JP2019501486A - Co2捕捉が改善された燃料電池システム - Google Patents

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Abstract

燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための二酸化炭素捕捉システム。システムは、二酸化炭素を含む煙道ガスを受け入れ、二酸化炭素を含む富化された煙道ガスを含む第1の排気ストリームを産出するように構成された電解装置セルを含む。システムはさらに、第1の排気ストリームを受け入れ、二酸化炭素を含む第2の排気ストリームを産出するように構成された燃料電池を含む。第2の排気ストリームは第1の排気ストリームよりも高濃度の二酸化炭素を含有する。【選択図】図2

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2015年11月17日に出願された米国特許出願第62/256,484号に基づく優先権の利益を主張する。前記特許出願の全内容は完全な形で本明細書に参照により組み込まれる。
本開示は、発電のための燃料電池システムに関する。特に本開示は、CO捕捉を改善することができる燃料電池システムに関する。
燃焼型発電所は、石炭、石油、または天然ガスなどの化石燃料の燃焼によってエネルギーを生成する。燃焼プロセスの間、煙道ガスの形態の排気が生成され、しばしば大気中に排出される。しかしながら、燃焼プロセス中に生成された煙道ガスは、二酸化炭素などの多くの汚染物質を含む。これらの汚染物質は、全体の気候変動に寄与することによって環境に悪影響を及ぼすことが知られている。そのため、近年、多くの政府規制機関は、これらの汚染物質、特に二酸化炭素の大気中への排出量の削減を要求してきた。
二酸化炭素放出の有害な影響とその排出に関する近年の制限を前提として、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから清浄化された形態の二酸化炭素を効率的に取り出す努力がなされてきた。煙道ガスから二酸化炭素を取り出すことによって、二酸化炭素は、地下貯蔵または石油生産の必要性など、他のより安全な目的のために代替的に使用され得る。
しかしながら、煙道ガスからCOを捕捉するための現行の方法は、極めて非効率的である。これは、煙道ガス中に存在する二酸化炭素の希薄な濃度に部分的に起因し、その濃度は時にわずか5%である。このように、COを取り出すために設計された従来のシステムは、非常に高価であり、COを十分に取り出すまたは低減するために高いエネルギー入力を必要とし、これは発電所自体の生産能力を著しく低下させる。
煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための入力エネルギーが相殺され得る1つの知られている方法は、燃料電池の使用によるものである。燃料電池は、炭化水素燃料などの燃料中に貯蔵された化学エネルギーを電気化学反応によって電気エネルギーに変換することができる装置である。具体的には、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC:molten carbonate fuel cell)などの燃料電池は、煙道ガスの入力供給源から電気エネルギーを生成し、副生成物として煙道ガス中に含有される二酸化炭素を選択的に取り出すことができる。したがって、約70%もの高さである場合もある、より凝縮された形態で二酸化炭素を含有する排気が燃料電池から生成される。この濃縮された排気ストリームは、従来方法のように高い入力エネルギーを必要とすることなく二酸化炭素が容易に取り出されることを可能にする。さらに、燃料電池は、その内部電気化学反応の副生成物として電気を発生させるので、濃縮された二酸化炭素ストリームを生成するプロセスは、燃焼型発電所の全体的なエネルギー出力の増大をもたらす。
しかしながら、煙道ガスは希薄な形態の二酸化炭素を含有するので、煙道ガスを入力供給源として燃料電池へ供給することは、より低い電気出力をもたらす。
本発明の特定の実施形態は、より高い出力値が実現され得、さらに煙道ガスからCOを捕捉する費用を相殺し、発電所の全体効率を高めるように、燃料電池への入力前にOで富化された煙道ガスを生成するCO回収システムを提供する。
特定の実施形態において、CO捕捉システムは、濃縮されたCOストリームを圧縮および冷却し、液体COを生成することを含む。COは非凝縮性ガス(例えばH、CO)を含有するので、H、COおよびCOのオフガス(または排気)ストリームが生成され、燃料電池に燃料として循環されてもよい、またはHまたはHおよびCOに清浄化されてもよい。
特定の実施形態において、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための二酸化炭素捕捉システムは、二酸化炭素、水素、一酸化炭素および水を含むオフガスを受け入れ、酸素および二酸化炭素を含む煙道ガスを含む第1の排気ストリームと、価値のある副生成物として移し出すことができる高濃度水素(例えば95%超)を含有する第2の排気ストリームとを産出するように構成された電解装置セルを含む。
特定の実施形態において、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための二酸化炭素捕捉システムは、二酸化炭素を含む煙道ガス受け入れ、二酸化炭素を含む富化された煙道ガスを含む第1の排気ストリームを産出するように構成された電解装置セルを含む。二酸化炭素捕捉システムはさらに、第1の排気ストリームを受け入れ、第2の排気ストリームを産出するように構成された燃料電池を含む。第2の排気ストリームは、第1の排気ストリームよりも高濃度の二酸化炭素を含有する。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、富化された煙道ガスは、煙道ガスよりも高濃度の酸素をさらに含む。
上記の実施形態と組合せ可能な一態様において、富化された煙道ガスは、煙道ガスよりも高濃度の二酸化炭素を含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、電解装置セルは溶融炭酸塩型電解セルである。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、燃料電池は溶融炭酸塩型燃料電池である。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、電解装置セルは、水素を含む第3の排気ストリームを生成するように構成される。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、二酸化炭素捕捉システムは、液体二酸化炭素が生成されるように第2の排気ストリームを冷却かつ凝結させるように構成された隔離システムをさらに含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、第2の排気ストリームは、約70%の二酸化炭素を含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、燃料電池は、二酸化炭素が実質的に枯渇した第4の排気ストリームを産出するように構成される。
特定の実施形態において、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための二酸化炭素捕捉システムは、第1のアノードと第1のカソードとを有する燃料電池を含む。第1のカソードは、二酸化炭素および酸素を含む煙道ガスを受け入れ、主に窒素といくらかの二酸化炭素および酸素とを含むCO枯渇煙道ガスを産出するように構成される。二酸化炭素捕捉システムはさらに、第2のアノードと第2のカソードとを有する電解セルを含む。第2のアノードは、CO液化からオフガスを受け入れ、水素のベントガスを産出するように構成される。第2のカソードはCOおよびOを産出し、燃料電池への煙道ガスを富化する。
上記の実施形態と組合せ可能な一態様において、電解装置セルは溶融炭酸塩型電解セルであり、燃料電池は溶融炭酸塩型燃料電池である。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、富化された煙道ガスは、煙道ガスよりも高濃度の酸素および二酸化炭素を含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、第2のアノードは、水素を主に含み、少量の二酸化炭素および一酸化炭素をともなう排気ガスを産出するように構成される。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、第2のアノードは、オフガスを受け入れ、水素ガスを産出するように構成される。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、第2のアノードは、高純度の水素ガスを産出するように構成される。
上記の実施形態および態様のいずれかと組合せ可能な一態様において、第2のアノードは、炭化水素燃料と水とを含む燃料供給ストリームを受け入れるように構成される。
上記の実施形態および態様のいずれかと組合せ可能な一態様において、第2のアノードは、燃料供給ストリームを内部改質するように構成される。
特定の実施形態において、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための二酸化炭素捕捉システムは、第1のアノードと第1のカソードとを有する電解装置セルを含む。第1のカソードは、二酸化炭素と酸素とを含む煙道ガスを受け入れ、二酸化炭素と酸素とを含む富化された煙道ガスを産出するように構成される。二酸化炭素捕捉システムはさらに、第2のアノードと第2のカソードとを有する燃料電池を含む。第2のカソードは、富化された煙道ガスを受け入れ、二酸化炭素が枯渇したベントガスを産出するように構成される。
特定の実施形態において、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を捕捉するための方法は、二酸化炭素を含む煙道ガスを電解装置セルに供給すること、および二酸化炭素を有する富化された煙道ガスを含む第1の排気ストリームを産出することを含む。方法はさらに、第1の排気ストリームを燃料電池に供給すること、および二酸化炭素、水、水素および一酸化炭素を含む第2の排気ストリームを産出することを含む。第2の排気ストリームは、第1の排気ストリームよりも高濃度の二酸化炭素を含む。
上記の実施形態と組合せ可能な一態様において、二酸化炭素を捕捉する方法はさらに、第2の排気ストリームから実質的に全ての二酸化炭素を隔離することを含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、二酸化炭素を捕捉する方法はさらに、炭化水素燃料および水を燃料電池に供給することを含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、二酸化炭素を捕捉する方法はさらに、水素ガスストリームを電解装置セルから産出することを含む。
上記の実施形態および態様と組合せ可能な一態様において、二酸化炭素を捕捉する方法はさらに、第3の排気ストリームを燃料電池から産出することを含み、第3の排気ストリームは二酸化炭素が実質的に枯渇している。
これらのおよび他の有利な特徴は、本開示および図面を検討する人々に明らかになるであろう。
燃料電池を使用する炭素捕捉システムの概略図を示す。 本発明の一実施形態による改質器−電解装置−清浄装置を組み込む炭素捕捉システムの概略図を示す。
図面を全体的に参照すると、本明細書に開示されているのは、CO捕捉プロセスからのより高いエネルギー出力が実現され得るように、二酸化炭素を有する煙道ガスを燃料電池への導入前に富化するために改質器−電解装置−清浄装置を使用する改善されたCO捕捉システムである。
図1は、燃焼型発電所によって生成される煙道ガスストリーム中に含有される二酸化炭素を捕捉するために、燃料電池を使用するCO捕捉システム10を示す。そのようなシステムは、例えば米国特許第7,396,603号明細書に記載されており、この特許は完全な形で本明細書に参照により組み込まれる。燃焼型発電所において、化石燃料ライン11が、石炭、石油、天然ガス、または他の種類の炭化水素燃料などの化石燃料ストリームを、ボイラまたはガスタービンなどの燃焼室50へ供給する。加えて、空気供給ライン13が、空気ストリームを燃焼室50へ供給する。燃焼室50内の化石燃料および空気の燃焼反応により、エネルギー出力と、排気として煙道ガスストリームとが生成される。煙道ガスストリームは水と、酸素と、二酸化炭素を含む有害排出物とを含有する。特に、煙道ガスストリームは、低濃度の二酸化炭素を含み得、その濃度は使用される化石燃料および燃焼プロセスの種類に依存して、約3%〜約15%の範囲であり得る。
煙道ガスストリームは、燃焼室50を出、煙道ガスライン52を通り、第1のガス浄化ステーション24に供給される。第1のガス浄化ステーション24は、燃料電池システムに有害であり得る煙道ガス中に含有された不純物を除去するように構成される。次いで第1の送風機26が、浄化された煙道ガスストリームを第1の熱交換器25を通るように方向付け、そこで煙道ガスは燃料電池30のカソード32に導入される前に廃熱によって加熱される。図に示される実施形態において燃料電池30は、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)を含む。いくつかの実施形態において、燃料電池30は、フィードガス12を内部改質することができるように構成されてもよい。あるいは、燃料電池30は、改質された燃料を外部改質器から受け取ってもよい。加えて、燃料電池30は、燃料電池スタックを形成するために接続された複数の個別セルをさらに含んでもよい。
図1にさらに示すように、燃料供給ライン12は、燃料電池30に燃料ストリームを供給する。天然ガスまたはバイオガスなど、燃料ストリームは、炭化水素を含み得る。燃料ストリームは、第2のガス浄化ステーション22に供給され、そこで燃料ストリームは、燃料電池システムに有害であり得る不純物を取り除かれる。浄化された燃料ストリームは、次いで、水供給ライン14によって供給された水ストリームと、および以下でより詳細に記載される戻りライン44によって搬送される燃料電池30のアノード34からの水素ガス、一酸化炭素、および二酸化炭素の循環ストリームと混合される。混合されたガスストリーム(天然ガス、水、水素ガス、一酸化炭素および二酸化炭素を含有する)は、混合燃料ライン16を経由して第2の熱交換器23を通して供給され、そこで燃料電池30のアノード34に導入される前に廃熱によって加熱される。
MCFCユニットとしての燃料電池30の動作中、混合燃料ライン16によってアノード34に供給されるメタンおよび水は、触媒によって促進される内部改質反応を経験して、水素および二酸化炭素を生成してもよい。追加的な水素および二酸化炭素は、水が一酸化炭素と反応するガスシフト反応において生成されてもよい。次いで水素は炭酸イオン(CO )と反応する。炭酸イオンはカソード32で起こる電気化学反応によって生成され、カソード32とアノード34との間に配置された電解層(不図示)を横切って移送される。その反応の結果、アノード排気ストリームを形成する水および二酸化炭素と、発電を引き起こす電子とが生成される。
MCFCシステムの従来の使用では、アノード排気ストリームは循環されてカソード32に戻され、そこでアノード排気ストリーム中に含有される二酸化炭素は、カソード32で起こる電気化学反応を支持するために使用される。しかしながら、図1に示すように、煙道ガスストリームが、必要な二酸化炭素を供給するために代わりに使用される。具体的には、煙道ガスストリーム中に含有される酸素および二酸化炭素が電子と反応し、アノード34に移送される炭酸イオンを生成し、電気回路を完成し、発電のためにアノード34で起こる反応を引き起こす。煙道ガスは、ここで二酸化炭素を実質的に奪われ、カソード排気ライン38を介してカソード排気ストリームとしてシステム10から排出される。有利には、煙道ガスストリーム中に存在する酸化窒素が、煙道ガスストリームが燃料電池30を通過する際に大量に分解され、窒素ガスとしてカソード排気ストリーム中に放出される。図1に示すように、カソード排気ストリーム中に含有される廃熱が、上に記載したように、燃料電池30に供給される流入ガスストリームを加熱するために第1熱交換器25および第2熱交換器23によって使用される。
図1にさらに示すように、アノード排気ストリームは、未反応水素および一酸化炭素の残留量とともに水および二酸化炭素を実質的に含有し、燃料電池30から取り出され、アノード排気ライン36を通り、第2の送風機28によって隔離システム40に入る。この地点で、燃料電池30の電気化学反応により、アノード排気ストリームは、煙道ガスストリームよりも高い濃度の二酸化炭素を含有する。具体的には、アノード排気ストリームは、約70%の二酸化炭素を含み得る。このより高いCO濃度により二酸化炭素のより効率的な取出しプロセスがもたらされる。COを取り出すために、隔離システム40において、アノード排気ストリームは冷却され、ストリーム内に存在する水が凝結される。その後ガスはさらに冷却され、その結果COの大部分が凝結される。凝結された二酸化炭素はその後残りのガスから分離され、取出しライン42を経由してシステム10から取り出され、そこで液体COは他の目的のために貯蔵されてもよい。その一方で、アノード排気ストリーム中に含有されていた残留水素、一酸化炭素、および残留二酸化炭素は、戻り供給ライン44を通るオフガスとしてシステムに戻され、戻り供給ライン44でオフガスは天然ガスおよび水ストリームと混合され、予加熱され、その後アノード34に再導入される。
上述したように、燃焼型発電所によって生成された煙道ガスは、低濃度の二酸化炭素を含み、それは3%の低さから15%の高さまでの範囲である。より低い濃度の酸素および二酸化炭素を燃料電池30のカソード32に供給することによって、燃料電池30のより低い全エネルギー出力がもたらされる。図2を参照して以下でより詳細に記載するように、改質器−電解装置−清浄装置(REP:reformer−electrolyzer−purifier)セルを利用することにより、煙道ガスストリームからのより高いCOの捕捉と、燃料電池30のより高いエネルギー生成とを実現することができる。
図2は、本発明による増大したCO捕捉のためのREPセルを組み込んだ改善されたCO捕捉システム100の一実施形態を示す。REPシステムの例は、参照により完全な形で本明細書に組み込まれる国際特許出願PCT/US2015/013837号により詳細に記載されている。図1に示すCO捕捉システムと同様に、石炭、石油、天然ガス、または他の種類の炭化水素燃料など、化石燃料ライン11によって供給される化石燃料ストリームと、空気供給ライン13によって供給される空気ストリームとが、ボイラまたはガスタービンなどの燃焼室50に導入される。燃焼室50内の化石燃料と空気との燃焼反応によりエネルギー出力および煙道ガスストリームが生成される。煙道ガスストリームは、燃焼室50を出て、煙道ガスライン52を通り、煙道ガスストリームから不純物を除去するために第1のガス浄化ステーション24に供給される。浄化された煙道ガスは、電解装置セルであってもよいREPセル160のカソード162に導入される前に、廃熱によって加熱される第1の熱交換器25を通るように第1の送風機26によって方向付けられる。図面に示される実施形態では、REPセル160は、溶融炭酸塩型電解セル(MCEC:molten carbonate electrolysis cell)として構成され、これについては以下でより詳細に記載する。REPセル160は、内部的に改質してもよく、REPスタックを形成するために複数の個別セルをさらに含んでもよい。
図2にさらに示すように、燃料供給ライン12は、天然ガスまたはバイオガスなど、炭化水素燃料の形態の燃料ストリームを燃料電池30に供給する。燃料ストリームは最初に第2のガス浄化ステーション22に導かれ、そこで燃料ストリームは、燃料電池システムに有害であり得る不純物を除去される。次に、浄化された燃料ストリームは、水供給ライン14によって供給される水ストリームと混合され、燃料および水を含有する混合ガスストリームは、混合燃料ライン116を経由して第2の熱交換器23を介して供給され、第2の熱交換機23で混合ガスストリームは燃料電池30のアノード34に導入される前に廃熱によって加熱される。
上で詳細に記載したように、燃料電池30内で生じた電気化学反応により、アノード排気ストリーム(第2排気ストリーム)は、高濃度のCO(例えば約70%以上)を含み、アノード34から放出される。アノード排気ストリームは、アノード排気ライン132を介して第2の送風機28に供給され、第2の送風機28はアノード排気ストリームを隔離システム40に供給する。図1を参照して上に記載した炭素捕捉システムと同様に、隔離システム40は、アノード排気ストリームを冷却して凝結させ、液体COをストリームから隔離する。液体COは取出しライン142を経由してシステム100から取り出され、そこで他の目的のために貯蔵または利用される。図2に示すように、水素ガス、一酸化炭素および残留二酸化炭素は、戻りライン144を介してシステム100に戻され、REPセル160のアノード164へ導入される。
REPセル160は概して、触媒層を有するアノード164と、触媒層を有するカソード162と、アノード164およびカソード162の間でイオンを移送する電解層(不図示)とを含有する。加えて、REPセル160は、電源(不図示)に接続され、電源は内部電気化学反応を引き起こすために、REPセル160に電圧を印加するように構成される。MCECユニットとしてのREPセル160の動作の間、戻りライン144からの水素、一酸化炭素および残留二酸化炭素を含有するガスストリームが、アノード164に導入される。同じく水が水供給ライン146を介して戻りライン144のガスストリームに添加され、ストリームはその後、アノード164に入る前に第3の熱交換器127によって加熱される。続いて、電解質/COポンプ反応が二酸化炭素と水との間で起こり、電源によって印加された電圧により電子がアノード164に流れ、これにより水素および炭酸イオンの生成がもたらされる。アノード164で生成された炭酸イオンガス(CO )は、電解層を介してREPセル160から圧送される。フィードガスからのおよび高純度での電解反応からのHは大部分が水素ライン156(第3の排気ストリーム)を経由して出て、そこで燃料電池30のエネルギー必要性を相殺するために使用されるか、他の目的のために移し出される。特定の実施形態において、REPセル160から出るHの純度は、95%以上のレベルである。その一方で、炭酸イオンは、電解層を横切ってカソード162へ移送され、そこでイオンは酸素、二酸化炭素および電子に転換する。電子はカソードから電源へ流れ、電気回路を完成させる。従って、炭酸イオン(CO )の移送は、後続するカソード162での反応と共に、戻りラインガスストリームから酸素および二酸化炭素を圧送する効果を有する。煙道ガスストリームはカソード162を通って流れるので、電解反応によって圧送された二酸化炭素および酸素は、煙道ガスストリームに導入され、その結果、より高い濃度の酸素および二酸化炭素で富化された煙道ガスストリームがもたらされる。
図2に示すように、富化された煙道ガスストリーム(第1の排気ストリーム)は、燃料電池供給ライン154を介してREPセル160から排出され、燃料電池30のカソード32に必要な二酸化炭素および酸素を供給し、カソード32で、富化されたストリーム中に存在する酸素および二酸化炭素は、上で詳細に記載したように、発電のための内部反応を引き起こすために使用される。しかしながら、富化された煙道ガスストリームは、この時、より高い濃度のOおよびCOを含有しているので、燃料電池30からより高いエネルギーの出力を実現することができる。図2にさらに示すように、燃料電池30のカソード32は、ベントガス138(第4の排気ストリーム)を排出し、このベントガス138は、第1の熱交換器25および第2の熱交換器23を通過して、システムから排出される前に燃料電池30に供給される煙道ガスおよび燃料ストリームを加熱する。このベントガスは、燃焼室50から排出される煙道ガスと比較して、二酸化炭素が実質的に枯渇している。
加えて、追加のエネルギー出力が、高純度の水素ガスの生成を介してREPセル160を介して実現され、高純度水素ガスは、燃料電池30への燃料として使用されてもよく、および/または他のエネルギー用途のためにシステムから移し出されてもよい。さらに、隔離システムから戻された残留二酸化炭素は、REPセル160に導入され、煙道ガスストリームに再循環され、その後、燃料電池によって取り出される。このようにして、CO捕捉率を高め、取出しプロセスからのエネルギー出力(水素)を実現することができ、それによって発電所の生産能力を向上させる一方で有害なCO排出量を削減する、改善された効率的なCO捕捉システムを実現することができる。
本明細書で使用される際、用語「およそ」、「約」、「実質的に」および類似の用語は、本開示の主題が属する技術分野の通常技術を有する人々による共通の公認されている使用法と調和した広い意味を有することが意図されている。本開示を検討する当業者であれば、これらの用語は、記載され特許請求された特定の特徴の記載を、これらの特徴の範囲を提供された正確な数値範囲に限定することなく可能にするように意図されていることを理解するはずである。従って、これらの用語は、記載され特許請求された主題の非実質的または重要でない修正または変更が、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内にあるとみなされることを示していると解釈されるべきである。
本明細書で使用される際、用語「結合された」、「接続された」およびそれらに類似する用語は、2つの部材の直接的または間接的な接合を意味する。そのような接合は、静止していてもよく(例えば、永久的)、または可動であってもよい(例えば、取り外し可能または解放可能)。このような接合は、2つの部材または2つの部材といずれかの追加の中間部材とが互いに単一の一体構造体として一体的に形成されている状態で、または2つの部材または2つの部材といずれかの追加の中間部材とが互いに取り付けられている状態で達成され得る。
本明細書における要素の位置(例えば、「頂」、「底」、「上」、「下」等)への言及は、図面における様々な要素の向きを記載するために単に使用される。様々な要素の向きは、他の例示的な実施形態によれば異なる場合があること、およびそのような変化は本開示に包含されることが意図されていることに留意されたい。
種々の例示的な実施形態の構成および配置は、例示に過ぎないことに留意することが重要である。ほんのいくつかの実施形態のみが本開示内で詳細に説明されているが、本開示を検討する当業者は、本明細書に記載された主題の新規な教示および利点から実質的に逸脱することなく、多くの修正が可能である(例えば、様々な要素のサイズ、寸法、構造、形状および比率、パラメータの値、取付け構造、材料、色、向きの使用等の変更)ことを容易に認識するであろう。例えば、一体的に形成されたものとして示されている要素が、複数の部品または要素から構成されてもよく、要素の位置は逆であっても他の方法で変更されてもよく、離散した要素または位置の性質または数が変化または変更されてもよい。いずれのプロセスまたは方法ステップの順序またはシーケンスも、代替実施形態に従って変更または再配列されてよい。本発明の範囲から逸脱することなく、他の置換、修正、変更および省略が、様々な例示的な実施形態の設計、動作条件および配置において行われてもよい。
政府の権利の説明
本発明は、協力協定DE−EE0006669の下でアメリカ合衆国エネルギー省により授与された政府支援によってなされたものです。政府は本発明についてある種の権利を有している。
本開示は、発電のための燃料電池システムに関する。特に本開示は、CO捕捉を改善することができる燃料電池システムに関する。

Claims (15)

  1. 燃焼型発電所によって生成された煙道ガスから二酸化炭素を取り出すための二酸化炭素捕捉システムであって、
    二酸化炭素を含む煙道ガス受け入れ、二酸化炭素を含む富化された煙道ガスを含む第1の排気ストリームを産出するように構成された電解装置セルと、
    前記第1の排気ストリームを受け入れ、二酸化炭素を含む第2の排気ストリームを産出するように構成された燃料電池と、を含み、
    前記第2の排気ストリームは、前記第1の排気ストリームよりも高濃度の二酸化炭素を含有する、二酸化炭素捕捉システム。
  2. 前記富化された煙道ガスが前記煙道ガスよりも高濃度の二酸化炭素を含む、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記煙道ガスが酸素をさらに含み、前記富化された煙道ガスが酸素をさらに含み、前記富化された煙道ガスが前記煙道ガスよりも高濃度の酸素を含む、請求項1または2に記載のシステム。
  4. 前記電解装置セルが溶融炭酸塩型電解セルである、請求項1〜3のいずれか一項に記載のシステム。
  5. 前記燃料電池が溶融炭酸塩型燃料電池である、請求項1〜4のいずれか一項に記載のシステム。
  6. 前記電解装置セルが、水素を含む第3の排気ストリームを産出するように構成される、請求項1〜5のいずれか一項に記載のシステム。
  7. 前記第3の排気ストリームが少なくとも95%の水素を含む、請求項6に記載のシステム。
  8. 前記第3の排気ストリームが前記燃料電池に供給される、請求項6または7に記載のシステム。
  9. 前記第3の排気ストリームが前記システムから移し出される、請求項6または7に記載のシステム。
  10. 前記電解装置セルが第1のアノードと第1のカソードとを含み、前記第1のカソードが前記煙道ガスを受け入れ、前記第1の排気ストリームを産出するように構成される、請求項1〜9のいずれか一項に記載のシステム。
  11. 前記第1のアノードが前記第3の排気ストリームを産出するように構成される、請求項10に記載のシステム。
  12. 前記燃料電池が第2のアノードと第2のカソードとを含み、前記第2のカソードが前記第1の排気ストリームを受け入れるように構成され、前記第2のアノードが前記第2の排気ストリームを出力産出するように構成される、請求項1〜11のいずれか一項に記載のシステム。
  13. 前記第2の排気ストリームが約70%の二酸化炭素を含む、請求項1〜12のいずれか一項に記載のシステム。
  14. 液体二酸化炭素が生成されるように前記第2の排気ストリームを冷却して凝結させるように構成された隔離システムをさらに含む、請求項1〜13のいずれか一項に記載のシステム。
  15. 前記燃料電池が第4の排気ストリームを産出するように構成され、前記第4の排気ストリームは二酸化炭素が実質的に枯渇している、請求項1〜14のいずれか一項に記載のシステム。
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