JP2015519531A - 未燃物を処理する方法および装置 - Google Patents

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Abstract

ケミカルループ燃焼システムの煙道流9に含まれる未燃物の処理方法および処理装置。ガス処理ユニット13において煙道流からCO2を除去した後に、煙道流9中に含まれる未燃物を処理する。図2に示されているように、前記未燃物の酸化は主に空気反応器2において、空気1の存在下で行われる。これにより、システムはCO2捕集効率を維持しながら、富化または純粋な酸素11を生成する必要性を無くすことができる。

Description

本発明は、ケミカルループ燃焼における不燃物の処理に関する。より具体的には、エネルギー消費やエネルギー損失を低減しながら未燃物を酸化させる効率的な方法および装置を対象とする。
背景技術
たとえば炭素含有燃料の燃焼等の特定のプロセスでは、二酸化炭素(CO)のエミッションガスが生成される。COは「温室効果」ガスとして特定されており、地球温暖化に寄与していると考えられている。その「温室効果」ガスとしての位置づけにより、化石燃料を用いることにより大量のCOが大気中に放出されるのを防止するための技術が開発されてきた。
ケミカルループ燃焼(CLC)は、COの有効な捕捉および処理を実現する燃焼技術である。CLCは、炭素含有燃料の酸化において生成されたCOをCLC自体で分離することにより、より高濃度のCO流を生成するものである。煙道流中のCOの濃度の上昇が燃焼技術の一部として行われることにより、燃焼後のCOを捕捉および貯蔵するために分離するのに必要なエネルギーおよび資金支出額は格段に削減される。
CLC技術は一般的に、空気から燃料へ酸素を輸送する酸素キャリアを用いることにより、空気と燃料とが直接接触するのを回避する。上記プロセスでは、燃料反応器と空気反応器という、相互接続された2つの反応器を用いる。これらは典型的には流動床である。燃料は、たとえば金属酸化物MeO等の酸素キャリアを含む燃料反応器内に導入される。燃料および金属酸化物に応じて、当該燃料および金属酸化物は以下の反応式にしたがい反応する:
(2n+m)MeO + CnH2m → (2n+m)Me + mH2O + n CO2 (燃料の酸化)
燃料反応器からの排出ガスは主に、燃料の酸化により生成される生成物であるHOおよびCOを含む。このとき、高濃度のCOを含む流れは、燃料反応器の排出ガス流中に含まれるHOを凝縮することにより得ることができる。
酸化反応の一部として形成された、金属酸化物の還元物Meは、空気反応器へ輸送され、この空気反応器は以下の反応式にしたがって酸化を行う:
Me + 1/2O2 → MeO (金属酸化物の酸化)
空気反応器内から出ていく煙道流は主に、空気の非反応性成分、たとえば窒素と、上述の金属酸化物と、幾らかの未使用の酸素とから成る。酸素を燃料反応器へ輸送するために酸素キャリアを用いることにより、空気反応器から出て行くときに、空気中の非反応性成分がシステムから放出され、燃料反応器内へ導入されることはない。それゆえ、主にCOやHO等である燃焼生成物は、燃料反応器の煙道流中に含まれる空気の非反応性成分によって希釈されることはない。
状態および使用材料によっては、燃料反応器内における燃料の燃焼は不完全となる場合がある。不完全燃焼により、たとえば水素、メタン、一酸化炭素等の未燃物が、燃料反応器の煙道流中に含まれることがある。煙道流中の未燃物を低減または消失させるためには、燃料反応器における燃焼後に後燃焼ユニットにおいてこの未燃物を酸化させるのが典型的である。未燃物は、燃焼システム内において非反応性物質が蓄積する原因となるため、燃焼のための燃焼反応器へこの未燃物を完全に戻してはならない。
CLCの問題点の1つに、後燃焼ユニットは未燃物を酸化させるために、純粋または高濃度の酸素ガスを必要とするという問題がある。後燃焼酸化を行うために、燃料反応器から出た煙道流に空気を加えると、CLCの利点が損なわれてしまう。というのも、空気の非反応性成分が煙道流に加わってしまうからである。したがって、後燃焼酸化は純粋または酸素富化ガスを追加する必要があるが、このことは、エネルギー消費の観点と資金コストの観点という双方の観点で高コストである。さらに、酸化を必要とする未燃物量によっては、純粋または高濃度酸素ガスで燃焼を行うことにより、温度が大きく上昇してしまい、これにより冷却が必要となる。したがって、未燃物をより効率的に処理できる改善した方法および装置を実現する必要がある。
発明の概要
本願にて開示する発明は、ケミカルループ燃焼システムにおいて未燃物を酸化させる方法であって、燃料反応器の煙道流をガス処理ユニットへ送るステップと、当該ガス処理ユニットにおいて当該煙道流からCOを除去するステップと、当該ガス処理ユニットの煙道流の一部を空気反応器へ送るステップと、当該空気反応器において空気を用いて、当該ガス処理ユニットの煙道流の当該一部に含まれる未燃物を酸化させるステップと、を含む方法を開示するものである。
また、本願にて開示する発明は、未燃物を含む煙道流を酸化させる方法であって、当該未燃物を含む煙道流をケミカルループ燃焼システムの空気反応器へ送るステップと、当該空気反応器内において空気の存在下で当該未燃物を酸化させるステップと、を含む方法も対象とする。
本願にて開示する発明はさらに、未燃物を酸化させるための装置であって、空気反応器と、当該空気反応器に接続された燃料反応器と、当該燃料反応器に接続されたガス処理ユニットと、を含む装置も対象とする。燃料反応器の煙道流は前記ガス処理ユニットへ送られ、ガス処理ユニットの煙道流中には未燃物が含まれる。このガス処理ユニットの煙道流の一部が、前記空気反応器内へ注入される。
図面に本発明の実施例を示しており、同様の構成要素には同様の符号を付している。
典型的なケミカルループ燃焼システムの概略的な流れ図である。 本発明の1実施例の概略的な流れ図である。 本発明の他の1実施例の概略的な流れ図である。 本発明の他の1実施例の概略的な流れ図である。
詳細な説明
本発明の1つの実施例では、ケミカルループ燃焼(CLC)システムにおける未燃物を処理するための有効な方法を提供し、煙道ガスを大気中へ排出する前に行われる未燃物の酸化の所要エネルギーを低減する方法を提供する。CLCは、燃料反応器において燃料を酸化させるために用いられる。燃料の酸化は、空気反応器において形成された金属酸化物に燃料を接触させることにより行われる。燃料反応器において燃料の酸化を行うと、酸化が不完全な燃料の一部が残り、これにより、燃料反応器の煙道流中に未燃物が残る。ガス処理ユニット(GPU)において煙道流からCOを除去し、その後に、未燃物と空気の非反応性成分(不活性成分)とを含む当該煙道流の少なくとも一部を空気反応器へ送ることにより、極低温法で製造された酸素を必要とすることなく、未燃物を有効的に酸化させることができ、これにより、CLCシステムからの未燃物の除去に必要なエネルギーを格段に削減することができる。
本発明の一実施例では、煙道流中の未燃物の酸化方法を提供する。未燃物を含む煙道流は、CLCシステムの空気反応器へ送ることができる。未燃物の酸化は空気反応器内において、空気の存在下で行われる。空気反応器において未燃物を酸化させることにより、COの捕捉に関するCLCの利点を大幅に維持しながら、純粋または富化酸素ガスを生成するのに必要なエネルギーを回避することができ、これによりシステムの効率を上昇させることができる。
本発明の一実施例では、未燃物の酸化を行うための装置を提供する。この装置は、空気反応器と、当該空気反応器に接続された燃料反応器と、当該空気反応器に接続されたガス処理ユニットとを有し、当該燃料反応器の煙道ガスは、その一部が空気反応器へ送られる前に、CO除去のための前記ガス処理ユニットへ送られるように構成されている。未燃物の酸化は一部、空気反応器内において空気の存在下で行われる。
本発明の実施により、CLCにおいて生じる可能性のある未燃物の酸化を効率的に行えるので、CLCのエネルギーおよび資本コストの削減が実現される。まず最初に、COが貯蔵のために除去および捕捉され、その後に、純粋または富化した酸素ガスを添加することなく完全燃焼を行うために、COが低減した煙道流を空気反応器へ送るように、燃料反応器の煙道流を送る。これに代えて択一的に、COが低減した煙道流を後燃焼ユニットへ送る。この後燃焼ユニットには空気を供給することができる。当該CO低減した煙道流を空気反応器へ送る前に、この後燃焼ユニットにおいて未燃物の酸化を行うことができる。後燃焼ユニットにおいて生成された熱はすべて、空気反応器において回収することができる。他の1つの択一的実施形態では、COが低減した煙道流の一部を燃料反応器へ送ることができる。この一部は、前記COが低減した煙道流の100%未満であり、当該COが低減した煙道流の残りは空気反応器へ送られる。他の1つの実施形態では、前記CO低減した煙道流を2つの流れに分けるように処理し、1つは燃料反応器に入り、もう1つは空気反応器に入るようにすることができる。GPU内から出た、CO低減した煙道流に与圧して、分離プロセスを容易にすることができる。たとえば膜を用いて、CO低減した煙道流を、未燃物の割合がより高い1つの流れと、不活性成分の割合がより高い1つの流れとに分け、前者の流れを燃料反応器へ送り、後者の流れを空気反応器へ送るようにすることが可能である。
図1を参照すると、CLCは典型的には空気反応器2と燃料反応器5とを有する。これらは流動床反応器とすることができ、燃料7は燃料反応器5内へ注入され、燃料反応器5にはさらに、空気反応器2内にて形成された金属酸化物3も注入される。燃料の一例には石炭がある。他の例としては、天然ガス、合成ガス(syngas)、石油精製ガスが含まれるが、これらに限定されない。用いられる金属酸化物は、たとえば酸化ニッケル、酸化カルシウム、酸化鉄、酸化銅、酸化マンガン、酸化コバルト、またはこれらの混合物等を含めた、CLCに用いられる典型的な金属酸化物のどれでもよい。
燃料反応器5内において燃料7が燃焼すると煙道流9が生成される。煙道流9は燃焼の生成物であるCOおよびHOを含んでおり、また、一酸化炭素、水素またはメタン等の未燃物を含むこともある。この未燃物は、後燃焼ユニット10において酸化させることができる。後燃焼ユニット10はさらに、純粋または酸素富化ガス11の流れを受け取ることもできる。煙道流がガス処理ユニット(GPU)13に達する前に当該煙道流9中のCO濃度が希釈化するのを防止するため、空気の代わりに上述の純粋または酸素富化ガス流11を後燃焼ユニット10へ供給する。 後燃焼酸化の後、後燃焼ユニット10の煙道流12をGPU13へ送ることができる。GPU13は、煙道流12中に含まれるCOを凝縮して液状化し、使用または貯蔵のためにこのCOを送ることができる14。このCO除去後、排気筒を介して、COが低減した煙道流15を排出することができる。
図2に示された実施例を参照すると、先に後燃焼ユニット10において未燃物を酸化させることなく、燃料反応器から出た煙道流9をGPUへ直接送ることができる。GPU13は、煙道流9中に含まれるCOを除去し、使用または貯蔵のためにこのCOを送ることができる14。GPU13においてCOが捕集された後、COが低減した、未燃物を含む場合もある煙道流15を、空気反応器2へ送ることができる。この未燃物の酸化を空気反応器2内において行えるようにするため、空気反応器2にはさらに空気1も供給される。この未燃物の酸化により生成された熱は、発電に用いることができる。空気反応器2は、金属酸化物が還元したもの8も、燃料反応器5から受け取る。金属酸化物の還元物8を空気反応器2において空気1により酸化させて、金属酸化物3を形成することができる。この金属酸化物3を燃料反応器5へ送ることができ、燃料反応器5はさらに流れ6を受け取るか、または、流動化のための複数の異なる浄化段(9,12,14)にて一部再循環した煙道ガスを受け取ることができる。空気反応器2のオフガスには、未燃物の酸化により生成された酸化生成物が含まれることがあり、このオフガスを大気4中に排出することができる。
典型的なCLCシステムでは、CLCのCO捕集の利点を維持するためには、CLCシステムの後燃焼ユニット10に純粋または酸素富化ガス11を供給しなければならないが、これにはエネルギーや資本コストが必要となる。完全燃焼を行うために後燃焼ユニットを用いる代わりに、空気反応器において未燃物の一部を酸化させることにより、本発明では、後燃焼ユニットを動作させるのに必要なコストおよび所要エネルギーを回避することができる。このようにして本発明では、CLC技術と併用できる、未燃物の効率的な処理方法を実現することができる。
引き続き、図2に示された実施例を参照すると、CO低減した煙道流15の一部19を分流して燃料反応器5へ直接送り、この一部19に含まれる未燃物の酸化を燃料反応器5において行うことができる。空気反応器を介してシステム内から不活性成分をパージできるようにするためには、前記一部19は、煙道流15の100%未満でなければならない。前記一部19を燃料反応器へ分流することにより、システムのCO捕集効率を上昇させることができる。
図3に示された実施例を参照すると、CO低減した煙道流15は未燃物を含むことがあり、この煙道流15を後燃焼ユニット10へ送ることができ、空気反応器2へ送られる前に空気の存在下で未燃物の酸化を行うため、この後燃焼ユニット10には空気流18が供給される。この実施例では、後燃焼ユニットにおいて純粋または富化酸素ガスを使用する必要がない。というのも、COの捕集および除去は既にGPU13において完了しているからである。後燃焼ユニット10から出た煙道流17は、空気反応器2へ送ることができる。これに代えて択一的に、後燃焼ユニット10から出た煙道流17の一部23を大気中へ排出することができる。システムの温度をより高精度で維持し、また、後燃焼ユニット10における未燃物の酸化により生成された熱を発電に利用できるようにするため、当該熱も空気反応器2へ送ることができ、または、間接的に燃料反応器5へ送ることができる。
図4に示された実施例を参照すると、CO低減した煙道流15は未燃物を含むことがあり、この煙道流15を処理システム20へ送ることができる。この処理システム20は、膜システムとすることができる。処理システム20は2つの流れを生成することができ、処理システム20の第1の流れ22は、未燃物およびCOを高濃度化したものとし、燃料反応器5へ送ることができる。処理システム20の第2の流れ21は、不活性成分(特に窒素)の濃度を比較的高くすることができ、空気反応器2へ送るか、または排出23することができる。第1の流れ22を燃料反応器へ送ることにより、未燃物を当該燃料反応器において酸化させ、GPU13においてCOを回収することができる。第2の流れ21を排出するか、または空気反応器2へ送ることにより、システムは不活性成分を排出することができる。双方の流れ21および22に含まれる未燃物は共に、熱を生じさせる酸化によってエネルギーを放出し、このエネルギーを発電のために回収することができる。
CLC技術の燃料反応器の煙道流の少なくとも一部を空気反応器へ送ることにより、または、CO除去後に空気動作式の別個の後燃焼ユニットへ送ることにより、本発明では、未燃物の効率的な酸化方法を実現することができる。本発明の1つの対象では、未燃物の酸化を実現するために空気反応器を用いることにより、純粋または富化した酸素ガスが供給される後燃焼ユニットを不要とすることができる。本発明の他の1つの対象では、後燃焼ユニットにおける未燃物の酸化中に生成された熱を空気反応器のみに戻すことにより、または、空気反応器および燃料反応器の双方に戻すことにより、当該熱を回収する。本発明の他の1つの対象では、未燃物およびCOを不活性成分(主に窒素)から分離して、当該未燃物およびCOを燃料反応器へ送り、かつ、不活性成分を空気反応器へ送る。よって本発明の各対象は、未燃物の酸化に典型的に必要とされる純粋または酸素富化ガスの生成にかかる資金や所要エネルギーを削減することにより、CO捕集効率を上昇させることにより、または、未燃物の酸化により放出された熱を回収することにより、CLC技術における未燃物の効率的な処理方法を実現するものである。
種々の実施例を参照して本発明を説明したが、当業者であれば、本発明の範囲から逸脱することなく種々の変更を施したり、上記実施例の構成要素と同等のものに置き換えることが可能であることは明らかである。さらに、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく、特定の状況や材料を本発明の思想に合わせて、種々の変更を施すことも可能である。したがって、本発明は、本発明の最良の実施形態として開示した特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に該当するすべての実施形態を含むものである。

Claims (20)

  1. ケミカルループ燃焼システムにおいて未燃物を酸化させる方法であって、
    未燃物を含む、燃料反応器の煙道流を、ガス処理ユニットへ送るステップと、
    前記ガス処理ユニットにおいて前記煙道流からCOを除去するステップと、
    前記ガス処理ユニットの煙道流の一部を空気反応器へ送るステップと、
    前記空気反応器において空気を用いて、前記ガス処理ユニットの煙道流の前記一部に含まれる未燃物を酸化させるステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. さらに、
    前記ガス処理ユニットの煙道流の一部を前記燃料反応器へ送るステップ
    を有する、請求項1記載の方法。
  3. さらに、
    前記ガス処理ユニットの煙道流を、まず後燃焼ユニットへ送るステップ
    を有する、請求項1記載の方法。
  4. さらに、
    未燃物を酸化させるため、前記後燃焼ユニット内に空気を送るステップ
    を有する、請求項3記載の方法。
  5. さらに、
    前記ガス処理ユニットの煙道流を、まず処理システムへ送るステップ
    を有する、請求項1記載の方法。
  6. 前記処理システムは膜システムである、
    請求項5記載の方法。
  7. さらに、
    未燃物の濃度がより高い第1の流れと、不活性成分の濃度がより高い第2の流れの2つの流れに、前記ガス処理ユニットの煙道流を分離するステップ
    を有する、請求項5記載の方法。
  8. さらに、
    前記処理システムから前記第1の流れを前記燃料反応器へ送るステップ
    を有する、請求項7記載の方法。
  9. さらに、
    前記処理システムから前記第2の流れを前記空気反応器へ送るステップ
    を有する、請求項7記載の方法。
  10. 煙道流中の未燃物を酸化させる方法であって、
    前記未燃物を含む前記煙道流を、ケミカルループ燃焼システムの空気反応器へ送るステップと、
    前記空気反応器において空気の存在下で前記未燃物を酸化させるステップと
    を有することを特徴とする方法。
  11. さらに、
    前記煙道流を前記空気反応器へ送る前に、ガス処理ユニットにおいて、前記未燃物を含む当該煙道流からCOを除去するステップ
    を有する、請求項10記載の方法。
  12. さらに、
    前記未燃物を含む前記煙道流の一部を、ケミカルループ燃焼システムの燃料反応器へ送るステップ
    を有する、請求項11記載の方法。
  13. さらに、
    前記未燃物を含む、前記ガス処理ユニットの煙道流を、まず後燃焼ユニットへ送るステップ
    を有する、請求項11記載の方法。
  14. さらに、
    前記未燃物を含む、前記ガス処理ユニットの煙道流を、まず処理システムへ送るステップ
    を有する、請求項11記載の方法。
  15. 未燃物を酸化させるための装置であって、
    空気反応器と、
    前記空気反応器に接続された燃料反応器と、
    前記燃料反応器に接続されたガス処理ユニットと
    を有し、
    前記燃料反応器の煙道流は前記ガス処理ユニットへ送られ、
    前記ガス処理ユニットの煙道流の一部は前記空気反応器内に送られ、
    前記未燃物は、前記ガス処理ユニットの煙道流に含まれたものである
    ことを特徴とする装置。
  16. さらに、前記ガス処理ユニットの煙道流の一部が前記燃料反応器へ送られるように、当該ガス処理ユニットは当該燃料反応器に接続されている、
    請求項15記載の装置。
  17. 前記ガス処理ユニットは後燃焼ユニットに接続されている、
    請求項15記載の装置。
  18. 前記後燃焼ユニットは前記空気反応器に接続されている、
    請求項17記載の装置。
  19. 前記ガス処理ユニットは処理システムに接続されている、
    請求項18記載の装置。
  20. 前記処理システムは前記空気反応器に接続されている、
    請求項19記載の装置。
JP2015502533A 2012-03-30 2013-03-27 未燃物を処理する方法および装置 Active JP6152414B2 (ja)

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