JP4190151B2 - 炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および二酸化炭素を発生させる方法 - Google Patents

炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および二酸化炭素を発生させる方法 Download PDF

Info

Publication number
JP4190151B2
JP4190151B2 JP2000559335A JP2000559335A JP4190151B2 JP 4190151 B2 JP4190151 B2 JP 4190151B2 JP 2000559335 A JP2000559335 A JP 2000559335A JP 2000559335 A JP2000559335 A JP 2000559335A JP 4190151 B2 JP4190151 B2 JP 4190151B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
gas
unit
carbon dioxide
atr
electrical energy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2000559335A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2002520533A (ja
Inventor
フェルハウグ、ヘンリク・ウー
ニルセン、ヘニング・レイエル
ゾイエツ、ヴェルナー
センヌ、ミシェル
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Norsk Hydro ASA
Original Assignee
Norsk Hydro ASA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Norsk Hydro ASA filed Critical Norsk Hydro ASA
Publication of JP2002520533A publication Critical patent/JP2002520533A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4190151B2 publication Critical patent/JP4190151B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/50Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification
    • C01B3/501Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification by diffusion
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/025Preparation or purification of gas mixtures for ammonia synthesis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/32Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
    • C01B3/34Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • C01B3/48Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents followed by reaction of water vapour with carbon monoxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/50Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification
    • C01B3/52Separation of hydrogen or hydrogen containing gases from gaseous mixtures, e.g. purification by contacting with liquids; Regeneration of used liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/064Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle in combination with an industrial process, e.g. chemical, metallurgical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • F02C3/26Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension
    • F02C3/28Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension using a separate gas producer for gasifying the fuel before combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/10Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0606Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants
    • H01M8/0612Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues with means for production of gaseous reactants from carbon-containing material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/06Combination of fuel cells with means for production of reactants or for treatment of residues
    • H01M8/0662Treatment of gaseous reactants or gaseous residues, e.g. cleaning
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0227Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step
    • C01B2203/0233Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step the reforming step being a steam reforming step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0227Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step
    • C01B2203/0244Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step the reforming step being an autothermal reforming step, e.g. secondary reforming processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0283Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a CO-shift step, i.e. a water gas shift step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0283Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a CO-shift step, i.e. a water gas shift step
    • C01B2203/0288Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a CO-shift step, i.e. a water gas shift step containing two CO-shift steps
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0405Purification by membrane separation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0415Purification by absorption in liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0435Catalytic purification
    • C01B2203/0445Selective methanation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0465Composition of the impurity
    • C01B2203/0475Composition of the impurity the impurity being carbon dioxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0465Composition of the impurity
    • C01B2203/0495Composition of the impurity the impurity being water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/061Methanol production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/066Integration with other chemical processes with fuel cells
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/068Ammonia synthesis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0805Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0838Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by heat exchange with exothermic reactions, other than by combustion of fuel
    • C01B2203/0844Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by heat exchange with exothermic reactions, other than by combustion of fuel the non-combustive exothermic reaction being another reforming reaction as defined in groups C01B2203/02 - C01B2203/0294
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0872Methods of cooling
    • C01B2203/0883Methods of cooling by indirect heat exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1205Composition of the feed
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1205Composition of the feed
    • C01B2203/1211Organic compounds or organic mixtures used in the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1235Hydrocarbons
    • C01B2203/1241Natural gas or methane
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1258Pre-treatment of the feed
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1288Evaporation of one or more of the different feed components
    • C01B2203/1294Evaporation by heat exchange with hot process stream
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/141At least two reforming, decomposition or partial oxidation steps in parallel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/142At least two reforming, decomposition or partial oxidation steps in series
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/142At least two reforming, decomposition or partial oxidation steps in series
    • C01B2203/143Three or more reforming, decomposition or partial oxidation steps in series
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/146At least two purification steps in series
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/146At least two purification steps in series
    • C01B2203/147Three or more purification steps in series
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/148Details of the flowsheet involving a recycle stream to the feed of the process for making hydrogen or synthesis gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/80Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
    • C01B2203/82Several process steps of C01B2203/02 - C01B2203/08 integrated into a single apparatus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/80Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
    • C01B2203/84Energy production
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • Y02E20/18Integrated gasification combined cycle [IGCC], e.g. combined with carbon capture and storage [CCS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および濃縮形態の二酸化炭素を発生させることを含む方法に関する。本発明はさらに、前記方法と組合せた合成ガスに基づく生成物の随意の生成を含む。
【0002】
【従来の技術】
電気エネルギーは、水素含有ガスによりガスタービンに燃料を供給する改質プラントと統合された複合サイクル発電所において生成される(統合改質複合サイクル(IRCC))。このような方法における主要な問題は、ガスタービンを最小の窒素酸化物排出を与える条件において作動させ、同時に最適な電気エネルギーおよび水蒸気生成を達成しなければならないことである。
【0003】
電力、水蒸気および濃縮二酸化炭素を生成する方法は、インターネット上http:/www.hydro.com/konsern/news/eng/1998/980423e.htmlにおいて公開されている。この公開において、天然ガスと水蒸気とを反応させて、その後水素含有ガスを得、これを、電力を発生する複合サイクルガスタービン内で燃焼させることを含む方法が記載されている。
【0004】
日本国特許出願JP608041からは、電気エネルギーを生成するための水素燃焼タービンを適用することがさらに知られる。この特許出願において、1:0.5〜1:0.7のモル比で、天然ガスと酸素とを、上記の燃料を酸化することにより部分的に反応させて、水素および一酸化炭素を発生させる。空気を、圧力スウィング吸収酸素分離器(PSA)に供給し、酸素を次に、自熱反応器(ATR)に送達し、ここで天然ガスを水素および一酸化炭素に転化する。改質されたガスは、シフト反応器に進入し、ここで一酸化炭素は二酸化炭素に転化される。次に上記ガス混合物を膜分離器に導入し、ここで水素を二酸化炭素から分離する。分離されたCO2を洗浄除去し、後に脱着させる。炭素化合物をほとんど含まない水素を、ガスタービンにおいて用いて、電力を発生する。この方法には、酸素が必要であり、電力を消費するPSAユニットが必要である。適用フローシートによると、天然ガスを、周囲圧近くまで減圧して、酸素の添加を可能にしなければならない。PSA分離の後に、酸素を2回目に圧縮しなければならない。これらの追加の圧縮すべてにより、方法の効率が低下する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の主な目的は、炭化水素供給原料を改質する水蒸気を用いる電力を発生する改善された方法であって、かなりの部分の発生したCO2を高度に濃縮されたCO2ガス流として分離し、ここで窒素酸化物の排出を、従来のガスタービンについて受け入れられるレベル内とする方法を提供することである。
【0006】
本発明の他の目的は、合成ガス生成物、特にアンモニア、メタノールおよび/またはジメチルエーテルの製造のため上記の発電方法の生成した合成ガスの少なくとも一部を用いることである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
電気エネルギーの生成に関して、本発明の方法は、炭化水素供給原料、例えば天然ガスの燃焼に基づく従来の発電施設に匹敵する。しかし、単に炭化水素を燃焼させることの1つの主要な欠点は、二酸化炭素の排出である。というのは、燃焼からの排気ガスが、現在経済的に回収することができない少量の二酸化炭素を含むのみであるためである。作動条件に依存して変化する窒素酸化物(NOX)の排出もまた、排出問題を構成する場合がある。
【0008】
二酸化炭素およびNOXの排出を減少させるにあたっての主要な問題は、電力発生プロセスで不当な効率の低下を伴わずに所望の排出の減少を得ることである。上記の要求の観点から基本的な方法を評価するにあたっての第1の段階は、合成ガス生成段階であった。種々の方法を考慮して、本発明者等は、ATRが、いくつかの利点を提供することを見出し、ATRを作動させる最良の方法をさらに検討することが決定された。上記の日本国特許出願の教示するところに反して、ATRは、空気駆動反応器であるべきこと、即ち酸素駆動反応器ではないことが見出された。ATRの適用は、自由度の程度に関していくつかの利点を提供すると考えられた。従って、作動圧力を、概念の全体的な経済性の観点において選択することができた。メタンスリップは、下流ユニットの作動の観点において変化させることができ、最終的に、ATRにおいて生成した合成ガスは、ガス駆動タービンに適し、実証された大規模複合サイクルプラント(IRCC)において用いられる燃料混合物に匹敵する、比較的希薄なガスとなる。
【0009】
このような方法のための有用な炭化水素供給原料は、天然ガス、ナフサ、種々の石油蒸留物等である。ATRの前に予備改質器を適用することにより、供給原料に関する融通性は、顕著に大きい。好ましい供給原料は、天然ガスである。
【0010】
NOXの問題は、ガスタービンの作動条件に大いに関係することが見出された。NOX生成は、このタービン中の火炎温度と関連する。従って、上記の火炎温度を制御するための備えがなされるべきである。上記タービン内で燃焼されるガス混合物の範囲は、火炎温度を所望のレベルに維持し、尚受け入れられる発電を維持するために、プロセスの設計により選択することができる。タービン内の火炎温度は、燃料ガスの組成により大いに決定される。空気駆動ATRは、IGCCプラントにおいて用いられるガスと適合性のある希薄水素ベース燃料ガス混合物を提供することが見出された。ガスタービンの空気圧縮機の排出口においてATRについてのプロセス空気を抽出し、要求されるATR注入圧力に昇圧するのが有利であると見出された。さらに、空気流をメタンスリップ(methane slip)の受け入れられるレベルに適合するように調整し、燃料ガス混合物の組成を、ガスタービン燃焼システム中のNOX生成の受け入れられるレベルと適合するように調整することができる。ガスタービンから空気と共に抽出された窒素を、燃料ガス混合物の成分としてタービン部に戻し、これによりタービン質量流量を大いに維持する。
【0011】
所要に応じて、適度の水蒸気注入を適用して、タービンにおけるNOX生成を減少させることができる。バーナー設計の最適な設計もまた、NOX排出を減少し得る。
【0012】
本発明の概念内の1つの代替法は、ATRを改質交換器と組合せることである。この選択により、濃縮された形態でのCO2の回収を増大させることができることが見出された。
【0013】
最大の融通性を得るために、基本的な発電概念を、在来のプロセス流に基づいて、種々の生成物の生成と組合せることができる。従って、メタノールユニットは、ATRからの合成ガスの一部を用いることができ、アンモニアプラントは、合成ガスのシフト反応の後に二酸化炭素から分離された水素/窒素ガスの一部を用いることができる。アンモニアプラントに必要な唯一の追加のユニットは、従来の膜分離ユニットおよびアンモニア合成反応器の上流のメタン化器である。
【0014】
本発明の範囲は、空気駆動ATRユニットにおける合成ガスの生成と、生成した合成ガスの熱交換およびそれによる水蒸気の生成とを含む。冷却された合成ガスの少なくとも一部を次に、COシフト反応器において処理し、これは、1つの単一のユニットまたは2つのCOシフト反応器であり、1つを低温反応器とし、1つを高温反応器とすることができる。上記のガス流を、二酸化炭素ユニットにおいてさらに処理して、二酸化炭素の濃縮流を生成し、1つの流れを、電気エネルギーを生成するための複合サイクルガスタービンにおいて少なくとも部分的に燃焼させる希薄水素含有ガスとする。上記のタービンからの空気を、ATRユニットに供給する。ガスタービンからの排気ガスを熱交換して、水蒸気を得、これを上流で発生した水蒸気と共に水蒸気タービンにおいて用いて、電気エネルギーを得る。
【0015】
ATRユニットを改質交換器と組合せることができ、供給原料をこれらの2つのユニット間で分割することができ、好ましくは50〜80%の供給原料をATRに供給する。
【0016】
予備改質器を、ATRユニットの上流に配置することができる。
【0017】
本プロセスにおいて発生した水蒸気の少ない方の一部を、ガスタービンに供給して、水素含有ガスを希釈し、これによりガスタービンにおける火炎温度を低下させることができる。
【0018】
ガスタービンからの排気ガスの少なくとも一部を、酸素源としてATRに再循環するかまたはガスタービンへの空気供給と組合せることができる。
【0019】
合成ガスの一部を用いて、メタノールを生成し、この生成を、図1に関連して上記したような種々の方法により実施することができる。
【0020】
二酸化炭素分離ユニットからのガスの一部を用いて、アンモニアを生成することができる。この場合、1つの流れを膜分離ユニットに供給して水素を分離し、これを他の水素含有ガス流と混合し、これにより混合流は1:3の窒素:水素比率を有する。膜ユニットからの窒素を、後にガスタービンに供給される主要水素含有ガス流に戻す。
【0021】
【発明の実施の形態】
本発明を、実施例および添付した図面の記載に関連して、さらに説明し、明らかにする。
【0022】
図1は、本発明を実施する例を示す。気体状炭化水素供給原料、例えば天然ガスを、流れ1として供給し、加熱し、圧縮し、その後導管2を通して、これを飽和器3に導き、ここでこれをプロセス水4、およびライン4bを通して供給された脱イオン補給水と混合する。次に、水で少なくとも部分的に飽和された炭化水素供給原料を、流れ5としてATRユニット6に供給する。圧縮空気を、導管7を通してATRユニット6に供給する。
【0023】
随意に、予備改質器を、ATRの上流に配置することができる。これにより、炭化水素供給原料に関して増大した融通性が得られる。重質炭化水素の増大した含量が次に受け入れられる。空気供給29の少なくとも一部を、ガスタービン空気圧縮機から供給し、必要な注入圧力に昇圧することができる。ユニット6はまた、ATRおよび改質交換器を含む組合せユニットとすることができる。炭化水素供給原料のどれほどをそれぞれのユニットに供給するべきであるかは、広い範囲内で変化させることができる。実際的な分割は、ATRに供給原料の50〜80%を供給し、改質交換器に残りの部分を当てるというものである。
【0024】
ATRユニット6からの合成ガス8をボイラー(水蒸気発生器)9内で冷却し、次に転化ユニット12に流れ11として供給する。このユニットは、2つの従来のCOシフト反応器、即ち低温(LT)反応器および高温(HT)反応器を含むか、または1つの単一COシフト反応器のみを含むことができる。得られたガス混合物13を冷却し、凝縮した水をユニット14において除去し、次に得られたガス混合物を流れ15としてCO2吸収器16に供給し、ここからCO2および吸収剤を導管18を通して脱着器19に供給する。補給吸収剤をユニット19に流れ20bとして供給することができる。再生した吸収剤、例えばアミン溶液を吸収器16に、導管20を通して再循環する。水をユニット22において、CO2流21から除去する。ユニット22および14からのプロセス水を、分離器3に再循環する。次に、高度に濃縮されたCO2流を圧縮し、ライン23を通して送達し、さらに、例えば油またはガス場における注入ガスとして用いることができる。CO2吸収器16からのガス流17は、主に、水素および窒素、並びに少量のCO、CO2、CH4から成る。次にこの流れ17を、複合サイクルガスタービン24用に燃料として用い、これに空気25を供給する。
【0025】
随意に、水蒸気10をタービン24に供給して、NOXを減少させることができる。流れ17の少なくとも一部を燃料電池として用いて、直流電力を発生させることができる。上記電力を電気分解に用いる場合には、この随意の電力発生に伴う整流器は必要ない。タービン24からの排気ガス26を水と、水蒸気発生器27において熱交換し、これからの水蒸気を熱交換器30において過熱し、その後流れ31を発電機32に供給し、またこれに水蒸気10を供給することができる。排気ガス28を、改質ユニット6に再循環するかまたはガスタービン24への空気供給25と組合せることができる。
【0026】
図2において、アンモニアプラントおよびメタノールプラントを、図1の基本的な方法に統合する。組合された方法は、上記のプラントの両方またはこれらの一方を含むことができる。合成ガス34を、流れ11から取り出し、メタノール合成35に供給することができる。未転化合成ガス37を合成ガス流11に再循環し、生成物のメタノールを、導管36を通して引き出す。あるいはまた、合成ガス34を、ガス分離膜ユニットにおいて処理して、メタノール合成への供給用に、水素および二酸化炭素を除去することができる。この供給を、流れ23から追加の二酸化炭素と共に供給することができる。次に、上記の膜ユニットからの他方の部分を、流れ11に再循環する。
【0027】
アンモニア合成用の供給を、ライン17から引き出すことができる。先ず、1つの側流38を膜ガス分離ユニット40に供給して、水素42をライン39に供給し、H2:N2比を3:1に調整する。次にこのガス混合物を、メタン化ユニット43において処理し、その後アンモニア45を生成するアンモニア合成44に送る。膜ユニット40からの窒素を、ライン41を通して、水素タービン24用の供給17に再循環する。
【0028】
【実施例】
実施例1
本実施例は、図1の方法における電力生成、効率および濃縮流としての二酸化炭素の回収に関する本発明の効果を示す。本実施例はさらに、本方法の効率、濃縮二酸化炭素の回収および全電力生成を、合成ガスの生成のための一次−二次改質器を用いる方法のものと比較して示す。この例示的な実施例は、ATRへの排気ガス再循環の効果を示し、この実施例はまた、ATRを改質交換器と組合せることの効果を示す。以下の表において上記の組合せはATR−REである。本発明の方法を、合成ガスを生成するための二次−一次改質器の組み合わせ(表中のSR/PR)の使用と比較する。改質ユニットへの供給における水蒸気対炭素のモル比を、表において水蒸気:Cとして示す。
【0029】
【表1】
Figure 0004190151
【0030】
上記の結果から、本発明の方法は、95.8%もの生成したCO2を回収できることが明らかである。この結果はさらに、本発明の概念内で、効率、電力生成およびCO2を、作動条件に依存して変化させ、この方法は大きな融通性を有することを示す。NOX生成は、一般的に、ガスタービンに供給されたガス供給中の水素(%)の関数である。
【0031】
【発明の効果】
本発明は、油溜めにおける注入のための駆動ガスとして適する清浄な二酸化炭素を生成する方法を提供する。このように、IRCCプラントは、二酸化炭素の最小の排出で作動する。さらに、この方法は、現在のガスタービン技術において燃焼させるのに適する、水素に基づいた希薄燃焼燃料ガス混合物を提供する。ガスタービンに供給されたガス混合物の水蒸気での適度な希釈を、必要なNOX減少のみとして適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 基本的な発電の概念の単純化したフローシートを示す。
【図2】 メタノールプラントおよび/またはアンモニアプラントと組合せた基本的な概念の単純化したフローシートを示す。
【符号の説明】
1 天然ガス
3 飽和器
6 ATRユニット
9 ボイラー(水蒸気発生器)
12 転化ユニット
16 CO2吸収器
19 脱着器
24 複合サイクルガスタービン
27 水蒸気発生器
28 排気ガス
30 熱交換器
32 発電機
35 メタノール合成
37 未転化合成ガス
40 膜ガス分離ユニット
42 水素
43 メタン化ユニット
44 アンモニア合成
45 アンモニア

Claims (11)

  1. 空気駆動自熱リアクタ(ATR)ユニット(6)における合成ガスの生成と、該生成した合成ガス(8)の熱交換およびこれによる水蒸気(10)の発生とを含む、炭化水素供給原料(1)から電気エネルギー、水蒸気および濃縮形態の二酸化炭素を発生させる方法において、
    前記合成ガスの少なくとも一部を転化ユニット(12)二酸化炭素吸収器(16)および二酸化炭素脱着器(19)中で処理して、濃縮二酸化炭素(21)および電気エネルギーの生成のために複合サイクルガスタービン(24)中で少なくとも部分的に燃焼される希薄水素含有ガス(17)を生成させ、ここで前記ガスタービン(24)からの空気を前記ATRユニット(6)に供給すること、ならびに前記ガスタービン(24)からの排気ガス(26)を熱交換して水蒸気を生成し、この水蒸気は前記転化ユニット(12)の上流で発生した水蒸気(10)とともに、実質的にCOを含有しない電気エネルギーを発生させるための発電機(32)において用いられることを特徴とする、炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および濃縮形態の二酸化炭素を発生させる方法。
  2. 改質交換器と組合されたATR(6)を含む改質ユニットを用いることを特徴とする、請求項1記載の方法。
  3. 50〜80%の前記炭化水素供給原料(1)を前記ATR(6)に供給し、残りの供給原料を前記改質交換器に供給することを特徴とする、請求項1記載の方法。
  4. 予備改質器を前記ATRユニット(6)の上流で用いることを特徴とする、請求項1記載の方法。
  5. 単一のCOシフト反応器ユニット(12)を用いることを特徴とする、請求項1記載の方法。
  6. 前記水素含有ガス混合物を(17)希釈するために前記ガスタービン(24)に水蒸気を供給することを特徴とする、請求項1記載の方法。
  7. 前記ガスタービン(24)から前記ATRユニット(6)に排気ガスを再循環することを特徴とする、請求項1記載の方法。
  8. 前記ガスタービン(24)からの前記排気ガスの少なくとも一部を、前記タービンへの前記空気供給(25)と組み合わせることを特徴とする、請求項1記載の方法。
  9. 前記合成ガス(11)の一部をメタノールの製造に使用し、残りの合成ガスを下流のユニット(12、16、19)においてさらに処理し、その後電気エネルギー生成に用いることを特徴とする、請求項1記載の方法。
  10. アンモニア(45)を生成するために前記二酸化炭素吸収器(16)からの前記希薄水素含有ガス(17)の一部を用いることを含む方法であって、前記ガスを膜ユニット(40)において分離して、窒素:水素比をアンモニア状態に調整し、分離された窒素を主要な水素含有ガス流(17)に戻し、窒素:水素比が1:3である流れをメタン化ユニット(43)において処理し、その後アンモニア合成を行うことを特徴とする、請求項1記載の方法。
  11. 前記希薄水素含有ガス(17)の一部を、前記二酸化炭素吸収器(16)から電気エネルギーを発生する燃料電池用の燃料として用いるために供給することを特徴とする、請求項1記載の方法。
JP2000559335A 1998-07-13 1998-07-13 炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および二酸化炭素を発生させる方法 Expired - Fee Related JP4190151B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/NO1998/000213 WO2000003126A1 (en) 1998-07-13 1998-07-13 Process for generating electric energy, steam and carbon dioxide from hydrocarbon feedstock

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2002520533A JP2002520533A (ja) 2002-07-09
JP4190151B2 true JP4190151B2 (ja) 2008-12-03

Family

ID=19907882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000559335A Expired - Fee Related JP4190151B2 (ja) 1998-07-13 1998-07-13 炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および二酸化炭素を発生させる方法

Country Status (23)

Country Link
US (1) US6505467B1 (ja)
EP (1) EP1105625B1 (ja)
JP (1) JP4190151B2 (ja)
CN (1) CN1116501C (ja)
AT (1) ATE249572T1 (ja)
AU (1) AU744197B2 (ja)
BR (1) BR9815946A (ja)
CA (1) CA2337394C (ja)
CZ (1) CZ294769B6 (ja)
DE (1) DE69818111T2 (ja)
DK (1) DK1105625T3 (ja)
EE (1) EE04622B1 (ja)
ES (1) ES2206972T3 (ja)
HU (1) HU222969B1 (ja)
ID (1) ID28247A (ja)
IL (1) IL140627A (ja)
NO (1) NO319178B1 (ja)
NZ (1) NZ509572A (ja)
PL (1) PL195221B1 (ja)
RU (1) RU2213051C2 (ja)
SK (1) SK286791B6 (ja)
TR (1) TR200100067T2 (ja)
WO (1) WO2000003126A1 (ja)

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6669744B2 (en) 1998-04-14 2003-12-30 Air Products And Chemicals, Inc. Process and apparatus for the production of synthesis gas
GB0025150D0 (en) 2000-10-13 2000-11-29 Air Prod & Chem A process and apparatus for the production of synthesis gas
JP3898892B2 (ja) * 1998-10-14 2007-03-28 アイダテック・エルエルシー 改質器
CA2352626A1 (fr) 2001-07-12 2003-01-12 Co2 Solution Inc. Couplage d'une pile a hydrogene a un bioreacteur enzymatique de transformation et sequestration du co2
MY128179A (en) * 2001-10-05 2007-01-31 Shell Int Research System for power generation in a process producing hydrocarbons
US20030162846A1 (en) 2002-02-25 2003-08-28 Wang Shoou-L Process and apparatus for the production of synthesis gas
NO20023050L (no) 2002-06-21 2003-12-22 Fleischer & Co Fremgangsmåte samt anlegg for utf degree relse av fremgangsmåten
GB0314813D0 (en) * 2003-06-25 2003-07-30 Johnson Matthey Plc Reforming process
US7163758B2 (en) * 2003-06-27 2007-01-16 Hce, Llc Integrated plasma fuel cell process
US20040265651A1 (en) * 2003-06-27 2004-12-30 Meyer Steinberg Combined-Cycle Energy, Carbon and Hydrogen Production Process
DE10355494B4 (de) * 2003-11-27 2009-12-03 Enerday Gmbh System und Verfahren zum Umsetzen von Brennstoff und Oxidationsmittel zu Reformat
US7685737B2 (en) 2004-07-19 2010-03-30 Earthrenew, Inc. Process and system for drying and heat treating materials
US7024796B2 (en) * 2004-07-19 2006-04-11 Earthrenew, Inc. Process and apparatus for manufacture of fertilizer products from manure and sewage
US7694523B2 (en) * 2004-07-19 2010-04-13 Earthrenew, Inc. Control system for gas turbine in material treatment unit
US20070084077A1 (en) * 2004-07-19 2007-04-19 Gorbell Brian N Control system for gas turbine in material treatment unit
US7024800B2 (en) * 2004-07-19 2006-04-11 Earthrenew, Inc. Process and system for drying and heat treating materials
US20060149423A1 (en) * 2004-11-10 2006-07-06 Barnicki Scott D Method for satisfying variable power demand
FR2877939B1 (fr) * 2004-11-16 2007-02-02 Air Liquide Procede et installation pour la production combinee d'hydrogene et de dioxyde de carbone
FR2881417B1 (fr) * 2005-02-01 2007-04-27 Air Liquide Procede de production de gaz de synthese a faible emission de dioxyde de carbone
DE102005012902A1 (de) * 2005-03-21 2006-09-28 Steag Saar Energie Ag Kraftwerksanlage
DE102005021981B3 (de) * 2005-05-12 2006-10-26 Mtu Cfc Solutions Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenanordnung und Brennstoffzellenanordnung
CN100389251C (zh) * 2005-05-27 2008-05-21 北京化工大学 一种燃气动力循环系统及循环方法
JP4855730B2 (ja) * 2005-07-29 2012-01-18 株式会社東芝 水素製造システム
US20070130831A1 (en) * 2005-12-08 2007-06-14 General Electric Company System and method for co-production of hydrogen and electrical energy
US7610692B2 (en) * 2006-01-18 2009-11-03 Earthrenew, Inc. Systems for prevention of HAP emissions and for efficient drying/dehydration processes
US20070163316A1 (en) * 2006-01-18 2007-07-19 Earthrenew Organics Ltd. High organic matter products and related systems for restoring organic matter and nutrients in soil
US7632476B2 (en) * 2006-03-09 2009-12-15 Praxair Technology, Inc. Method of recovering carbon dioxide from a synthesis gas stream
MY150300A (en) 2006-03-24 2013-12-31 Wisconsin Alumni Res Found Method for producing bio-fuel that integrates heat from carbon-carbon bond-forming reactions to drive biomass gasification reactions
US9605522B2 (en) * 2006-03-29 2017-03-28 Pioneer Energy, Inc. Apparatus and method for extracting petroleum from underground sites using reformed gases
US7506685B2 (en) * 2006-03-29 2009-03-24 Pioneer Energy, Inc. Apparatus and method for extracting petroleum from underground sites using reformed gases
CN104445077A (zh) * 2006-12-16 2015-03-25 克里斯多佛·J·帕皮雷 消耗二氧化碳产生热量以协助零排放发电
EP1944268A1 (en) * 2006-12-18 2008-07-16 BP Alternative Energy Holdings Limited Process
US8616294B2 (en) 2007-05-20 2013-12-31 Pioneer Energy, Inc. Systems and methods for generating in-situ carbon dioxide driver gas for use in enhanced oil recovery
US7650939B2 (en) * 2007-05-20 2010-01-26 Pioneer Energy, Inc. Portable and modular system for extracting petroleum and generating power
US20090173081A1 (en) * 2008-01-07 2009-07-09 Paul Steven Wallace Method and apparatus to facilitate substitute natural gas production
US8528343B2 (en) * 2008-01-07 2013-09-10 General Electric Company Method and apparatus to facilitate substitute natural gas production
US20090173080A1 (en) * 2008-01-07 2009-07-09 Paul Steven Wallace Method and apparatus to facilitate substitute natural gas production
US8272216B2 (en) * 2008-02-22 2012-09-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Method for converting solar thermal energy
US8375725B2 (en) * 2008-03-14 2013-02-19 Phillips 66 Company Integrated pressurized steam hydrocarbon reformer and combined cycle process
JP5365037B2 (ja) 2008-03-18 2013-12-11 トヨタ自動車株式会社 水素生成装置、アンモニア燃焼内燃機関、及び燃料電池
US8450536B2 (en) 2008-07-17 2013-05-28 Pioneer Energy, Inc. Methods of higher alcohol synthesis
DE102008048062B3 (de) 2008-09-19 2010-04-08 Forschungszentrum Jülich GmbH IGCC-Kraftwerk mit Rauchgasrückführung und Spülgas
FR2941937B1 (fr) * 2009-02-09 2011-08-19 Inst Francais Du Petrole Procede de production d'hydrogene avec captation totale du co2, et reduction du methane non converti
ATE529915T1 (de) * 2009-02-12 2011-11-15 Electro Power Systems Spa Methode zur detektierung einer überflutung in einer brennstoffzelle eines elektrischen brennstoffzellenbasierten ersatzgenerators sowie methode zur wiederherstellung der überfluteten brennstoffzelle
EP2233430A1 (en) 2009-03-24 2010-09-29 Hydrogen Energy International Limited Process for generating hydrogen and carbon dioxide
EP2233432A1 (en) 2009-03-24 2010-09-29 Hydrogen Energy International Limited Plant for generating electricity and for sequestrating carbon dioxide
EP2233433A1 (en) 2009-03-24 2010-09-29 Hydrogen Energy International Limited Process for generating electricity and for sequestering carbon dioxide
CN101880046A (zh) * 2009-05-05 2010-11-10 中村德彦 复合设备
WO2010136980A1 (en) * 2009-05-26 2010-12-02 University Of The Witwatersrand A carbon absorbing system used in the production of synthesis gas
US7937948B2 (en) * 2009-09-23 2011-05-10 Pioneer Energy, Inc. Systems and methods for generating electricity from carbonaceous material with substantially no carbon dioxide emissions
JP5495749B2 (ja) * 2009-12-10 2014-05-21 三菱重工業株式会社 水素製造設備および発電プラント
US8590490B2 (en) * 2010-02-18 2013-11-26 King Fahd Univ. Of Petroleum & Minerals Carbon-free fire tube boiler
US20130024097A1 (en) * 2010-03-26 2013-01-24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Combustion control apparatus for internal combustion engine
IT1399300B1 (it) * 2010-04-19 2013-04-16 Luminari Impianto integrato a scarico zero per la produzione di elettricita' e idrogeno, con cattura della co2, recupero di calore e con disponibilita' di acqua da destinare al riscaldamento di edifici.
US8268023B2 (en) * 2010-04-26 2012-09-18 General Electric Company Water gas shift reactor system for integrated gasification combined cycle power generation systems
US9062525B2 (en) * 2011-07-07 2015-06-23 Single Buoy Moorings, Inc. Offshore heavy oil production
US20130127163A1 (en) 2011-11-17 2013-05-23 Air Products And Chemicals, Inc. Decarbonized Fuel Generation
ES2439620B1 (es) * 2012-01-23 2015-01-05 Fundación Centro De Innovación Y Desarrollo Tecnológico Proceso para la obtención de energía eléctrica a partir de combustión de carbón, horno de reducción de co2, dos turbinas y un motor de gas
US9377202B2 (en) 2013-03-15 2016-06-28 General Electric Company System and method for fuel blending and control in gas turbines
US9382850B2 (en) 2013-03-21 2016-07-05 General Electric Company System and method for controlled fuel blending in gas turbines
RU2524317C1 (ru) * 2013-03-27 2014-07-27 Геннадий Павлович Барчан Способ преобразования энергии с регенерацией энергоносителей в циклическом процессе теплового двигателя
US10227899B2 (en) * 2015-08-24 2019-03-12 Saudi Arabian Oil Company Organic rankine cycle based conversion of gas processing plant waste heat into power and cooling
RU2725983C2 (ru) * 2017-01-17 2020-07-08 Андрей Владиславович Курочкин Автотермический реактор
CN108331625B (zh) * 2017-12-29 2019-10-25 华中科技大学 一种利用天然气电厂排烟汽化潜热的发电系统
IT202100010631A1 (it) 2021-04-27 2022-10-27 Energean Italy S P A Processo per produrre idrogeno da una materia prima idrocarburica.
WO2023180114A1 (en) * 2022-03-21 2023-09-28 Topsoe A/S Process for co-producing ammonia and methanol with reduced carbon
WO2023217804A1 (en) * 2022-05-12 2023-11-16 Topsoe A/S Process and plant for producing synthesis gas

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4193259A (en) * 1979-05-24 1980-03-18 Texaco Inc. Process for the generation of power from carbonaceous fuels with minimal atmospheric pollution
AU638543B2 (en) * 1990-02-09 1993-07-01 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Process for purifying high-temperature reducing gases and integrated coal gasification combined cycle power generation plant
GB9105095D0 (en) * 1991-03-11 1991-04-24 H & G Process Contracting Improved clean power generation
PE17599A1 (es) * 1996-07-09 1999-02-22 Syntroleum Corp Procedimiento para convertir gases a liquidos
US6106110A (en) 1996-10-09 2000-08-22 Nocopi Technologies, Inc. Secure thermal ink jet printing composition and substrate and method and apparatus utilizing same
KR20010100008A (ko) * 1999-02-03 2001-11-09 추후제출 암모니아 합성으로부터 퍼지 가스를 사용하는 방법
US6314715B1 (en) * 1999-06-03 2001-11-13 General Electric Co. Modified fuel gas turbo-expander for oxygen blown gasifiers and related method

Also Published As

Publication number Publication date
CN1301327A (zh) 2001-06-27
US6505467B1 (en) 2003-01-14
AU744197B2 (en) 2002-02-21
HUP0102620A2 (hu) 2001-11-28
NO20006618D0 (no) 2000-12-22
ID28247A (id) 2001-05-10
HU222969B1 (hu) 2004-01-28
ES2206972T3 (es) 2004-05-16
CZ20004883A3 (en) 2001-06-13
AU8753898A (en) 2000-02-01
DK1105625T3 (da) 2004-01-26
PL345658A1 (en) 2002-01-02
PL195221B1 (pl) 2007-08-31
EE200100019A (et) 2002-06-17
NO20006618L (no) 2000-12-22
CN1116501C (zh) 2003-07-30
EE04622B1 (et) 2006-04-17
NZ509572A (en) 2003-10-31
ATE249572T1 (de) 2003-09-15
JP2002520533A (ja) 2002-07-09
WO2000003126A1 (en) 2000-01-20
TR200100067T2 (tr) 2001-05-21
IL140627A0 (en) 2002-02-10
EP1105625B1 (en) 2003-09-10
EP1105625A1 (en) 2001-06-13
IL140627A (en) 2004-06-01
NO319178B1 (no) 2005-06-27
BR9815946A (pt) 2001-02-28
CA2337394C (en) 2006-07-04
CZ294769B6 (cs) 2005-03-16
RU2213051C2 (ru) 2003-09-27
SK392001A3 (en) 2001-08-06
HUP0102620A3 (en) 2002-04-29
DE69818111D1 (de) 2003-10-16
SK286791B6 (sk) 2009-05-07
DE69818111T2 (de) 2004-06-03
CA2337394A1 (en) 2000-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4190151B2 (ja) 炭化水素供給原料から電気エネルギー、水蒸気および二酸化炭素を発生させる方法
US11286168B2 (en) Process for the synthesis of ammonia with low emissions of CO2IN atmosphere
US8268896B2 (en) Co-production of fuels, chemicals and electric power using gas turbines
CA3079639A1 (en) Process for producing a hydrogen-containing synthesis gas
AU1561201A (en) Cogeneration of methanol and electrical power
CA3217663A1 (en) Method for production of blue ammonia
WO2022157223A1 (en) Method for preparing a synthesis gas
JP5899231B2 (ja) 液体水素および電気の生成方法
JP2002363578A (ja) 水素・一酸化炭素混合ガスの製造方法および製造装置ならびに燃料・電力併産プラント
EP4375235A2 (en) Integration of hydrogen fueled gas turbine with a hydrocarbon reforming process
JPWO2019215925A1 (ja) アンモニア製造プラントおよびアンモニアの製造方法
MXPA01000346A (en) Process for generating electric energy, steam and carbon dioxide from hydrocarbon feedstock
JP2005336076A (ja) 液体燃料製造プラント
Kvamsdal et al. Natural gas fired power plants with CO2-capture-process integration for high fuel-to-electricity conversion efficiency
WO2023213862A1 (en) Method for production of blue ammonia
RO114590B1 (ro) Procedeu de obținere a amoniacului

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050608

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20071127

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080227

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080307

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080327

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080403

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080428

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080508

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080527

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080819

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080916

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110926

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110926

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120926

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120926

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130926

Year of fee payment: 5

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees