JP2012525974A - 二酸化炭素捕捉及び燃料処理のための圧縮プロセスからの熱回収 - Google Patents

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Abstract

COを捕捉するためのシステム及びプロセス100を開示する。プロセス100は、熱を燃料処理プロセス130に供給することによってCO圧縮プロセス120からの熱を再利用することが含まれる。その熱を用いて化石燃料を乾燥させ化石燃料の燃焼効率を改善する。

Description

本願は、概して、熱回収に関する。より具体的には、本願は、二酸化炭素捕捉プロセスから廃熱を回収し、当該廃熱を用いて化石燃料を乾燥させるためのシステム及び方法に関する。
二酸化炭素(CO)ガスは、化石燃料発電プラントやごみ焼却発電プラント等の様々な産業施設から大気中に放出される。エネルギー変換・利用効率を高めることによってCOの排出を相当量削減することは実現可能であるが、そのような削減は、大気中のCOの安定化を実現するためには十分ではないことが考えられる。そのため、化石燃料発電プラントから排出されるCOを捕捉し隔離しようとする努力がなされてきた。
ある種の化石燃料発電プラントでは、燃焼源として微粉炭を用いる。微粉炭の水分含有量は、約3重量%から50重量%と様々である。場合によっては、微粉炭は、効率的に燃焼させて熱を発生させる前に乾燥させる必要がある。この場合、微粉炭は、工場の蒸気、炉煙道ガス又は再生式空気加熱器を用いて乾燥させても良い。多くの場合、微粉炭を燃焼させるために用いるものと同じ空気によって、石炭の粒度を小さくする粉砕機内で瀝青炭又は亜瀝青炭を乾燥させる。例えば、煙道ガスを、管状空気加熱器又は再生式空気加熱器に流して一次空気を加熱しても良い。水分含有量の多い低品位炭に対しては、炉煙道ガスを周囲空気と混ぜて石炭乾燥ユニットに供給しても良い。石炭乾燥ユニットにおいて蒸気の熱を使用する場合は、蒸気が熱を流動床に供給して、流動媒体及び乾燥媒体として機能する。発電プラントで用いられる他の種類の化石燃料としては、水分含有量が多く燃焼の前に乾燥することが要求されることが多い褐炭がある。
COガスを捕捉し再利用するために様々なシステム及び方法が開発されてきた。例えば、例えば、アンモニアによるプロセスが開発されている。アンモニアによるプロセスは、冷却した煙道ガスを、煙道ガス中のCOと反応して炭酸アンモニア又は炭酸水素塩を形成するアンモニア水を用いて処理する。捕捉されたCOを結合している材料の温度を上昇させることにより捕捉反応を逆行させて圧力下でCOを放出することができる。他の例としては、様々なアミンプロセスが開発されている。アミンプロセスは、吸収/ストリッピング式の再生プロセスにおいてアミン水溶液で煙道ガスを処理してCOを吸収し、その後脱離及び捕捉する。
例として挙げたこれらのCO捕捉方法、及び、他の同様の方法において、捕捉されたCOは、再生後、運搬及び貯蔵のために圧縮される。COの再生及び圧縮によって相当量の廃熱が発生する。
必要になるのが、CO捕捉プロセス中に発生する廃熱を回収するシステム及び方法であり、特に、石炭乾燥等、他のプラント・施設の運転のために廃熱を回収することでプラント効率全体を改善させるシステム及び方法である。
本開示のシステム及び方法で意図する利点は、これらの必要性のうちの1つ以上を満たし、他の有利な特徴を供給する。他の特徴及び利点は、本明細書から明らかとなろう。ここに開示する教示は、それらが1つ以上の上述した必要性を達成するものであるかどうかに依らず、特許請求の範囲に含まれるこれらの実施形態に関する。
本明細書において説明する態様によれば、熱回収方法が提供される。前記方法は、捕捉プロセスによってガス流からCO量を分離し、前記分離されたCOを圧縮プロセスに供給し、前記圧縮プロセス中に放出された熱を捕捉し、前記捕捉した熱を燃料処理プロセスに供給することを含む。
本明細書において説明する他の態様によれば、ガス流からCOを分離する捕捉システムと、前記ガス流から分離されたCOを圧縮する圧縮システムと、燃料処理システムとを含む熱回収システムが提供される。前記圧縮システムは、当該圧縮システムによって加熱された少なくとも1つの被加熱空気流を含む。前記燃料処理システムは、前記少なくとも1つの被加熱空気流を受ける。
本明細書において説明する他の態様によれば、COを含む煙道ガス流を発生させる燃焼システムと、前記煙道ガス流からCO量を分離する捕捉システムと、前記煙道ガス流から分離されたCOを圧縮する圧縮システムと、燃料処理システムとを含むCO捕捉システムが提供される。前記圧縮システムは、当該圧縮システムによって加熱された被加熱空気流を含む。前記燃料処理システムは、前記被加熱空気流を受ける。
上述した他の特徴を、以下の図及び詳細な説明によって例示する。
本発明の第1の実施形態に係る、CO捕捉プロセスから廃熱を回収するプロセスの実施形態の概略図である。 例示的なCO捕捉プロセスの概略図である。 本発明に係る褐炭乾燥プロセスの実施形態の概略図である。 本発明に係る褐炭乾燥プロセスの他の実施形態の概略図である。
図1は、以下「プロセス100」と称する、本発明に係るCO捕捉プロセス100の例示的一実施形態のプロセスフロー図である。図1を参照すると、プロセス100には、CO捕捉又は除去プロセス110、CO圧縮プロセス120及び、廃熱再利用プロセス130が含まれる。この例示的実施形態では、CO除去プロセス110は、アミンによるプロセスである。他の実施形態では、CO除去プロセス110は、アンモニアによるプロセス、又は、ガス流から酸性ガス汚染物質を除去するための他のプロセスであっても良い。ガス流は、化石燃料燃焼プロセスからの煙道ガス流であっても良い。
CO除去プロセス110は、精製されるガス流と1種類以上の洗液を接触させるように構成された、以下「吸収ユニット201」と称するCO吸収ユニット201を含む。一実施形態では、ガス流は、COを含む煙道ガス流である。一実施形態では、洗液は、水/アミン洗液であっても良い。他の実施形態では、洗液は、アミン化合物を含んでも良い。一実施形態では、ガス流は、COを含んだ煙道ガス流であり、洗液は、水/アミン洗液である。COが除去される煙道ガス流は、煙道ガスライン202を介して吸収ユニット201に供給される。煙道ガス流は、熱交換器203によって冷却される。熱交換器203は、冷却液供給ライン204から冷却液を供給される。冷却液は、煙道ガス流から熱を除去し、冷却液排出ライン205を介して熱交換器から排出される。
吸収ユニット201において、煙道ガスは、洗液と接触させられる。この接触の間に、煙道ガスからのCOが、洗液に吸収される。一実施形態では、洗液を通して煙道ガスを泡立てる又は洗液を煙道ガスに吹きつけることによって煙道ガスを洗液に接触させる。洗液は、洗液供給ライン220を介して吸収ユニット201に供給される。追加の調製洗液を、調製ライン222を介して吸収ユニット201に供給しても良い。COを除去した煙道ガスは、排出ライン207を介して吸収ユニット201を離れる。煙道ガスは、熱交換器208によって更に冷却されても良いし、及び/又は水洗ユニット(図示せず)の水と直接接触することによって洗練されても良い。熱交換器208は、ライン209を介して冷却液を供給される。冷却液は、排出ライン210を介して熱交換器から排出される。
吸収されたCO及び汚染物質を含む洗液は、排出ライン211を介して吸収ユニット201を離れる。洗液は、熱交換器213から、COが洗液から分離されるストリッパ214までポンプ212によって送られる。気体のCOは、ライン215を介してストリッパ214を離れる。吸収されたCOを除去した、再生された洗液は、排出ライン216を通ってストリッパ214から排出されて、熱交換器213を通過し、そこで、再生された洗液が吸収されたCOを含む洗液から熱を除去する。そして、再生された洗液は、熱交換器217によって冷却される。熱交換器217は、供給ライン218から冷却液を供給される。冷却液は、排出ライン219を通して熱交換器から排出される。その後、冷却された再生された洗液は、供給ライン220を介して吸収ユニット201に戻り、吸収サイクルを完了する。
ライン215を介してCO除去プロセス110を離れる気体のCOは、CO圧縮プロセス120に供給される。COは、COが冷却される第1のフラッシュユニット310に供給される。COは、約90℃から約235℃の温度範囲で、第1のフラッシュユニット310に供給される。第1のフラッシュユニット310は、熱交換器であっても良いし、熱交換器として機能しても良い。第1の空気流は、第1の空気ライン309aを介して第1のフラッシュユニット310に供給される。COは、第1のフラッシュプロセスの間に、第1の空気流に熱を伝達することにより冷却される。第1のフラッシュユニット310では、フラッシュプロセスの間にCOから水分が除去される。水分は、第1の水分排出ライン312を介してストリッパ214に戻る。他の実施形態では水分は、他のプロセス又はCO捕捉プロセス100を有するシステム、或いは、他の設備運転に供給されても良い。「水分」という用語は、残留洗液、液体水、水蒸気及びその組み合わせ、並びに、水に含まれる任意の汚染物質及び不純物を含むことが意図されている。COは、第1のCO排出ライン313を通して第1のフラッシュユニット308から排出されて第2のフラッシュユニット314に供給される。COは、約90℃から約235℃の温度範囲で、第2のフラッシュユニット314に供給される。第1の被加熱空気流は、第1の加熱空気ライン309bを介して第1のフラッシュユニット310から排出されて、ミキサー330に供給される。以下に説明するように追加的なフラッシュユニットも、熱交換器であっても良いし、熱交換器として機能しても良い。
第2のフラッシュユニット314では、第2のフラッシュプロセスの間にCOから追加的な水分が除去される。COから除去された水分は、第2の水分排出ライン316を通って第2のフラッシュユニット314から排出され、第2のミキサー335に供給される。第2の空気流は、第2の空気ライン315を介して第2のフラッシュユニット314に供給される。熱は、第2のフラッシュユニット314における第2のフラッシュプロセスの間にCOから第2の空気流に伝達される。第2の被加熱空気流は、第2のフラッシュユニット314から排出されて、第2の加熱空気ライン315bを介してミキサー330に供給される。COは、第2のCO排出ライン317を通って第2のフラッシュユニット314から排出されて第1の圧縮ユニット318に供給される。
第1の圧縮ユニット318は、COを圧縮して圧力を上昇させる。加圧されたCOは、第1の圧縮排出ライン319を通って第1の熱交換器380に排出される。第1の熱交換器380は、第1の中間冷却器である。第1の中間冷却器の空気流は、第1の中間冷却器の空気ライン380aを介して第1の中間冷却器380に供給される。第1の中間冷却器380では、熱は、COから第1の中間冷却器の空気流に伝達される。第1の加熱された中間冷却器の空気流は、第1の中間冷却器の加熱空気ライン380bを介して第1の中間冷却器380から排出されてミキサー330に供給される。第1の中間冷却器380から排出されたCOは、第1の中間冷却器排出ライン319aを介して第3のフラッシュユニット320に供給される。COは、約90℃から約235℃の温度範囲で、第3のフラッシュユニット320に供給される。
第3のフラッシュユニット320では、追加的な水分がCOから除去されて、第3の水分排出ライン322を介して第2のミキサー335に供給される。第3の空気流は、第3の空気ライン321aを介して第3のフラッシュユニット320に供給される。第3のフラッシュユニット320において、熱は、第3のフラッシュプロセスの間に、COから第3の空気流へ伝達される。第3の被加熱空気流は、第3の加熱空気ライン321bを介して第3のフラッシュユニット320から排出されてミキサー330に供給される。COは、第3のCO排出ライン323を通って第3のフラッシュユニット320から排出されて第2の圧縮ユニット324に供給される。
第2の圧縮ユニット324は、COを圧縮して圧力を上昇させる。加圧されたCOは、第2の圧縮排出ライン325を通って第2の熱交換器382に排出される。第2の熱交換器382は、第2の中間冷却器である。第2の中間冷却器の空気流は、第2の中間冷却器の空気ライン331aを介して第2の中間冷却器382に供給される。第2の中間冷却器382では、熱は、COから第2の中間冷却器の空気流に伝達される。第2の中間冷却器の被加熱空気流は、第2の中間冷却器の加熱空気ライン331bを介して第2の中間冷却器382から排出されてミキサー330に供給される。第2の中間冷却器382から排出されたCOは、第2の中間冷却器排出ライン325bを介して第4のフラッシュユニット326に供給される。COは、約90℃から約235℃の温度範囲で、第4のフラッシュユニット326に供給される。
第4のフラッシュユニット326では、追加的な水分がCOから除去されて、第4の水分排出ライン328を介して第2のミキサー335に供給される。第4の空気流は、第4の空気ライン327aを介して第4のフラッシュユニット326に供給される。第4のフラッシュユニット326において、熱は、第4のフラッシュプロセスの間に、COから第4の空気流へ伝達される。第4の被加熱空気流は、第4の加熱空気ライン327bを介して第4のフラッシュユニット326から排出されてミキサー330に供給される。COは、第4のCO排出ライン329を通って第4のフラッシュユニット326から排出され、更なる処理に対して利用可能となる。
上述したように、第1、第2、第3及び第4のフラッシュユニット310,314,320及び326からの加熱された空気、並びに、第1及び第2の中間冷却器380,382からの加熱された空気を、第1、第2、第3及び第4の加熱空気ライン309b,315b,321b及び327b、並びに、第1及び第2の中間冷却器の加熱空気ライン315b及び331bをそれぞれ介してミキサー330に供給されて再利用加熱空気ライン330bを形成する。
他の実施形態では、1つ以上のフラッシュユニット及び1つ以上の中間冷却器を用いて加熱された空気をミキサー330に供給しても良い。他の実施形態では、加熱空気ラインは、再利用加熱空気ライン330bを形成するために1つ以上のミキサー及び/又はバイパスによって結合及び/又は除外されても良い。一実施形態では、第1、第2、第3及び第4の空気流、並びに、第1及び第2の中間冷却器空気流は、最初は周囲温度から約65℃まである。一実施形態では、フラッシュ及び中間冷却器プロセスは、空気を約65℃から180℃の間の温度まで加熱する。
他の実施形態では、空気ライン315,331及び337からの加熱された空気は、CO圧縮プロセス120から排出され、及び/又は、任意の組み合わせでミキサー330に供給されても良い。更に他の実施形態では、各ユニットによって得られた圧縮量及び所望する加圧量によって、より少ない又はより多いフラッシュユニット310,314,320及び326、並びに、圧縮ユニット318,324を用いることができる。
図1において更に分かるように、CO圧縮プロセス120からの加熱された空気は、再利用加熱空気ライン330bを介してミキサー330から廃熱再利用プロセス130に供給される。廃熱再利用プロセス130は、燃料処理プロセスである。この例示的実施形態では、廃熱再利用プロセス130は、乾燥を含む石炭微粉化プロセスである。加熱された空気をダンパ410に供給することで、ライン411を通して加熱された熱を排出する前に加熱された空気のいくらかをバイパスしても良い。加熱された空気は、追加的な加熱空気ライン412からの追加的な加熱された空気と組み合わされる。追加的な加熱された空気は、少なくとも1つの再生式空気加熱器(図示せず)又は、典型的に発電プラントで見られる他の電源から供給されても良い。追加的な加熱された空気の少なくともいくらかは、第2のダンパ413によってバイパスされても良い。
加熱された空気及び追加的な加熱された空気は、一次空気ライン414において結合される。一次空気ライン414は、気流装置415と流体連通して、一次空気ライン414中の空気の量及び速度を制御する。一実施形態では、気流装置415は、一次空気(PA)ファンであっても良い。一次空気ライン414中の加熱された空気の流量は、流量測定装置416によって測定される。一実施形態では、流量測定装置は、ピトー管であっても良い。
加熱された空気は、粉砕機420に供給され、そこで供給ライン421を通して粉砕機420に供給された化石燃料と接触する。化石燃料は、石炭燃料であっても良い。一実施形態では、石炭燃料は、瀝青炭及び亜瀝青炭等の水分含有量が高い石炭であっても良いが、それらに限定されるものではない。
粉砕機では、加熱された空気が石炭から水分を除去する及び/又は石炭を予め加熱する。微粉炭及び加熱された空気は、微粉燃料供給ライン422を通って粉砕機から排出される。そのようにして、フラッシュユニット310,314,320及び326からの加熱された空気を用いて石炭を乾燥させても良い。微粉炭及び加熱された空気は、燃焼のためにボイラ(図示せず)に供給される。一実施形態では、石炭及び加熱された空気は、約50℃から約80℃の間の温度でボイラに供給される。他の実施形態では、1つ以上の粉砕機420を用いて石炭を処理しても良い。
本発明の他の実施形態では、CO除去プロセス110(図1)は、図2に示したアンモニアによるプロセス111である。図2を参照すると、アンモニアによるプロセス111には、浄化されるガス流及び洗液流と接触するように配置された以下「吸収ユニット1101」と称するCO吸収ユニット1101が含まれる。ガス流は、煙道ガス流であっても良い。洗液流は、アンモニアが含む。洗液流は、煙道ガスからCOを含む汚染物質を除去する。
COが除去される煙道ガスは、ライン1102を介してCO吸収ユニット1101に供給される。煙道ガスは、吸収ユニット1101に入る前に第1の熱交換器1121によって冷却されても良い。煙道ガスは、CO吸収ユニット1101において洗液と接触させられる。煙道ガスは、洗液を通して煙道ガスを泡立たせる又は洗液を煙道ガスに吹きつけることによって当該洗液に接触させても良い。洗液は、ライン1103を介してCO吸収ユニットに供給される。吸収ユニット1101において、煙道ガスからのCOは、溶解又は固体のどちらかの状態のアンモニアの炭酸塩又は重炭酸塩の形成により洗液の中に吸収される。吸収されたCOを含む、使用済の洗液は、ライン1104を介して吸収ユニット1101を離れ、COが洗液から分離される剥離ユニット1111に運ばれる。分離されたCOは、ライン1112を介して剥離ユニットを離れ、CO圧縮プロセス120(図1)に供給される。COを除去した煙道ガスは、ライン1105を介して吸収ユニット1101を離れる。
冷却されたアンモニアプロセス111は、水洗浄ユニット1106を更に備える。水洗浄ユニット1106は、COを除去した除去煙道ガスを第2の洗浄水と接触させるように構成されている。第2の洗浄水は、ライン1107を介して水洗浄ユニット1106に供給される。水洗浄ユニット1106では、除去煙道ガスに残留する汚染物質(例えば、アンモニア)が洗浄水中に吸収される。吸収された汚染物質を含む洗浄水は、ライン1108を介して水洗浄ユニット1106を離れる。汚染物質を洗浄した除去煙道ガスは、ライン1109を介して水洗浄ユニット1106を離れる。第2の洗浄水は、汚染物質が第2の洗浄水から分離される再生ユニット1110を介してリサイクルされても良い。また他の実施形態では、他のCO捕捉プロセスを用いてCOをCO圧縮プロセス120に供給しても良い。
また、本発明の他の実施形態では、廃熱再利用プロセス130(図1)は、褐炭乾燥プロセスである。褐炭乾燥プロセス500の実施形態を図3に示す。図3を参照すると、CO圧縮プロセス120(図1)からの加熱された空気は、加熱された空気の供給ライン511を介して流動床リアクター510に供給される。加熱された空気の供給ライン511は、CO圧縮プロセス120(図1)の加熱空気ライン331を受ける。加熱された空気は、褐炭供給ライン512を介して流動床に供給された褐炭から水分を除去する。褐炭は、流動床リアクター510に供給される前に、褐炭ローミル513によって原料を製粉されて、褐炭の粒子サイズを小さくする。他の実施形態では、1つ以上のローミル513を用いても良い。
流動床リアクター510では、加熱された空気が褐炭に接触し、褐炭から水分を除去する。CO圧縮プロセスからの加熱された空気は、流動床リアクター510に導入される前に再生式空気加熱器又は他のソースからの加熱された空気と組み合わせても良い。一実施形態では、加熱された空気は、最高で約80℃までの温度で流動床リアクター510に供給されても良い。他の実施形態では、分離したソースからの加熱された空気は、別々に流動床リアクター510に供給される。このように、蒸気を用いて褐炭を乾燥させる従来の褐炭乾燥操作に対して、本発明は、廃熱を利用して褐炭を乾燥させる、又は、褐炭の乾燥を補う。よって、本発明は、プラントの運転において用いられる蒸気を減少させる。
水分を含む加熱された空気は、排出ライン514を介して流動床リアクター510から排出されてセパレータ515に供給される。セパレータ515は、電気集塵装置であっても良い。セパレータ515では、任意の褐炭を含む任意の固体が、水分を含む加熱された空気から分離される。固体は、排出ライン516を通ってセパレータから排出される。水分を含む加熱された空気は、排出ライン517を通ってセパレータ515から排出される。その後、水分を含む加熱された空気は、ライン518及びブロワ519を介して流動床リアクターへ戻される、ライン520を介して大気に放出される、もしくは、蒸気凝縮器521へ供給されて水分及び/又は蒸気凝縮液を空気から更に分離して、ライン522を介して排出されても良い。蒸気凝縮器521には、供給ライン523及び戻しライン524を通して冷却液が供給される。冷却液は、水分を含む加熱された空気から熱を除去して水分を更に凝縮させる。
流動床リアクター510では、除去された水分を有する褐炭が、排出ライン525を通って排出される。その後、褐炭は、冷却器526によって冷却され、ミル527に供給されて、褐炭の粒子サイズを更に小さくする。その後、乾燥褐炭は、集塵器から分離された任意の褐炭と組み合わせられ、ライン530を介してボイラ(図示せず)に排出される。他の実施形態では、褐炭を少なくとも1つの褐炭ローミル513に供給する前に、CO圧縮プロセス120(図1)からの加熱された空気を用いて褐炭から水分を除去しても良い。本実施形態では、加熱された空気は、第2の流動床リアクター(図示せず)において褐炭と接触しても良い。
本発明に係る褐炭乾燥プロセス500の他の実施形態を図4に示す。図4で分かるように、図3で説明した実施形態の流動床リアクター510の代わりに乾燥器510aを用いる。図4を参照すると、CO圧縮プロセス120(図1)からの加熱された空気は、加熱された空気の供給ライン511を介して乾燥器510aに供給される。加熱された空気は、乾燥器510aの中のパイプ545を通って循環し、褐炭とは接触しない。加熱された空気は褐炭を加熱し、褐炭から水分を除去する。水分は、排出ライン514を介して乾燥器510aから除去される。加熱された空気は、褐炭への熱を失い、その後、排出ライン531を通って乾燥器510aから排出される。図4の他の構成要素は、図3に示した実施形態において説明したようなものである。
本発明のある特徴及び実施形態のみを図示して説明してきたが、特許請求の範囲に記載の主題の新規の教示及び利点から実質的に逸脱することなく、多くの修正及び変更(例えば、種々の構成要素の大きさ、寸法、構造、形状及び比率、並びに、これらに限定されるわけではないが温度、圧力、実装配置、使用する材料、色、配向等のパラメータの値等の変更)が当業者には想到されるであろう。プロセス又は方法のステップの順番又は順序は、代替の実施形態に応じて変更したり順序を変えたりしてもよい。従って、添付の請求項は、本発明の真の精神の範囲に含まれるそのような修正及び変更の全てを包含することを意図していることに理解されたい。更に、例示的な実施形態を簡潔に説明するために、実際の実施の形態の全ての特徴(すなわち、現時点で考え得る本発明を実施するための最良の形態に関係のないもの、又は、特許を請求する発明を可能とするものに関係のないもの)には説明していないことも考えられる。どのエンジニアリングやデザインプロジェクトについてもそうであるように、実際の実施の形態を開発するにあたり、多くの実施のための具体的な決定がなされることもあろう。そのような開発努力は、複雑且つ時間がかかるものではあるが、本開示の利益を有する当業者にとっては、必要以上の実験を伴わない、設計、製作及び製造の日常的な業務である。

Claims (21)

  1. 捕捉プロセスによってガス流からある量のCOを分離する工程、
    前記分離されたCOを圧縮プロセスに供給する工程、
    前記圧縮プロセス中に放出された熱を捕捉する工程、及び、
    前記捕捉した熱を燃料処理プロセスに供給する工程、
    を包含する、熱回収方法。
  2. 前記熱をフラッシュユニットから捕捉する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記熱を熱交換器から捕捉する、請求項1に記載の方法。
  4. 前記燃料処理プロセスは、石炭乾燥プロセス及び褐炭乾燥プロセスから成る群から選択される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記捕捉プロセスはアミンによるプロセスである、請求項1に記載の方法。
  6. 前記捕捉プロセスはアンモニアによるプロセスである、請求項1に記載の方法。
  7. 前記圧縮プロセス中に熱を捕捉する工程は、空気流を加熱して被加熱空気流を形成する工程を含み、前記捕捉した熱を燃料処理プロセスに供給する工程は、前記被加熱空気流で化石燃料を乾燥させる工程を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記熱交換器は、圧縮ユニットの後に配置された中間冷却器を含む、請求項3に記載の方法。
  9. ガス流からCOを分離する捕捉システムと、
    前記ガス流から分離されたCOを圧縮する圧縮システムであって、該圧縮システムによって加熱された少なくとも1つの加熱された気流を含む圧縮システムと、
    前記少なくとも1つの被加熱空気流を受け取る燃料処理システムと、
    を包含する熱回収システム。
  10. 前記圧縮システムは、前記少なくとも1つの被加熱空気流を形成する少なくとも1つのフラッシュユニットを備える、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記圧縮システムは、前記少なくとも1つの被加熱空気流を形成する少なくとも1つの熱交換器を備える、請求項9に記載のシステム。
  12. 前記燃料処理システムは、石炭乾燥システム及び褐炭乾燥システムから成る群から選択される、請求項9に記載のシステム。
  13. 前記捕捉システムは、アミンによるシステム及びアンモニアによるシステムから成る群から選択される、請求項9に記載の方法。
  14. 前記燃料処理システムは、化石燃料を前記被加熱空気流と接触させることによって該化石燃料を加熱するように構成されている、請求項9に記載のシステム。
  15. 前記燃料処理システムは、化石燃料を前記被加熱空気流と接触させずに該化石燃料を加熱するように構成されている、請求項9に記載のシステム。
  16. COを含む煙道ガス流を発生させる燃焼システムと、
    前記煙道ガス流からある量のCOを分離する捕捉システムと、
    前記煙道ガス流から分離されたCOを圧縮する圧縮システムであって、フラッシュされたCOによって加熱された被加熱空気流を含む少なくとも1つのフラッシュユニットを備える圧縮システムと、
    前記被加熱空気流を受け取る燃料処理システムと、
    を包含するCO捕捉システム。
  17. 前記燃料処理システムは石炭乾燥システムを含む、請求項16に記載のシステム。
  18. 前記燃料処理システムは、褐炭乾燥システムを含む請求項16に記載のシステム。
  19. 前記捕捉システムはアミンによるシステムである、請求項16に記載のシステム。
  20. 前記捕捉システムはアンモニアによるシステムである、請求項16に記載のシステム。
  21. 前記褐炭乾燥システムは、褐炭を前記少なくとも1つのフラッシュユニットからの被加熱空気で、該被加熱空気に接触させることなく、加熱するように構成されている、請求項18に記載のシステム。
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