KR20100137526A - 혼합된 가스 스트림으로부터 co₂의 제거를 향상시키기 위한 시스템 및 방법 - Google Patents

혼합된 가스 스트림으로부터 co₂의 제거를 향상시키기 위한 시스템 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20100137526A
KR20100137526A KR1020107023320A KR20107023320A KR20100137526A KR 20100137526 A KR20100137526 A KR 20100137526A KR 1020107023320 A KR1020107023320 A KR 1020107023320A KR 20107023320 A KR20107023320 A KR 20107023320A KR 20100137526 A KR20100137526 A KR 20100137526A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
catalyst
gas treatment
treatment system
flue gas
mixed gas
Prior art date
Application number
KR1020107023320A
Other languages
English (en)
Inventor
즈엥 리우
나레시쿠마 비. 헨다가마
Original Assignee
알스톰 테크놀러지 리미티드
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 알스톰 테크놀러지 리미티드 filed Critical 알스톰 테크놀러지 리미티드
Publication of KR20100137526A publication Critical patent/KR20100137526A/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1456Removing acid components
    • B01D53/1475Removing carbon dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1493Selection of liquid materials for use as absorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/62Carbon oxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/504Carbon dioxide
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • 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
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

제안된 발명은 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 제거하기 위한 용매 기반 연도 가스 처리 스트림에 관한 것이며, 지지 구조체 상에 코팅된 촉매가 제공된다. 상기 선택된 촉매는 적어도 일정 기간 동안 CO2를 보유할 수 있으며, 따라서 CO2와 용매의 체류 시간을 증가시킨다.

Description

혼합된 가스 스트림으로부터 CO₂의 제거를 향상시키기 위한 시스템 및 방법{A SYSTEM AND METHOD FOR ENHANCED REMOVAL OF CO2 FROM A MIXED GAS STREAM}
관련 출원(들)의 상호 참조
본 출원은 그 개시 내용이 본 명세서에 완전히 참조로 합체된 2008년 3월 21일 출원된 발명의 명칭이 "혼합된 가스 스트림으로부터 CO2의 향상된 제거를 위한 시스템 및 방법(System and Method for Enhanced Removal of CO2 From a Mixed Gas Stream)"인 계류 중인 미국 가출원 제 61/038,494호를 우선권 주장한다.
발명의 분야
제안된 발명은 이산화탄소 및 이산화황을 함유하는 프로세스 가스 스트림으로부터 이산화탄소(CO2)를 제거하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다. 더 구체적으로는, 제안된 발명은 촉매가 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 포획하고 용매를 재생하는 용매의 효율을 증가시키도록 제공된 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 제거하기 위한 용매 기반 연도 가스 처리 시스템에 관한 것이다.
발전소에 증기를 제공하기 위한 보일러 시스템과 연관된 것들과 같은 연소 설비 내에서의 석탄, 석유, 토탄, 폐기물 등과 같은 연료의 연소시에, 고온 프로세스 가스(또는 연도 가스)가 발생된다. 이러한 연도 가스는 종종 무엇보다도 이산화탄소(CO2)를 포함할 것이다. 분위기에 이산화탄소를 배출하는 부정적인 환경적 영향이 널리 인식되고 있고, 전술된 연료의 연소시에 발생되는 고온 프로세스 가스로부터 이산화탄소를 제거하기 위해 구성된 프로세스의 개발을 초래하였다. 하나의 이러한 시스템 및 프로세스는 개시되어 있고, 이는 연소 후 연도 가스 스트림으로부터 이산화탄소(CO2)의 제거를 위한 1단 냉각된 암모니아 기반 시스템 및 방법에 관련된다.
암모니아 기반 시스템 및 프로세스(CAP)와 같은 공지된 용매 기반 CO2 포획 시스템은 예를 들어 연소후 연도 가스 스트림과 같은 가스 스트림으로부터 CO2를 포획/제거하기 위한 비교적 지가의 수단을 제공한다. 이러한 시스템 및 프로세스의 예는 발명의 명칭이 CO 2 의 제거를 포함하는 연소 가스의 초세척( Ultra Cleaning of Combustion Gas Including the Removal of CO 2 )인 2005년 4월 12일 출원된 계류 중인 특허 출원 PCT/US2005/012794호[국제 공개 번호: WO 2006/022885호/발명자: 엘리 갈(Eli Gal)]에 이미 개시되어 있다. 이 프로세스에서, 연도 가스 스트림으로부터의 CO2의 흡수는 CO2를 포함하는 연도 가스 스트림과 냉각된 암모니아 이온성 암모니아 용액(또는 슬러리)을 접촉시킴으로써 성취된다.
도 1a는 예를 들어, 발전 설비의의 증기 발생기 시스템에 사용된 보일러 시스템(26)의 연소 챔버에 의해 방출된 연도 가스 스트림(FG)으로부터 다양한 오염물을 제거하는데 사용하기 위한 연도 가스 처리 시스템(15)을 일반적으로 도시하는 다이어그램이다. 이 시스템은 배기 스택(90)으로 세정된 연도 가스 스트림을 방출하기 전에(또는 대안적으로 추가의 처리) 연도 가스 스트림(FG)으로부터 CO2를 제거하기 위해 구성된 CO2 제거 시스템(70)을 포함한다. 이는 또한 연도 가스 스트림(FG)으로부터 제거된 CO2를 출력하도록 구성된다. CO2 제거 시스템(70)의 상세는 도 1b에 일반적으로 도시된다.
도 1b를 참조하면, CO2 제거 시스템(70)은 연도 가스(FG)로부터 CO2를 포획/제거하기 위한 포획 시스템(72) 및 연도 가스 스트림(FG)으로부터 CO2를 제거하는데 사용된 이온성 암모니아 용액을 재생하기 위한 재생 시스템(74)을 포함한다. 포획 시스템(72)의 상세는 일반적으로 도 1c에 도시된다.
도 1c 및 도 1d를 참조하면, CO2 포획 시스템(70)(도 1a)의 포획 시스템(72)이 일반적으로 도시된다. 본 시스템에서, 포획 시스템(72)은 용매 기반 CO2 포획 시스템이다. 더 구체적으로, 본 예에서, 사용된 용매는 냉각된 암모니아이다. CO2 제거를 위한 냉각된 암모니아(CAP) 기반 시스템/방법에서, 흡수성 이온성 암모니아 용액(이온성 암모니아 용액)이 CO2를 포함하는 연도 가스 스트림(FG)과 접촉하는 흡수기 용기가 제공된다. 이온성 암모니아 용액은 일반적으로 수성이고, 예를 들어 물 및 암모니아 이온, 중탄산염 이온, 탄산염 이온 및/또는 카르밤산염 이온으로 구성될 수 있다. 공지의 CAP CO2 제거 시스템의 예는 도 1c 및 도 1d의 다이어그램에 일반적으로 도시된다.
도 1c를 참조하면, 흡수기 용기(170)가 예를 들어 화석 연료 연소 보일러(26)(도 1a)의 연소 챔버로부터 기원하는 연도 가스 스트림(FG)을 수용하도록 구성된다. 이는 또한 재생 시스템(74)(도 1b)으로부터 희박 이온성 암모니아 용액 공급물을 수용하도록 구성된다. 희박 이온성 암모니아 용액은 액체 분배 시스템(121)을 통해 용기(170) 내로 도입되고, 연도 가스 스트림(FG)은 또한 연도 가스 입구(76)를 통해 흡수기 용기(170)에 의해 수용된다.
이온성 암모니아 용액은 용매와 연도 가스 스트림을 접촉하기 위해 사용되고 흡수기 용기(170) 내에 그리고 그 입구로부터 입구(76)를 통해 용기 출구(77)로 연도 가스 스트림이 이동하는 경로 내에 위치된 가스-액체 접촉 디바이스(이하, 질량 전달 디바이스, MTD)(111)를 통해 연도 가스 스트림과 접촉하게 된다. 가스-액체 접촉 디바이스(111)는 예를 들어, 하나 이상의 통상적으로 공지된 구조화된 또는 랜덤 패킹 재료 또는 이들의 조합일 수 있다.
일단 연도 가스 스트림과 접촉되면, 이온성 암모니아 용액은 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 흡수하도록 작용하고, 따라서 이온성 암모니아 용액을 CO2 "농후"(농후 용액) 상태가 되게 한다. 농후한 이온성 암모니아 용액은 질량 전달 디바이스를 통해 계속 하향으로 유동하고, 다음에 흡수기 용기(170)의 저부(78)에서 수집된다. 다음에, 농후한 이온성 암모니아 용액은 연도 가스 스트림으로부터 이온성 암모니아 용액에 의해 흡수된 CO2를 배출하기 위해 재생기 시스템(74)(도 1b 참조)을 통해 재생된다. 이온성 암모니아 용액으로부터 배출된 CO2는 이어서 저장 또는 다른 사전 결정된 용도/목적으로 출력될 수 있다. 일단 CO2가 이온성 암모니아 용액으로부터 배출되면, 이온성 암모니아 용액은 "희박"하게 된 것으로 일컬어진다. 다음, 희박한 이온성 암모니아 용액은 재차 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 흡수할 준비가 되고, 액체 분배 시스템(121)으로 재차 지향될 수 있고, 이에 의해 흡수기 용기(170) 내로 재차 도입된다. 재생 시스템(74)의 상세는 도 1e에 도시된다. 시스템(74)은 재생기 용기(195)를 포함한다. 재생기 용기(195)는 포획 시스템(72)으로부터 공급된 농후한 용액을 수용하고 일단 CO2가 농후한 용액으로부터 분리되면 포획 시스템(72)에 공급된 희박한 용액을 복귀시키도록 구성된다.
재생 프로세스 중에, 농후한 이온성 암모니아 용액은 용액 내에 포함된 CO2가 냉각된 암모니아 용액으로부터 분리되도록 가열된다. 일단 CO2로부터 분리되면, 암모니아(암모니아 슬립)는 가스 스트림으로부터 추가의 CO2를 포획하는데 사용을 위해 포획 시스템으로 복귀된다.
현재 공지된 이들 용매 기반 CO2 포획 기술은 일반적으로 CO2 포획 프로세스를 효과적으로 작동하게 하기 위해 발전 시스템에 의해 발생된 전력의 대략 20 내지 30%를 소비한다. 게다가, 이들 기술은 종종 연도 가스스트림으로부터 CO2를 포획하는데 재사용하기 위해 아민 용액을 재생하기 위해 보일러/리보일러 기능(리보일러 듀티)에 의해 재생된 열 에너지의 큰 부분을 요구한다. 간략하게, 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 포획하기 위한 기술이 공지되어 있지만, 이들은 양호하게 기능하기 위해 막대한 양의 에너지를 필요로 한다. 또한, 연도 가스가 아민과 접촉하는 시간을 최대화/최적화하기 위해, 일반적인 시스템의 흡수기 및/또는 재생기 탱크의 물리적 크기는 매우 크다. 이러한 대형의 이들 타워를 설계하고 구현하는 비용은 매우 높다. 추가로, 현장에서 이들 용기를 수용하도록 요구되는 물리적 공간은 상당하다. 현장 공간이 제한되어 있는 경우, 추가 단계가 가능하다면 제한된 공간에서 용기/시스템을 구현하도록 취해져야 한다.
본 발명의 실시예는 화석 연료 연소 보일러와 함께 사용을 위한 연도 가스 처리 시스템을 제공한다. 간략하게 설명하면, 구조에서, 무엇보다도 시스템의 일 실시예는 이산화탄소 함유 혼합 가스 스트림을 수용하고 이를 용매와 접촉하도록 구성된 흡수기 타워를 포함하는 연도 가스 처리 시스템으로서 구현될 수 있고, 흡수기 타워는 촉매로 코팅된 패킹 재료를 포함한다.
본 발명의 실시예들은 또한 혼합 가스 스트림을 처리하기 위한 방법을 제공하는 것으로서 고려될 수 있고, 여기서 방법은 보일러의 연소 챔버로부터 연도 가스 스트림을 수용하는 단계, 연도 가스 스트림과 용매를 접촉하고 용매를 촉매와 접촉하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 시스템, 방법, 특징 및 장점은 이하의 도면 및 상세한 설명의 조사시에 당 기술 분야의 숙련자에게 명백하거나 명백하게 될 것이다. 모든 이러한 추가의 시스템, 방법, 특징 및 장점은 본 설명 내에 포함되고, 본 발명의 범주 내에 있고, 첨부된 청구범위에 의해 보호되는 것으로 의도된다.
본 발명의 다수의 양태는 이하의 도면을 참조하여 더 양호하게 이해될 수 있다. 도면의 구성 요소는 반드시 실척대로 도시된 것은 아니고, 대신에 강조를 위해 본 발명의 원리를 명백하게 설명하도록 배치된다. 더욱이, 도면에서, 유사한 도면 부호는 다수의 도면 전체에 걸쳐 대응 부분을 나타낸다. 이제, 본 발명이 첨부 도면을 참조하여 더 상세히 설명될 것이다.
도 1a 내지 도 1c는 CO2 제거를 위한 설비를 갖는 전형적인 연도 가스 처리 시스템(15)을 일반적으로 도시하는 다이어그램.
도 2a 내지 도 2d는 CO2를 유지할 수 있는 촉매가 패킹 재료(315)의 벽/표면 상에 고정되어 있는 패킹 재료(315)의 예를 일반적으로 도시하는 다이어그램.
도 3은 흡수기(110) 및 재생기(330)가 각각 CO2를 유지할 수 있는 촉매로 코팅되어 있는 패킹 재료(315, 335)를 구비하는 아민 또는 암모니아 기반 CO2 포획 시스템(70)의 관련부를 일반적으로 도시하는 다이어그램.
제안된 발명은 용매 기반(아민/암모니아) CO2 제거 시스템/프로세스 내의 CO2 제거 효율을 증가시키는 것에 관한 것이다. 도 2a 내지 도 3에 일반적으로 도시된 일 실시예에서, 예를 들어 하나 이상의 지지 구조체(320)로 구성된 질량 전달 디바이스(MTD)(315)(또는 패킹 재료)가 제공되어 흡수기 용기(110)(도 3)의 내부 내에 배치된다. 지지 구조체(들)(320)는 촉매(425)로 코팅된다.
도 2a 내지 도 2d는 CO2를 유지할 수 있는 고체 재료로 코팅되어 있는 패킹 재료(315)를 일반적으로 도시하는 다이어그램이다. 도 2b 및 도 2c는 패킹 재료(315)가 예를 들어 흡수기 용기(110)에 진입하는 연도 가스가 그를 통해 유동하는 일련의 채널(334)을 형성하기 위해 서로 밀접하게 근접하여 배열된 일련의 파형 지지 구조체(320)로 구성될 수 있다는 것을 도시한다. 촉매(425)는 각각의 파형 지지 구조체(320)의 하나 이상의 표면 상에 코팅된다.
지지 구조체(들)(320) 상에 코팅된 촉매는 바람직하게는 이종 촉매일 것이다. 또한, 촉매(425)는 바람직하게는 CO2와의 적당한 염기도/상호 반응 및 예를 들어 100 내지 1000 m2/g의 높은 비표면적을 가질 것이다. 바람직하게는, 촉매(425)는 높은 BET(브루나우어, 에멧 및 텔러) 표면적 및 다공성(폴리머, 금속 산화물, SiO2, 분자체 등)을 갖는 상업적으로 입수 가능한 촉매일 수 있고, 이는 촉매와의 적당한 상호 작용(염기도)을 갖고 CO2를 저장하거나 보유할 수 있어야 한다. 표면 염기도는 예를 들어 CO2 흡착 용량을 향상시키기 위해 알칼리/알칼리 희토류 금속 또는 전이 금속을 사용하여 표면 개질에 의해 조절될 수 있다. 촉매(425)는 예를 들어 공지의 세척 코팅 기술을 사용함으로써 지지 구조체(들)(320) 상에 고정될 수 있다.
작동시에, 연도 가스 스트림은 패킹 재료(315) 및 따라서 적어도 소정 시간 기간 동안 연도 가스 스트림으로부터 CO2를 유지/보유할 수 있는 촉매(425)로 코팅된(층상화된) 지지 구조체(320)와 접촉된다. 지지 구조체(320) 상에 배치된 촉매 상에 CO2를 보유함으로써, CO2는 더 긴 시간 기간 동안 연도 가스 스트림에 역류하여 패킹 재료(115)를 통해 유동하는 용매에 노출되고, 따라서 CO2가 용매에 의해 포획될 수 있는 가능성을 증가시킨다.
이 방식으로, 흡수기 타워(110) 내의 용매(아민/암모니아)를 갖고 연도 가스 스트림 내에 포함된 CO2의 체류 시간을 간접적으로 증가시키고 따라서 고체 재료의 표면 상에 흡수될 수 있는 CO2의 양을 증가시키는 것이 가능하다. 이를 위해, 제안된 발명의 일 실시예에서, 소정 시간 동안 CO2를 유지(흡착)할 수 있는 고체 재료가 용매 기반 CO2 포획 시스템의 흡수기 타워(110)(도 3)에 사용된 패킹 재료(315)의 하나 이상의 표면 상에 고정되는 것이 제안된다.
도 3은 예를 들어 발전 설비의 화석 연료 연소 보일러로부터 연도 가스 스트림을 처리하는데 사용하기 위한 용매 기반(예를 들어, 아민 또는 암모니아) 기반 CO2 포획 시스템(300)의 관련부를 일반적으로 도시하는 다이어그램이다. 시스템(300)은 하나 이상의 표면 상에 촉매(425)로 코팅된 패킹 재료(315)를 포함하는 흡수기 타워(110)를 포함한다. 재생 타워(330)가 제공되고, 하나 이상의 표면 상의 촉매(425)로 코팅된 패킹 재료(339)를 포함한다.
본 발명이 다수의 바람직한 실시예를 참조하여 설명되었지만, 다양한 변경이 이루어질 수 있고, 등가물이 본 발명의 범주로부터 벗어나지 않고 그 요소로 치환될 수 있다는 것이 당 기술 분야의 숙련자들에 의해 이해될 것이다. 게다가, 다수의 수정이 그 본질적인 범주로부터 벗어나지 않고 본 발명의 교시에 특정 상황 또는 재료를 적응시키도록 이루어질 수 있다. 따라서, 본 발명은 본 발명을 수행하기 위해 고려되는 최량의 모드로서 개시된 특정 실시예에 한정되는 것이 아니라, 본 발명은 첨부된 청구범위의 범주 내에 있는 모든 실시예를 포함하는 것으로 의도된다. 더욱이, 제 1, 제 2 등의 용어의 사용은 임의의 순서 또는 중요도를 암시하는 것은 아니고, 오히려 제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 요소를 다른 요소와 구별하는데 사용된다.

Claims (15)

  1. 연도 가스 처리 시스템으로서,
    이산화탄소를 포함하는 혼합 가스 스트림을 수용하고 이를 용매와 접촉하도록 구성된 흡수기 타워를 포함하고,
    상기 흡수기 타워는 촉매로 코팅된 패킹 재료들을 포함하는 연도 가스 처리 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 촉매는 이종(heterogeneous) 촉매인 연도 가스 처리 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 연도 가스 시스템은 아민 기반 연도 가스 처리 시스템인 연도 가스 처리 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 촉매는 아민을 갖는 연도 가스 스트림 내의 이산화탄소의 포획을 촉진하도록 제공되는 연도 가스 처리 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 혼합 가스 시스템은 암모니아 기반 혼합 가스 처리 시스템인 연도 가스 처리 시스템.
  6. 혼합 가스 처리 시스템으로서,
    이산화탄소 농후 아민 스트림을 수용하도록 구성된 재생 타워를 포함하고, 상기 재생 타워는 촉매로 코팅/고정된 패킹 재료들을 포함하는 재생 타워를 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 촉매는 이종 촉매인 혼합 가스 처리 시스템.
  8. 혼합 가스 처리 시스템으로서,
    이산화탄소 농후 암모니아 스트림을 수용하도록 구성된 재생 타워를 포함하고,
    상기 재생 타워는 촉매로 코팅/고정된 패킹 재료들을 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 촉매는 이종 촉매인 혼합 가스 처리 시스템.
  10. 연도 가스 스트림을 수용하도록 구성된 흡수기 타워와, 촉매를 포함하는 아민 공급부를 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 흡수기 타워는 연도 가스 스트림을 아민 공급부로부터 아민/촉매와 접촉하게 하도록 구성되는 혼합 가스 처리 시스템.
  12. 혼합 가스 처리 시스템으로서,
    연도 가스 스트림을 수용하도록 구성된 흡수기 타워를 포함하고,
    상기 흡수기 타워는 그 표면 상에 흡착된 CO2를 활성화하고 CO2로 아민의 탄산염화/중탄산염화 및 카르밤산염화를 촉매화하도록 사용될 수 있는 촉매로 코팅/고정된 패킹 재료들을 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
  13. 혼합 가스 처리 시스템으로서,
    이산화탄소 농후 아민 스트림을 수용하도록 구성된 재생 타워를 포함하고, 상기 재생 타워는 CO2로 아민의 탄산염화/중탄산염화 및 카르밤산염으로부터 형성된 생성물의 분해를 촉매화하는데 사용될 수 있는 촉매로 코팅/고정된 패킹 재료들을 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
  14. 혼합 가스 처리 시스템으로서,
    이산화탄소 농후 암모니아 스트림을 수용하도록 구성된 재생 타워를 포함하고,
    상기 재생 타워는 CO2와 암모니아의 반응/상호 작용으로부터 형성된 생성물의 분해를 촉매화하는데 사용될 수 있는 촉매로 코팅/고정된 패킹 재료들을 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
  15. 연도 가스 스트림을 수용하도록 구성된 흡수기 타워와, 저온에서의 아민/암모니아를 사용하는 CO2 포획 및 또한 고온에서 CO2와 암모니아의 반응/상호 작용으로부터 형성된 생성물의 분해를 촉매화하는데 사용될 수 있는 촉매를 포함하는 아민 공급부를 포함하는 혼합 가스 처리 시스템.
KR1020107023320A 2008-03-21 2009-03-19 혼합된 가스 스트림으로부터 co₂의 제거를 향상시키기 위한 시스템 및 방법 KR20100137526A (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US3849408P 2008-03-21 2008-03-21
US61/038,494 2008-03-21
US12/406,360 2009-03-18
US12/406,360 US8343445B2 (en) 2008-03-21 2009-03-18 System and method for enhanced removal of CO2 from a mixed gas stream

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20100137526A true KR20100137526A (ko) 2010-12-30

Family

ID=41089126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020107023320A KR20100137526A (ko) 2008-03-21 2009-03-19 혼합된 가스 스트림으로부터 co₂의 제거를 향상시키기 위한 시스템 및 방법

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8343445B2 (ko)
EP (1) EP2254685A1 (ko)
JP (1) JP2011515211A (ko)
KR (1) KR20100137526A (ko)
CN (1) CN101977667A (ko)
AU (1) AU2009225587B2 (ko)
BR (1) BRPI0910308A2 (ko)
CA (1) CA2718726C (ko)
IL (1) IL208046A0 (ko)
MX (1) MX2010010327A (ko)
RU (1) RU2486946C2 (ko)
WO (1) WO2009117550A1 (ko)
ZA (2) ZA201006480B (ko)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5047557A (en) * 1989-03-08 1991-09-10 Ciba-Geigy Corporation Complexes having optically active ligands, a process for their preparation and their use
GB0920541D0 (en) * 2009-11-24 2010-01-06 Doosan Babcock Energy Ltd Column
EP2552573B1 (en) * 2010-03-30 2019-10-02 University of Regina Catalytic method and apparatus for separating an acid gaseous component from an incoming gas stream
CA2803952C (en) 2010-06-30 2020-03-24 Codexis, Inc. Highly stable beta-class carbonic anhydrases useful in carbon capture systems
WO2012003277A2 (en) 2010-06-30 2012-01-05 Codexis, Inc. Highly stable beta-class carbonic anhydrases useful in carbon capture systems
AU2011272825A1 (en) 2010-06-30 2013-01-10 Codexis, Inc. Chemically modified carbonic anhydrases useful in carbon capture systems
WO2012030630A1 (en) 2010-09-02 2012-03-08 The Regents Of The University Of California Method and system for capturing carbon dioxide and/or sulfur dioxide from gas stream
DE102010041033A1 (de) * 2010-09-20 2012-03-22 Siemens Aktiengesellschaft Stoffverwertung mit elektropositivem Metall
EA202192874A1 (ru) * 2013-03-14 2022-01-19 Стамикарбон Б.В. Эктин Андер Те Нейм Оф Мт Инновейшн Сентр Способ удаления cos и cs2
JP6147339B2 (ja) 2013-05-28 2017-06-14 関西電力株式会社 Co2回収装置及びco2回収方法
JP7256767B2 (ja) * 2020-03-04 2023-04-12 株式会社東芝 極性転換材料の再生装置、ならびにそれを具備した正浸透膜装置および酸性ガス除去装置
US11850566B2 (en) 2020-11-24 2023-12-26 Aircela Inc. Synthetic fuel production system and related techniques

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3932582A (en) 1966-02-01 1976-01-13 Eickmeyer Allen Garland Method and compositions for removing acid gases from gaseous mixtures and reducing corrosion of ferrous surface areas in gas purification systems
DE2526632C3 (de) * 1975-06-14 1983-02-10 Raschig Gmbh, 6700 Ludwigshafen Gitterförmiger Tragrost für regellos geschüttete Füllkörper in Stoffaustauschkolonnen
SU762943A1 (ru) * 1977-07-18 1980-09-15 Vni Pi Podgotovke K Transporti Способ очистки газа от кислых компонентов 1
US5137702A (en) 1988-12-22 1992-08-11 Mobil Oil Corporation Regeneration of used alkanolamine solutions
RU1813190C (ru) * 1991-05-28 1993-04-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения Установка очистки дымовых газов от окислов серы и азота
AR010696A1 (es) * 1996-12-12 2000-06-28 Sasol Tech Pty Ltd Un metodo para la eliminacion del dioxido de carbono de un gas de proceso
GB9711439D0 (en) * 1997-06-04 1997-07-30 Rogers Peter A Bioreactor for dioxide management
US6187277B1 (en) * 1999-06-04 2001-02-13 Leon Kirschner Method for purifying gases
US6960329B2 (en) * 2002-03-12 2005-11-01 Foster Wheeler Energy Corporation Method and apparatus for removing mercury species from hot flue gas
US7067456B2 (en) * 2003-02-06 2006-06-27 The Ohio State University Sorbent for separation of carbon dioxide (CO2) from gas mixtures
MY136774A (en) * 2003-02-28 2008-11-28 Shell Int Research Method of improving the operation of a manufacturing process
US7306650B2 (en) 2003-02-28 2007-12-11 Midwest Research Institute Using liquid desiccant as a regenerable filter for capturing and deactivating contaminants
US7056482B2 (en) * 2003-06-12 2006-06-06 Cansolv Technologies Inc. Method for recovery of CO2 from gas streams
EP1781400B1 (en) 2004-08-06 2013-07-03 ALSTOM Technology Ltd Cleaning of combustion gas including the removal of co2
CA2535521C (en) 2005-02-07 2013-07-09 Co2 Solution Inc. Process and installation for the fractionation of air into specific gases
WO2006089423A1 (en) * 2005-02-24 2006-08-31 Co2 Solution Inc. An improved co2 absorption solution
CN1887407A (zh) * 2005-06-27 2007-01-03 成都华西化工研究所 从混合气中脱除二氧化碳的溶剂
US7795175B2 (en) 2006-08-10 2010-09-14 University Of Southern California Nano-structure supported solid regenerative polyamine and polyamine polyol absorbents for the separation of carbon dioxide from gas mixtures including the air
US7601315B2 (en) * 2006-12-28 2009-10-13 Cansolv Technologies Inc. Process for the recovery of carbon dioxide from a gas stream
JP5419869B2 (ja) * 2007-06-22 2014-02-19 コモンウェルス サイエンティフィック アンドインダストリアル リサーチ オーガナイゼーション ガスストリームからアンモニア溶液へco2を移動するための改善された方法
US7964170B2 (en) * 2007-10-19 2011-06-21 Fluegen, Inc. Method and apparatus for the removal of carbon dioxide from a gas stream
CN101417200B (zh) * 2007-10-22 2012-06-27 辽河石油勘探局 锅炉烟道气回收二氧化碳、氮气的方法
US20100074828A1 (en) * 2008-01-28 2010-03-25 Fluegen, Inc. Method and Apparatus for the Removal of Carbon Dioxide from a Gas Stream
US7789945B2 (en) * 2009-09-25 2010-09-07 Uop Llc Maintaining low carbon monoxide levels in product carbon dioxide

Also Published As

Publication number Publication date
CA2718726A1 (en) 2009-09-24
US8343445B2 (en) 2013-01-01
ZA201107973B (en) 2012-09-26
CA2718726C (en) 2013-02-05
MX2010010327A (es) 2010-11-25
IL208046A0 (en) 2010-12-30
AU2009225587A1 (en) 2009-09-24
ZA201006480B (en) 2012-01-25
EP2254685A1 (en) 2010-12-01
RU2010143044A (ru) 2012-04-27
BRPI0910308A2 (pt) 2016-04-12
US20090238731A1 (en) 2009-09-24
CN101977667A (zh) 2011-02-16
AU2009225587B2 (en) 2012-07-05
RU2486946C2 (ru) 2013-07-10
WO2009117550A1 (en) 2009-09-24
JP2011515211A (ja) 2011-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20100137526A (ko) 혼합된 가스 스트림으로부터 co₂의 제거를 향상시키기 위한 시스템 및 방법
RU2486947C2 (ru) Устройство и способ усовершенствованного извлечения co2 из смешанного потока газа при использовании катализатора
US8182577B2 (en) Multi-stage CO2 removal system and method for processing a flue gas stream
JP4995084B2 (ja) Co2の除去を包含する燃焼ガスの超清浄化
EP2616160B1 (en) Method and system for reducing energy requirements of a co2 capture system
JP5070100B2 (ja) 脱硫脱炭装置
AU2010295749B2 (en) Method and system for regenerating a solution used in a wash vessel
AU2008331587A1 (en) Promoter enhanced chilled ammonia based system and method for removal of CO2 from flue gas stream
JP2011515211A5 (ko)
US20090145297A1 (en) Co2 absorption by solid materials
KR20150049835A (ko) 산소분리 장치를 구비한 이산화탄소 분리 회수 장치 및 이를 이용한 연도가스에서 이산화탄소 분리 회수 방법
AU2012216559A1 (en) A system and method for enhanced removal of CO2 from a mixed gas stream
CN100577263C (zh) 一种燃煤电站烟气污染物一体化控制及其资源化的方法及专用系统
Svendsen et al. Method for capturing CO 2 from exhaust gas

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application