JP2016107203A - 二酸化炭素回収システムおよびその運転方法 - Google Patents
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Abstract
Description
二酸化炭素回収システムが発電プラントなどの施設に設置されている場合、施設の通常停止時や緊急時において、二酸化炭素回収システムを停止状態や待機運転可能な状態などの安全な状態まで速やかに移行させることが望ましい。しかしながら、例えば大規模施設内の二酸化炭素回収システムは、吸収液の保有量が多く、設置された設備も大型であるため、安全な状態に移行するまでに長い時間を要してしまう。そこで、二酸化炭素回収システムの高温部分を速やかに冷却することで、二酸化炭素回収システムを速やかに安全な状態に移行させる案が考えられる。
図1は、第1実施形態の二酸化炭素回収システムの構成を示す概略図である。
温度計21a〜21cは、再生塔5内の温度を計測する。再生塔5内の温度は、再生塔5の状態を示す値の例である。再生塔5内の温度の例としては、再生塔5内の吸収液の温度や、再生塔5内の気温が挙げられる。本実施形態の温度計21a〜21cは、再生塔5内の異なる箇所の温度を計測する。具体的には、本実施形態の温度計21a、21b、21cはそれぞれ、充填物5a内の吸収液の温度、充填物5b内の吸収液の温度、再生塔5の底部に溜まった吸収液の温度を計測する。温度計21a〜21cは、計測した温度を含む信号を制御部23に出力する。
リッチ液バイパスライン(以下「バイパスライン」と呼ぶ)24は、吸収塔1と再生熱交換器4との間でリッチ液ライン11から分岐している。リッチ液ライン11からバイパスライン24に流入した吸収液(リッチ液)は、再生熱交換器4を介さずに再生塔5内に導入される。よって、バイパスライン24は、再生熱交換器4により加熱されていない低温の吸収液を再生塔5内に導入することができる。
吸収液用バルブ22a〜22cは、バイパスライン24に設けられている。本実施形態のバイパスライン24は、第1から第3の分岐ラインに分岐しており、第1、第2、第3の分岐ラインがそれぞれ、充填物5aの上方、充填物5a、5bの間、充填物5bの下方において再生塔5に接続されている。そして、本実施形態の吸収液用バルブ22a〜22cはそれぞれ、第1から第3の分岐ラインに設けられている。本実施形態の吸収液用バルブ22a〜22cは、これらの開度の制御により吸収液の流量を調整可能な流量調整弁である。
制御部23は、温度計21a〜21cにより計測された温度に基づいて、吸収液用バルブ22a〜22cの開度を制御する。例えば、制御部23は、温度計21cの温度(温度値)が上昇した場合に、吸収液用バルブ22cの開度を増加させる。これにより、制御部23は、再生塔5の底部に溜まった吸収液を吸収液用バルブ22cからの吸収液により冷却することができ、温度計21cの温度を低下させることができる。このように、本実施形態によれば、二酸化炭素回収システム内の高温部分である再生塔5を、低温の吸収液の導入により速やかに冷却することができる。
図2は、第2実施形態の二酸化炭素回収システムの構成を示す概略図である。
図3は、第3実施形態の二酸化炭素回収システムの構成を示す概略図である。
第4〜第8実施形態の二酸化炭素回収システムは、第1〜第3実施形態の二酸化炭素回収システムの変形例である。第4〜第8実施形態のシステムは、第1実施形態のシステムと同様に、温度計21a〜21cと、吸収液用バルブ22a〜22cと、制御部23と、リッチ液バイパスライン24とを備えている(図4〜図8参照)。ただし、第4〜第8実施形態の温度計21a〜21cは、第2実施形態の流量計25または第3実施形態の圧力計26に置き換えてもよい。
5:再生塔、6:リボイラ、7:リーン液ポンプ、8:冷却器、
11:リッチ液ライン、12、13:リーン液ライン、
21a、21b、21c:温度計、22a、22b、22c:吸収液用バルブ、
23:制御部、24:リッチ液バイパスライン、25:流量計、26:圧力計、
31:冷却器、32:冷媒用バルブ、33:冷媒用バルブ、34:排ガス用バルブ、
35:蒸気用バルブ、36:冷却器、37:冷媒用バルブ
Claims (12)
- 二酸化炭素を含むガスと、前記二酸化炭素を吸収可能な吸収液とを接触させ、前記二酸化炭素を吸収した前記吸収液を排出する吸収塔と、
前記吸収塔から排出された前記吸収液から前記二酸化炭素を放散させ、前記二酸化炭素を放散した前記吸収液を排出する再生塔と、
前記吸収塔から排出された前記吸収液を前記再生塔に導入する第1の吸収液ラインと、
前記再生塔から排出された前記吸収液を前記吸収塔に導入する第2の吸収液ラインと、
前記第1の吸収液ラインを流れる前記吸収液と、前記第2の吸収液ラインを流れる前記吸収液との間で熱交換を行う熱交換器と、
前記吸収塔と前記熱交換器との間で前記第1の吸収液ラインから分岐し、前記吸収液を前記熱交換器を介さずに前記再生塔に導入するバイパスラインと、
前記バイパスラインに設けられた1つ以上の吸収液用バルブと、
前記再生塔の状態を示す値を計測する1つ以上の計測器と、
前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記吸収液用バルブの開度を制御する制御部と、
を備える二酸化炭素回収システム。 - 前記計測器は、前記再生塔内の温度を計測する、請求項1に記載の二酸化炭素回収システム。
- 前記計測器は、前記再生塔から排出されたガスの流量を計測する、請求項1に記載の二酸化炭素回収システム。
- 前記計測器は、前記再生塔内の圧力を計測する、請求項1に記載の二酸化炭素回収システム。
- 前記制御部は、前記バイパスラインから前記再生塔に導入される前記吸収液の流量が、前記吸収塔から前記第1の吸収液ラインに排出される前記吸収液の流量の80%以下になるように、前記吸収液用バルブの開度を制御する、請求項1から4のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。
- 前記吸収液用バルブは、第1から第N(Nは2以上の整数)の吸収液用バルブを含み、
前記計測器は、第1から第Nの計測器を含み、
前記制御部は、第K(Kは1≦K≦Nを満たす整数)の計測器により計測された前記値に基づいて、第Kの吸収液用バルブの開度を制御する、請求項1から5のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。 - 前記バイパスラインを流れる前記吸収液を冷却する冷却器と、
前記冷却器の冷媒の流量を調整する冷媒用バルブとをさらに備え、
前記制御部は、前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記冷媒用バルブの開度を制御する、請求項1から6のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。 - 前記第2の吸収液ラインを流れる前記吸収液を冷却する冷却器と、
前記冷却器の冷媒の流量を調整する冷媒用バルブとをさらに備え、
前記制御部は、前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記冷媒用バルブの開度を制御する、請求項1から6のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。 - 前記二酸化炭素を含む前記ガスを前記吸収塔に導入するガスラインと、
前記ガスラインを流れる前記ガスの流量を調整するガス用バルブとをさらに備え、
前記制御部は、前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記ガス用バルブの開度を制御する、請求項1から6のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。 - 前記再生塔を加熱する加熱部をさらに備え、
前記制御部は、前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記加熱部への投入熱量を制御する、請求項1から6のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。 - 前記吸収塔から前記吸収液を抜き出し、抜き出した前記吸収液を冷却し、冷却した前記吸収液を前記吸収塔に戻す冷却部をさらに備え、
前記制御部は、前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記冷却部の動作を制御する、請求項1から6のいずれか1項に記載の二酸化炭素回収システム。 - 二酸化炭素を含むガスと、前記二酸化炭素を吸収可能な吸収液とを接触させ、前記二酸化炭素を吸収した前記吸収液を排出する吸収塔と、
前記吸収塔から排出された前記吸収液から前記二酸化炭素を放散させ、前記二酸化炭素を放散した前記吸収液を排出する再生塔と、
前記吸収塔から排出された前記吸収液を前記再生塔に導入する第1の吸収液ラインと、
前記再生塔から排出された前記吸収液を前記吸収塔に導入する第2の吸収液ラインと、
前記第1の吸収液ラインを流れる前記吸収液と、前記第2の吸収液ラインを流れる前記吸収液との間で熱交換を行う熱交換器と、
を備える二酸化炭素回収システムの運転方法であって、
前記再生塔の状態を示す値を1つ以上の計測器により計測し、
前記計測器により計測された前記値に基づいて、前記吸収塔と前記熱交換器との間で前記第1の吸収液ラインから分岐し、前記吸収液を前記熱交換器を介さずに前記再生塔に導入するバイパスラインに設けられた1つ以上の吸収液用バルブの開度を制御し、
前記吸収塔から排出された前記吸収液を、前記第1の吸収液ラインおよび前記バイパスラインを介して前記再生塔に導入する、
ことを含む二酸化炭素回収システムの運転方法。
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