US8453462B2 (en) 2011-08-25 2013-06-04 General Electric Company Method of operating a stoichiometric exhaust gas recirculation power plant
US8205455B2 (en) 2011-08-25 2012-06-26 General Electric Company Power plant and method of operation
US8347600B2 (en) 2011-08-25 2013-01-08 General Electric Company Power plant and method of operation
US8713947B2 (en) 2011-08-25 2014-05-06 General Electric Company Power plant with gas separation system
US9127598B2 (en) 2011-08-25 2015-09-08 General Electric Company Control method for stoichiometric exhaust gas recirculation power plant
US8266913B2 (en) 2011-08-25 2012-09-18 General Electric Company Power plant and method of use
US8245492B2 (en) 2011-08-25 2012-08-21 General Electric Company Power plant and method of operation
US8453461B2 (en) 2011-08-25 2013-06-04 General Electric Company Power plant and method of operation
US8266883B2 (en) 2011-08-25 2012-09-18 General Electric Company Power plant start-up method and method of venting the power plant
CA2787868C (en) * 2011-09-07 2016-07-12 Alstom Technology Ltd Method for operating a power plant
US9056274B2 (en) * 2011-10-21 2015-06-16 General Electric Company System and method for controlling and reducing NOx emissions
CN104071806B (zh) * 2014-06-18 2016-01-13 黄进前 一种焦炉气联合三聚氰胺尾气生产碳酸氢铵的方法
WO2019215925A1 (ja) * 2018-05-11 2019-11-14 日揮グローバル株式会社 アンモニア製造プラントおよびアンモニアの製造方法
JP7140726B2 (ja) 2019-08-28 2022-09-21 三菱重工業株式会社 炭素系燃料のガス化発電システム

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1739217A (en) * 1923-09-19 1929-12-10 Atmospheric Nitrogen Corp Synthetic ammonia process
GB933584A (en) * 1962-05-02 1963-08-08 Conch Int Methane Ltd A method of gasifying a liquefied gas while producing mechanical energy
GB1167493A (en) * 1966-01-21 1969-10-15 Ici Ltd Production of Fuel Gas by Reacting Hydrocarbon with Steam
DE1767214A1 (de) * 1967-04-13 1971-10-07 Foster Wheeler Ltd Verfahren zur Herstellung von Ammoniak
US3872025A (en) * 1969-10-31 1975-03-18 Bethlehem Steel Corp Production and utilization of synthesis gas
DE1958033A1 (de) * 1969-11-19 1971-06-03 Metallgesellschaft Ag Erzeugung von Wasserstoff oder Ammoniaksynthesegas bei mittlerem Durck
DE2246407C2 (de) * 1972-09-21 1982-02-18 Krupp-Koppers Gmbh, 4300 Essen Verfahren zum Erzeugen elektrischer Energie
US3868817A (en) * 1973-12-27 1975-03-04 Texaco Inc Gas turbine process utilizing purified fuel gas
DE2425939C2 (de) * 1974-05-30 1982-11-18 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zum Betreiben eines Kraftwerkes
US4197281A (en) * 1975-12-17 1980-04-08 Texaco Development Corporation Production of ammonia synthesis gas from solid carbonaceous fuels
SE422078B (sv) * 1977-08-29 1982-02-15 Asea Ab Sett vid forgasning av brenslen
DE2807326C2 (de) * 1978-02-21 1982-03-18 Steag Ag, 4300 Essen Verfahren zum Betreiben eines Gas-Dampfturbinenkraftwerks
DE2835852C2 (de) * 1978-08-16 1982-11-25 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kombinierte Gas-Dampfkraftanlage mit einer Vergasungseinrichtung für den Brennstoff
DE2836175A1 (de) * 1978-08-18 1980-02-28 Metallgesellschaft Ag Verfahren zum vergasen fester, feinkoerniger brennstoffe
US4409196A (en) * 1979-04-24 1983-10-11 Foster Wheeler Energy Corporation Synthesis gas for ammonia production
JPS55154314A (en) * 1979-05-18 1980-12-01 Toyo Eng Corp Joint production of methanol and ammonia
GB2067668A (en) * 1980-01-21 1981-07-30 Gen Electric Control of NOx emissions in a stationary gas turbine
DK148915C (da) * 1980-03-21 1986-06-02 Haldor Topsoe As Fremgangsmaade til fremstilling af hydrogen eller ammoniaksyntesegas
US4341069A (en) * 1980-04-02 1982-07-27 Mobil Oil Corporation Method for generating power upon demand
GB2075124A (en) * 1980-05-05 1981-11-11 Gen Electric Integrated gasification-methanol synthesis-combined cycle plant
DE3161555D1 (en) * 1980-09-04 1984-01-05 Ici Plc Synthesis for producing carbon compounds from a carbon oxide/hydrogen synthesis gas

Also Published As

Publication number Publication date
NO164056B (no) 1990-05-14
MX160543A (es) 1990-03-20
SU1309919A3 (ru) 1987-05-07
IE841353L (en) 1984-12-03
JPH0472045B2 (fi) 1992-11-17
AU2897384A (en) 1984-12-06
DE3320228A1 (de) 1984-12-06
IE56289B1 (en) 1991-06-05
ES8503073A1 (es) 1985-02-01
DK265984D0 (da) 1984-05-30
FI841858A0 (fi) 1984-05-09
DK265984A (da) 1984-12-04
AU558882B2 (en) 1987-02-12
ATE42604T1 (de) 1989-05-15
JPS606022A (ja) 1985-01-12
ES533064A0 (es) 1985-02-01
EP0127825A2 (de) 1984-12-12
IN162183B (fi) 1988-04-16
FI841858A (fi) 1984-12-04
DE3477950D1 (en) 1989-06-01
NO164056C (no) 1990-08-22
CA1233323A (en) 1988-03-01
EP0127825B1 (de) 1989-04-26
FI78163B (fi) 1989-02-28
EP0127825A3 (en) 1986-01-08
ZA844115B (en) 1984-12-24
NO842061L (no) 1984-12-04
US4566267A (en) 1986-01-28
BR8402561A (pt) 1985-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI78163C (fi) Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning.
US4631915A (en) Gas turbine and steam power-generating plant with integrated coal gasification plant
US4756722A (en) Device for gasifying coal
US4590760A (en) Medium-load power generating station with an integrated coal gasification plant
FI75651C (fi) Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning.
US4150953A (en) Coal gasification power plant and process
US5345756A (en) Partial oxidation process with production of power
US6141796A (en) Use of carbonaceous fuels
CA2791963C (en) Methods and systems for transporting sulphur as cos
US3990229A (en) Method and arrangement for the generation of energy, particularly electrical energy
JPH04244504A (ja) 二酸化炭素回収型石炭火力発電システム
US3418082A (en) Process for the preparation of a hydrogen-containing gas mixture
US4444007A (en) Method for combined cycle electrical power generation
US20230020698A1 (en) Apparatus and method for utilizing off-gases from a power-to-x system
CA1252299A (en) Power generating station with a high-temperature reactor and a plant for manufacturing chemical raw materials
WO2003080503A1 (en) Method for producing syngas with recycling of water
CN101663377A (zh) 电力与烃的联产
CA2081189C (en) Co2 recycle for a gas-fired turbogenerator
CA1241545A (en) Medium-load power generating station with an integrated coal gasification plant
JPH066710B2 (ja) 石炭のガス化法
JPS6128725A (ja) 部分酸化ガスの後処理方法
CA1069274A (en) Process for the generation of electric power
SU594048A1 (ru) Способ получени амиака
CA1258773A (en) Medium-load power generating station with an integrated coal gasification plant
CN113826763A (zh) 一种煤联合天然气生物法制饲料蛋白的方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT