JP2012236166A - Co2回収装置およびco2回収方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】CO2吸収液12でCO2含有排ガス11A中のCO2を吸収するCO2吸収部13Aと、CO2除去排ガス11Bを冷却すると共に、同伴するCO2吸収液12を回収する水洗部13Bと、洗浄水20を前記水洗部13Bの頂部から直接循環する循環ラインL1と、CO2吸収液12を含む洗浄水20の一部を抜出液21として抜出す抜出しラインL2と、抜出液21からガス成分24を分離する第1の気液分離部22Aと、抜出液21中のCO2吸収液12を濃縮し、ガス成分24を分離する濃縮部22Bと、CO2吸収液12を濃縮した濃縮液23を水洗部13Bの下方側のCO2吸収部13A側に戻す濃縮液返送ラインL3と、分離されたガス成分24を吸収塔13に導入するガス導入ラインL4とを具備する。
【選択図】図1
Description
図1に示すように、本実施例に係るCO2回収装置10Aは、CO2を含有するCO2含有排ガス11AとCO2吸収液(リーン溶液12B)とを接触させてCO2を除去するCO2吸収塔(以下「吸収塔」という)13と、CO2を吸収したCO2吸収液(リッチ溶液12A)を再生する吸収液再生塔14と、前記吸収液再生塔(以下「再生塔」という)14でCO2が除去されたリーン溶液12BをCO2吸収塔13で再利用するCO2回収装置であって、前記CO2吸収塔13が、CO2吸収液12(リーン溶液12B)でCO2含有排ガス11A中のCO2を吸収するCO2吸収部13Aと、前記CO2吸収部13Aの上部(ガス流れ後流)側に設けられ、CO2除去排ガス11Bを冷却すると共に、同伴するCO2吸収液12を回収する水洗部13Bと、前記水洗部13Bで回収されたCO2吸収液12を含む洗浄水20を前記水洗部13Bの頂部から直接循環する循環ラインL1と、前記循環ラインL1から、CO2吸収液12を含む洗浄水20の一部を抜出液21として抜出す抜出しラインL2と、抜出液21からガス成分24を分離する第1の気液分離部22Aと、抜出液21中のCO2吸収液12を濃縮し、ガス成分24を分離する濃縮塔22Bと、CO2吸収液12を濃縮した濃縮液23を水洗部13Bの下方側のCO2吸収部13A側に戻す濃縮液返送ラインL3と、分離されたガス成分24を吸収塔13に導入するガス導入ラインL4とを具備するものである。
その後、CO2吸収液12が除去されたCO2吸収液除去排ガス11Cは、CO2吸収塔13の頂部13Cから外部へ排出される。なお、符号73はガス中のミストを捕捉するミストエリミネータを図示する。
そして、水蒸気を伴ったCO2ガス41がガス排出ラインL21により導出され、ガス排出ラインL21に介装されたコンデンサ42により水蒸気が凝縮され、分離ドラム43にて凝縮水44が分離され、CO2ガス45が系外に放出されて、別途圧縮回収等の後処理がなされる。
分離ドラム43にて分離された凝縮水44は凝縮水ラインL22に介装された凝縮水循環ポンプ46にて吸収液再生塔14の上部に供給される。
なお、図示していないが、一部の凝縮水44はCO2吸収液の洗浄水20として水洗部13Bの頂部に供給され、CO2除去排ガス11Bに同伴するCO2吸収液12の吸収に用いている。
よって、CO2吸収液12は、CO2吸収塔13と吸収液再生塔14とを循環する閉鎖経路を形成し、CO2吸収塔13のCO2吸収部13Aで再利用される。なお、必要に応じて図示しない補給ラインによりCO2吸収液12は供給され、また必要に応じて図示しないリクレーマによりCO2吸収液を再生するようにしている。
図2に示すように、本実施例に係る濃縮部22は、第1の気液分離部22Aと濃縮塔22Bとから構成されている。
前記水洗部13Bにおいて、洗浄水20を循環する循環ラインL1から、CO2吸収液12を含む洗浄水20の一部を抜出しラインL2を介して抜出液21として抜出し、第1の気液分離部22Aへ導入する。
この第1の気液分離部22Aにおいて、抜出液21を放散させることで、ガス体と液体とを分離し、ガス成分24を抜出液21から分離している。
このガス成分24は、CO2吸収液12中に含まれるアンモニア等の揮発性の高い例えばアンモニアガス等であり、ガス導入ラインL4へ供給ラインL4Fを介して供給している。
また,分離ドラム22Cで分離された液は、供給ラインL4Cを介して、濃縮塔22Bに戻される。
なお、ガス成分24を吸収塔13の塔頂部側に導入する場合には、そのまま外部に放出されるので、ガス規制が高い場合には、その水洗部13Bの後流(塔頂部)側に導入するようにしてもよい。
なお、濃縮液23を返送する返送ラインL3をCO2吸収部13A内に別途導入するようにしてもよい。
図3及び図4に示すように、本実施例のCO2回収装置10Bでは、実施例1において用いた第1の気液分離部22Aに、アルカリ(例えば水酸化ナトリウム等)32を供給するアルカリ供給部33を設け、第1の気液分離部22Aにおいて抜出液21のpHを調整するようにしている。
ここで供給するアルカリ32としては、例えば水酸化ナトリウムを用いることができるが、本発明はこれに限定されるものではない。
なお、アルカリ32としては、水酸化ナトリウム以外に、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム等を挙げることができる。
ここで投入する酸29としては、例えば硫酸を用いることができるが、本発明はこれに限定されるものではない。
なお、酸29としては、硫酸以外に、塩酸、リン酸、ホウ酸、炭酸、シュウ酸等を挙げることができる。
図10に示すように、抜出液21中には、CO2吸収液12と洗浄水20と揮発性塩基性成分が含まれている。この揮発性塩基性成分のうちで、アンモニアのように沸点が低い揮発性塩基性成分(ガス成分)Aは、第1の気液分離部22Aの放散作用により、ほとんどが気化されるが、アンモニアよりも沸点が高い揮発性塩基性成分(ガス成分)Bについては、その挙動がガス成分Aとは異なる。
すなわち、吸収液の種類に応じた所定のpHを「基準pH」とすると、その基準pHよりもpHを+1〜+4側に上げるにつれて、ガス成分Bは液体側から気体側へ変化する。
これに対して、濃縮部22の第1の気液分離部22Aにおいて、アルカリ32を添加してpHを基準値より+1〜4側に上昇させる場合には、図10に示すように、揮発性塩基性成分(ガス成分)Aのみならず、揮発性塩基性成分(ガス成分)Bもガス成分24中に含まれることとなるので、濃縮液23から大部分の揮発性塩基性成分(ガス成分)A、Bを分離することができる。
図11に示すように、所定の酸を添加しpHを基準値(0)とする場合には、図11に示すように、揮発性塩基性成分(ガス成分)A、Bの大部分は酸処理液中に存在する。
これに対して、酸洗浄塔27における酸29の添加量を減らして、pHを基準値より+1〜3側(アルカリ側)に上昇させる場合には、図11に示すように、揮発性塩基性成分(ガス成分)Bが酸処理液に残り、揮発性塩基性成分(ガス成分)Aはガスとして分離されることとなる。
この揮発性塩基性成分(ガス成分)Aは、アンモニア等であるので、アンモニア規制が無い場合には、ガス導入ラインL4により吸収塔13側に導入し、外部に排出するようにしている。
図3に示すCO2回収装置10Cでは、吸収塔13の水洗部13Bは一段の場合であるが、図5に示すCO2回収装置10Bでは、2段の水洗部(下段)13B1、水洗部(上段)13B2としている。
本発明では、2段に限定されず、3段以上としてもよい。
本実施例の場合のCO2吸収液12は、供給ラインL10を介して下段側の水洗部13B1側へ戻すようにしている。
本実施例に係るCO2回収装置10Dでは、水洗部(上段)13B2の循環ラインL1に酸性液供給部36から酸性液37を供給して、洗浄水20を酸性としている。酸洗の洗浄水20としているので、水洗部でのCO2吸収液の吸収度合いが向上する。
また、抜出液21も酸性となっているので、抜出液21にアルカリ32を供給して、イオンからフリーの状態に遊離させ、塩基性揮発性成分の気化を容易にしている。
図7に示すように、吸収液(気体状態)を分離させ、同伴するガス成分24を第2の気液分離装置39で分離し、再生吸収液として吸収塔13側へ戻すようにして、再利用に供される。第1の気液分離器22Aで、分離されたガス成分24が供給されるラインL4Fと分離ドラム22Cで分離されたガスのラインL4Bが合体した供給ラインL4Eを介して、ガス成分24は酸洗浄ラインに供給される。副再生装置38からのCO2吸収液の気化ガス12は、供給ラインL9を介して、気液分離部39に送られる。
本実施例に係るCO2回収装置10Eでは、実施例2の濃縮塔22Bにおいて、空気31を供給する代わりに、水蒸気35を供給して水蒸気によるガス成分24の追い出しを行うようにしている。
この空気の混入は、回収CO2としては、不純物の混入となり、回収CO2の純度が低下する。
以上、説明したように、本発明によれば、脱炭酸排ガスに残存して放出される塩基性アミン化合物類の濃度をより一層低減できると共に、濃縮した吸収液を再度有効利用することができる。
11A CO2含有排ガス
12 CO2吸収液
12A リッチ溶液
12B リーン溶液
13 CO2吸収塔(吸収塔)
14 吸収液再生塔(再生塔)
20 洗浄水
21 抜出液
22 濃縮部
22A 第1の気液分離部
22B 濃縮塔
23 濃縮液
24 ガス成分
Claims (8)
- CO2を含有するCO2含有排ガスとCO2吸収液とを接触させてCO2を除去するCO2吸収塔と、
CO2を吸収したCO2吸収液からCO2を分離してCO2吸収液を再生する吸収液再生塔と、
前記吸収液再生塔でCO2が除去されたリーン溶液をCO2吸収塔で再利用するCO2回収装置であって、
前記CO2吸収塔が、
CO2吸収液によりCO2含有排ガス中のCO2を吸収するCO2吸収部と、
前記CO2吸収部のガス流れ後流側に設けられ、洗浄水によりCO2除去排ガスを冷却すると共に、同伴するCO2吸収液を回収する水洗部と、
前記水洗部で回収されたCO2吸収液を含む洗浄水を前記水洗部の頂部側から供給して循環・洗浄する循環ラインと、
前記循環ラインから、CO2吸収液を含む洗浄水の一部を抜出液として抜出す抜出しラインと、
前記抜出液からガス成分を分離する第1の気液分離部と、
前記抜出液中のCO2吸収液を濃縮し、ガス成分を分離する濃縮部と、を具備することを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1において、
前記第1の気液分離部にアルカリを添加して抜出液のpHを調整するアルカリ供給部と、
前記濃縮部から分離されるガス成分から揮発性塩基性成分を酸により回収する酸洗浄塔と、
前記濃縮部で濃縮された濃縮液からCO2吸収液を再生する副再生装置と、を具備することを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1又は2において、
前記水洗部を複数段とすることを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1又は2において、
前記水洗部を複数段とし、各々の段において洗浄水を循環させると共に、最上段の水洗部で循環する洗浄水に酸を添加することを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1乃至4のいずれか一つにおいて、
前記濃縮部の濃縮を空気又は水蒸気により行うことを特徴とするCO2回収装置。 - CO2を含有するCO2含有排ガスとCO2吸収液とを接触させてCO2を除去するCO2吸収塔と、CO2を吸収したCO2吸収液からCO2を分離してCO2吸収液を再生する吸収液再生塔とを用い、前記吸収液再生塔でCO2が除去されたリーン溶液をCO2吸収塔で再利用するCO2回収方法であって、
前記CO2吸収塔の後流側において、洗浄水によりCO2除去排ガスを冷却すると共に、同伴するCO2吸収液を回収する水洗部の一部を抜出液として抜出し、
前記抜出液からガス成分を気液分離し、次いで前記抜出液中のCO2吸収液を濃縮し、ガス成分を分離することを特徴とするCO2回収方法。 - 請求項6において、
前記気液分離する際にアルカリを添加して抜出液のpHを調整し、ガス成分に含まれる揮発性塩基性成分を酸により回収し、
濃縮された濃縮液からCO2吸収液を再生することを特徴とするCO2回収方法。 - 請求項6又は7において、
空気又は水蒸気により濃縮を行うことを特徴とするCO2回収方法。
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