NO20140605A1 - Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp - Google Patents

Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp Download PDF

Info

Publication number
NO20140605A1
NO20140605A1 NO20140605A NO20140605A NO20140605A1 NO 20140605 A1 NO20140605 A1 NO 20140605A1 NO 20140605 A NO20140605 A NO 20140605A NO 20140605 A NO20140605 A NO 20140605A NO 20140605 A1 NO20140605 A1 NO 20140605A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
exhaust gas
gas
pressure
combustion
oxygen
Prior art date
Application number
NO20140605A
Other languages
English (en)
Other versions
NO345882B1 (no
Inventor
Geir Inge Olsen
Tom-Arne Solhaug
Kjell Olav Stinessen
Original Assignee
Aker Solutions As
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 Aker Solutions As filed Critical Aker Solutions As
Priority to NO20140605A priority Critical patent/NO345882B1/no
Priority to GB1802774.8A priority patent/GB2557498A/en
Priority to AU2015261049A priority patent/AU2015261049B2/en
Priority to US15/310,909 priority patent/US20170089574A1/en
Priority to PCT/EP2015/060350 priority patent/WO2015173184A1/en
Priority to GB1620931.4A priority patent/GB2541606A/en
Priority to BR112016026527-0A priority patent/BR112016026527B1/pt
Publication of NO20140605A1 publication Critical patent/NO20140605A1/no
Publication of NO345882B1 publication Critical patent/NO345882B1/no

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J15/00Arrangements of devices for treating smoke or fumes
    • F23J15/06Arrangements of devices for treating smoke or fumes of coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L7/00Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
    • F23L7/007Supplying oxygen or oxygen-enriched air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J2215/00Preventing emissions
    • F23J2215/50Carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J2900/00Special arrangements for conducting or purifying combustion fumes; Treatment of fumes or ashes
    • F23J2900/15061Deep cooling or freezing of flue gas rich of CO2 to deliver CO2-free emissions, or to deliver liquid CO2
    • 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
    • Y02E20/30Technologies for a more efficient combustion or heat usage
    • 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
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Description

Beskrivelse
Teknisk felt
[0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører kraftanlegg med CO2 fangst, hvor strømmen er produsert fra forbrenning av karbonholdig brensel. Mer spesifikt angår foreliggende oppfinnelse kraftverk med CCtø-fangst hvor det karbonholdige brensel forbrennes ved et forhøyet trykk ved bruk av oksygenanriket luft eller i det vesentlige rent oksygen som
oksidasjonsmiddel.
Bakgrunnsteknikk
[0002] Karbonholdig brensel som benyttet i den foreliggende beskrivelse og krav, er brukt for å omfatte alle slags materialer som omfatter karbon, slik som kull, naturgass, hydrokarbonkondensat, olje, brunkull, og metan-hydrater, i tillegg til tre og andre biomaterialer. Betegnelsen oksidasjonsmiddel som brukt her anvendt for å omfatte i det vesentlige rent oksygen og oksygenanriket luft som omfatter 90% eller mer oksygen, og hvor resten av gassen består hovedsakelig av nitrogen og / eller andre gasser som normalt er tilstede i luft. Fortrinnsvis omfatter oksidasjonsmidlet som anvendt heri, 95% eller mer av oksygen, for eksempel mer enn 97% eller mer enn 99%.
[0003] Prosentandelene som anvendt heri med hensyn til gasser, vedrører volum % hvis ikke spesielt angitt. Uttrykket "forbrenning" som anvendt heri er ment å skulle omfatte forbrenning med en åpen flamme, eller en hvilken som helst form for katalysert oksydasjon av det karbonholdige drivstoffet i nærvær av et oksidasjonsmiddel, som definert heri, for å danne CO2 eller en blanding av CO2 og H2O avhengig sammensetningen av brenselet. "Forhøyet trykk" som anvendt heri er relatert til trykk på 40 bar eller mer hvis ikke spesielt angitt.
[0004] Gass som produseres ved et kombinert olje- og gassfelt, eller et gassfelt, består normalt av høye mengder av metan, noe etan, butan og propan, og mindre mengde av C5+ hydrokarboner. Gasskondensat er i gassform ved den temperatur og trykk i den underjordiske formasjonen, men er flytende ved atmosfærisk trykk og omgivelsestemperatur. Gass-kondensat består for det meste C2-12alkaner. Begrepet "naturgass" brukes her for å omfatte hydrokarboner som er gassformige ved omgivelsestemperaturer, og gass-kondensat.
[0005] Infrastruktur som rørledninger, eller lasteanlegg for lasting tankfartøy, inkludert nødvendige pre-prosessering, eller et LNG-anlegg, er ofte en begrensende faktor for undersjøisk produksjon av olje og gass, og mest spesifikt gass og gass-kondensat.
[0006] Dersom ingen infrastruktur for transport av naturgassen er til stede, hvor underjordisk naturgass blir funnet, og den naturlige gasskilden er for liten til å bygge opp en ny infrastruktur, kan naturgassen karakteriseres som "strandet gass", og brønner vil bli forseglet og området stengt. I tillegg blir trykket av den produserte gassen redusert med tiden, og komprimering er nødvendig for å holde produksjonen på et lønnsomt nivå, også resulterer i enten ekstra kostnader eller avstengning av gassproduksjonen.
[0007] For å redusere kapitalkostnadene, er store mengder strandet gass kjent, men aldri utnyttet, da det å legge ut rørledninger eller et LNG-anlegg for å transportere gass på skip blir for dyrt gitt prisen på naturgass på verdensmarkedet. Naturgass assosiert med, og produsert sammen med olje, blir i mange tilfeller, komprimert og re-injiseres i gass- og oljefeltet for å opprettholde trykket i dette, og for å unngå behovet for kostbar håndtering av naturgass. Strandet gass er en betydelig energikilde som kan utnyttes f.eks. ved produksjon av elektrisk energi, i tillegg til varme som damp, for lokal bruk på et olje- og gassfelt, eller for produksjon av elektrisk energi for eksport fra et olje- eller gassfelt.
[0008] I dagens situasjon med diskusjonen om global oppvarming og utslipp av CO2, vil myndighetene i de fleste land være motvillige til, eller ikke tillate bygging av en offshore kraftverk. Dette er på grunn av C02-utslipp fra et slikt anlegg, som all forbrenning av karbonholdige brensler resulterer i produksjon av CO2som hvis den slippes ut i atmosfæren vil bidra til økningen i C02-konsentrasjonen i atmosfæren.
[0009] I Norge har myndighetene har besluttet å forby dagens praksis med lokale gassturbiner basert kraftverk på offshore olje- og / eller gassfelt, og planene blir gjort for elektrifisering av noen felt, det vil si å bygge kraftlinjer for å transportere strøm fra land til offshore olje- og gassfelt for å redusere C02-avtrykket til slike felt.
[0010] Offshore kraftproduksjon for levering av strøm til lokale og eksterne forbrukere, kan være et alternativ til eksport av naturgass. Det er imidlertid antatt at de fleste relevante nasjonale myndigheter og eller internasjonale krav ikke vil tillate slike kraftverk uten C02-fangst.
[0011] Teknologi for C02-fangst og lagring (CCS) er utviklet for å fange CO2fra produksjonsanlegg hvor karbonholdige brensler forbrennes for å produsere elektrisk kraft. Den for tiden tilgjengelig teknologi for fangst delen er enten basert på fangst av CO2fra avgassene ved hjelp eller absorpsjonsmidler, eller oxyfuel anlegg hvor rensede oksygen anvendes for forbrenning i stedet for luft, for å oppnå en avgass som hovedsakelig omfatter CO2og noe vann.
[0012] Installasjon for absorpsjon av CO2fra avgass er tiden for store og for dyre både i kapitalkostnader og driftskostnader, selv for drift på land, og det ville være altfor kostbart å bygge offshore. Pilotskala oxyfuel anlegg for kull som brensel har blitt bygget bl.a. av Vattenfall, og tester er i dag gjort på slike anlegg. Forbrenningen i slike oxyfuel anlegg er ved atmosfæretrykk eller noe høyere, og avgassen må forbehandles for å fjerne forurensninger og partikler deri før avgassen blir videre behandlet og komprimeres for transport / injeksjon i et område deponering.
[0013] Et mål ved foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en teknologi som tillater for offshore kraftproduksjon av elektrisk kraft og / eller varme, basert på forbrenning av karbonholdig brensel i kombinasjon med fangst av CO2til en lavere kostnad enn ved kjente tidligere kjente løsninger. Andre formål med oppfinnelsen vil være klart for fagmannen ved å lese
den foreliggende beskrivelse.
Oppsummering av oppfinnelsen
[0014] Ifølge et første aspekt vedrører foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for produksjon av elektrisk kraft fra karbonholdige brensler, hvor karbonholdig brensel forbrennes i nærvær av oksygenanriket luft eller i det vesentlige rent oksygen for å produsere elektrisk strøm, og en avgass,karakterisert vedat forbrenningen utføres ved et trykk på 40 til 200 bar, hvor avgassen trekkes ut fra forbrenningskammeret og avkjøles til en temperatur som i henhold til plottene i figur 1 resulterer i kondensering av avgassen, eller omdannelse av avgassen til en superkritisk fluid som har en densitet på minst 600 kg / m<3>, og hvor det flytende eller superkritisk fluid dannet, blir sikkert deponeres. Høytrykk forbrenning ved bruk av rent oksygen eller oksygenanriket luft som definert heri gjør det mulig å omdanne avgassen fra forbrenningen til flytende eller superkritisk fluid i tett fase CO2eller en blanding av H2O og CO2ved avkjøling ved varmeveksling mot det omgivende vann og / eller luft. Fortrinn anvendes kjølevann.
[0015] Ifølge en utførelsesform avgassen avkjøles til en temperatur på 40°C eller lavere, for eksempel 30 °C eller lavere, for eksempel 20 °C eller lavere, eller 10 °C eller lavere. Den foretrukne temperatur er avhengig av det trykk ved hvilken forbrenningen finner sted, som er tydelig fra plottet i figur 1 og fasediagrammene på figurene 2 og 3.
[0016] Ifølge en utførelsesform blir kjølingen utført i to eller flere trinn, hvor vann som er til stede i avgassen blir kondensert og separert fra den gjenværende avgass, og hvor den gjenværende avgassen deretter blir videre avkjølt for kondensering av CO2eller omdannelse av CO2til et superkritisk fluid. Separasjon av H2O og CO2kan være foretrukket i utførelsesformer hvor tørr eller vesentlig tørr CO2blir forespurt.
[0017] Ifølge en utførelsesform, blir kjølingen utføres ved hjelp av kaldt vann fra havet eller en innsjø. Vann er en effektiv kjolevæske, og hvis vann ved passende temperatur er tilgjengelig for kjøling, er vann å foretrekke fremfor luft-kjøling.
[0018] I henhold til en spesifikk utførelsesform blir fremgangsmåten utført i kraftverket som er anordnet ved havbunnen og hvor avkjølingen utføres ved hjelp av det omgivende vann. Ved å arrangere kraftverket på havbunnen, bistår det omkringliggende trykk i å holde det nødvendige trykket ved forbrenning. Dessuten er forholdsvis kalde kjøle vann rikt tilgjengelig på havbunnen, særlig i kaldt klima, noe som gjør at kjølingen svært effektiv.
[0019] Alternativt, blir fremgangsmåten utført ved en offshore eller på kysten
flottør eller plattformen.
[0020] Ifølge en utførelsesform blir forbrenningsvarmen anvendt for å generere damp til et dampkraftverk eller et gassturbinkraftverk. Ved bruk av forbrenningsvarme for å produsere elektrisk kraft, kan strømmen bli produsert både for lokal bruk for prosesser som krever elektrisk kraft, eller for eksport av kraften til fjernere steder, eller på land.
[0021] Forbrenningsvarmen kan brukes til å generere elektrisk kraft i et kombinert
gassturbin-dampkraftverk.
[0022] Ifølge en utførelsesform, er forbrenningen en oksydasjon i en brenselcelle
for å generere elektrisk kraft.
[0023] Ifølge en utførelsesform, er det karbonholdige brenselet naturgass, og der naturgassen innføres ved produksjonstrykket, eller ekspanderes til trykket i forbrenningskammeret hvis produksjonstrykket er høyere enn trykket i forbrenningen. Naturgassen kan innføres ved produksjonstrykket, eller ekspanderes til et foretrukket trykk for forbrenningen, for å unngå nødvendigheten av å komprimere naturgassen noe som vil være tilfelle med et vanlig gasskraftverk. Følgelig er det ikke behov for kompresjon, et faktum som reduserer energibehovet for fangst av CO2ved å gjøre avgassen flytende, eller til et superkritisk fluid med høy tetthet for sikker deponering.
[0024] Det karbonholdige brenselet kan alternativt være kull.
[0025] Ifølge en utførelsesform, blir det superkritiske fluid eller kondensert CO2eller CO2og H2O blanding, deponert ved injeksjon inn i en underjordisk formasjon slik som en akvifer, en forlatt olje- eller gassbrønn, eller inn i en oljebrønn for økt olje- gjenvinning eller annen geologisk formasjon som er egnet for deponering.
[0026] Ifølge et andre aspekt vedrører foreliggende oppfinnelse et anlegg for generering av elektrisk kraft og fangst av CO2, hvor anlegget omfatter en enhet for å tilveiebringe i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft til et forbrenningskammer for forbrenning av karbonholdig brensel i et trykk på 40 bar eller mer, en avgasslinje for uttak av avgassen fra forbrenningskammeret, og for innføring av avgassen inn i en kondensator (4), hvor avgassen avkjøles for kondensering, eller å danne et superkritisk
fluid med en densitet på minst 600 kg / m3, av CO2og eventuelt H2O, som er til stede i avgassen, og en C02-linje for uttak for uttak av kondensert
flytende eller superkritisk fluid fra kondensatoren.
[0027] Forbrenningskammeret kan være en kjele for generering av damp, et
forbrenningskammer for en gassturbin, eller en brenselcelle.
[0028] [0028] Ifølge en utførelsesform omfatter anlegget forskjellige moduler som forbrennings modul, kjele modul, Varmevekslermodul, turbinmodul, pumpemodul, kompressormodul, som alle kan isoleres fra den gjenværende anlegg for vedlikehold og reparasjon, eller for utveksling en modul med en ekstra modul. Modularisering kan være nøkkelen for suksess for et slikt anlegg, spesielt hvis plassert subsea eller i avsidesliggende steder, som endrede moduler forberedt på å bli erstattet, kan redusere tid og kostnader til reparasjon ved å endre moduler for service eller reparasjon.
[0029] Ifølge en utførelsesform, blir redundante moduler anordnet i parallell for
redundans.
Kort beskrivelse av figurene
[0030] Fig. 1 viser plott av fluidtettheten som en funksjon av temperaturen til en avgass ved ulike trykk,
Fig. 2 er et fasediagram for CO2,
Fig. 3 er et fasediagram for H2O,
Fig. 4 viser plott av fluidtettheten som en funksjon av temperatur ved 100 bar trykk i en avgass, inkludert forskjellige mengder av nitrogen, Fig. 5 er et flytdiagram av et typisk anlegg i henhold til den foreliggende oppfinnelse,
Fig. 6 er en prinsippskisse av et gassturbinkraftverk, og
Fig. 7 er en prinsippskisse av en utførelse av den foreliggende
oppfinnelse.
Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
[0030] Foreliggende oppfinnelse er basert på det faktum at naturgassen har et trykk på typisk 40 - 300 bar når man kommer opp fra et borehull. Trykket til gassen blir redusert i løpet av levetiden for en gassbrønn, og når trykket faller under ca. 70 bar er produksjon vanligvis så lav at det er behov for å forsterke ved komprimering av den produserte gassen for å holde lønnsom, og når trykket faller til 20 bar, blir gassbrønnen normalt stengt ned og produksjonen stoppet. I tillegg tar oppfinnelsen nytte av i hovedsak ubegrenset tilgjengelighet av kaldt vann for avkjøling i enkelte kystområder og ved havbunnen på mange gassfelt til havs. Den foreslåtte oppfinnelse eliminerer eller i vesentlig grad reduserer de ovennevnte utfordringer og ulemper ved produksjon av gass på havbunnen og brønnstrømmen transport ved å innføre trykksatt forbrenning av gassen og bruker varme for å produsere elektrisk kraft som kan anvendes lokalt, transporteres til andre offshore-steder eller overføres til land i en strømkabel som kan kobles til strømnettet. I andre tilfeller kan hele eller noe av kraften brukes på den mottakende av plattformen, f.eks. for kjører kompressorer, eller til industriformål på land.
[0031] Ifølge foreliggende oppfinnelse blir produsert naturgass, eller andre karbonholdig brensler, innført i et forbrenningskammer ved et trykk på minst 40 bar, og i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft innføres i forbrenningskammeret som oksydasjonsmiddel. Uttrykket "forbrenningskammer" som anvendt heri er ment å omfatte hvilken som helst struktur hvor forbrenning av brensel i form av naturgass eller et annet karbonholdig brensel forbrennes ved oksydasjon med oksygen. Forbrenningskammeret kan således være en dampkjel, et forbrenningskammer for en gassturbin, en brenselcelle etc.
[0032] Ved forbrenning av et karbonholdig brensel ved bruk av et oksidasjonsmiddel som er i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft resulterer i en avgass som hovedsakelig omfatter CO2eller CO2og vann, avhengig av sammensetningen av brenselet. Forbrenning av kull vil medføre en avgass som hovedsakelig omfatter C02, mens alle hydrokarbonene vil gi en avgass som består av litt vann. Fagmannen er i stand til med enkle midler å beregne forholdet mellom CO2og H2O i avgass, basert på sammensetningen av det drivstoff som brukes.
[0033] Fluidegenskapene til en gitt forbindelse ved en gitt kombinasjon av temperatur og trykk kan finnes ved å studere fasediagrammet for den aktuelle forbindelse. Fasediagrammene av CO2og H2O er vist i henholdsvis figurene 2 og 3. Det kritiske punkt for en forbindelse er kombinasjonen av temperatur og trykk ved hvilke forbindelsen kan foreligge i gassfase, væskefase eller i en superkritisk fase. Det kritiske punkt for CO2er 31,1 °C og et trykk på 72,9 bar. Ved en temperatur høyere enn den kritiske temperatur, dvs. 31,1 °C for CO2, vil CO2være i superkritisk fase, som et superkritisk fluid, forutsatt at trykket er over 72,9 bar. Tettheten av et superkritisk fluid avhenger av trykket. Jo høyere trykket er, desto høyere trykket er tettheten, og vil nærme seg tettheten av en væske. Tett fase superkritisk CO2som har en tetthet på høyere enn omtrent 600 kg / m3, som er høyere enn omtrent 650 kg / m3, eller fortrinnsvis høyere enn 700 kg / m3 kan behandles som en væske for å pumpe etc. Fagmannen vet at superkritiske væsker deler egenskaper med både gasser og væsker. Ved komprimering vil densiteten til et superkritisk fluid øke med økende trykk, og en tett kritisk fase som har en tetthet som er angitt her, er "pumpbar", dvs. at trykket kan økes ytterligere ved å bruke en pumpe som for væsker.
[0034] Figur 1 er et diagram som viser hvordan C02væske dannes fra en blandet avgass av CO2og H2O (sammensetningen av avgassen for beregning har et innhold av 44,1657% CO2og 55,6425% H2O og resten er overskudd av O2, 0,001928%, som følge av forbrenning av en typisk naturgass med en støkiometrisk mengde av oksygen). Figur 1 viser en kombinasjon av trykk og temperatur som sikrer at en avgass som består av CO2og H2O, samt en mindre mengde oksygen, har en tilstrekkelig høy tetthet til å være enten flytende, eller i en væskeliknende tett kritisk fase som tillater at fluidet kan pumpes. Ved trykk undersøkt og plottet i Figur 1, det vil si 40 til 200 bar, vil CO2være et superkritisk fluid hvis trykk og temperatur er over det kritiske punkt, og vil endre fase fra overkritiske fluid til en væske dersom trykket er over det kritiske trykket og temperaturen er lavere enn den kritiske temperatur for CO2. Figur 1 viser klart at avgassen vil kondensere ved trykk ned til ca. 40 bar og ved en temperatur på ca. 5 °C, en temperatur som er oppnåelig ved å varmeveksle mot sjøvann ved havbunnen i kaldt til tempererte klima. Ved et trykk på 70 bar, vil avgassen kondenserer på ca. 30 °C. For trykk mellom 70 bar og 40 bar, vil avgassen kondenserer ved temperaturer mellom det som er angitt for 40 bar og 70 bar. For trykk over 70 bar, indikerer figur 1 klart at superkritisk fluid blir dannet ved trykk over 80. Et tett fase fluid som har en tetthet som gjør at er fluidet "pumpbart", kan oppnås ved temperaturer fra 35 °C ved 80 bar, til ca. 95 °C ved 200 bar. Følgelig viser figur 1 tydelig at avgassen i henhold til den foreliggende oppfinnelse kan bli kondensert eller eventuelt danne et tett superkritisk fluid som kan pumpes som en væske. Trykket i forbrenningskammeret er satt tilstrekkelig høyt til å sikre at avgassen fra forbrenningen vil kondensere og danne tett fase superkritisk CO2eller C02, pluss H2O, så snart temperaturen er tilstrekkelig lav til å danne en flytende blanding av CO2og vann når avkjølt ved hovedsakelig samme trykk som nevnt ovenfor. Fagmannen er i stand til å beregne trykket som trengs ved gitte temperaturer basert på plottene i figur 1 og fasediagram for CO2og vann, henholdsvis, som finnes i figurene 2 og 3, og sammensetningen av avgassen. Gassen som benyttes for beregningene plottet i figur 1 består av 0,2% oksygen, 55,6% H2O og 44,2% CO2, og korresponderer med en typisk avgass fra forbrenning av naturgass ved bruk av i det vesentlige rent oksygen som oksidasjonsmiddel.
[0035] Det er klart fra densitetsøkningen når temperaturen blir redusert, at avgassen som brukes for beregningene er flytende ved en temperatur på omkring 5 °C og et trykk på 40 bar, ved ca. 15 °C ved et trykk på 50 bar, ved ca. 22 °C ved et trykk på 60 bar, og ved ca. 30 °C ved et trykk på 70 bar. Ved et trykk på 80 bar eller høyere, viser et mer "S" -formet plott at avgassen komprimeres til et tett fase superkritisk fluid. Ved 80 bar, har den superkritiske fluid fasen en densitet på ca. 600 kg / m3, noe som gjør det overkritiske fluidet pumpbart. De tilsvarende temperaturer for resulterer i en superkritisk fluid som har en densitet på 600 kg / m3 ved 90, 100, 150 og 200 bar, er henholdsvis omtrent 42 °C, 47 °C, 75 °C og 98 °C, respektivt. Følgelig, ved et trykk på 40 bar eller mer, vil en avgass fra forbrenning av naturgass med rent oksygen foreligge i flytende tilstand, eller vil være et superkritisk fluid som har en tetthet på høyere enn 700 kg / m3 ved en temperatur på ca 5 °C. Ytterligere detaljer på den tetthet som en funksjon av trykk og temperatur for avgassene, og betingelsene for å oppnå den røykgass som en væske eller en pumpbar tett fase, overkritiske fluidet er lett forståelig for en fagmann å studere figur 1, og fasediagrammene i figur 2 og 3. Det antas at selv ved bruk av oksygenanriket luft, CO2og vann vil kondensere og danne en væske, eller danne en pumpbar tett kritisk fluid ved de temperaturer som kan oppnås ved hjelp av sjøvann som kjølemedium.
[0036] Bruk av et oksidasjonsmiddel som har et for høyt innhold av fremmedstoffer, som for eksempel hovedsakelig nitrogen, vil forskyve fasediagrammet for blandingen og resulterer i et behov for mer kjøling av avgassene for å oppnå en avgass som er flytende eller i en væske som tett fase. Figur 4 viser tettheten av avgassen som en funksjon av temperatur ved et trykk på 100 bar ved bruk av ren oksygen, 99% oksygen og 95% oksygen som oksidasjonsmiddel. Figuren viser at en tetthet på høyere enn omtrent 600 kg / m3 oppnås ved ca. 47 °C ved bruk av ren oksygen, ved ca. 40 °C ved bruk av 99% oksygen, og ved ca. 30 °C ved bruk av 95% oksygen. Et høyt innhold av forurensninger, vanligvis nitrogen, oksygen i krav avkjøling til en lavere temperatur sammenlignet med ren oksygen for et gitt trykk. Trykk og temperatur er til en viss grad byttes om, men fra et praktisk synspunkt når naturlig eksisterende brønnhodetrykk skal anvendes til forbrenning, etterfulgt av avkjøling av avgassen med lav temperatur sjøvann for å oppnå flytende C02, oksidasjonsmidlet omfatter fortrinnsvis 95% eller mer, og mest foretrukket i det vesentlige rent oksygen som omfatter 99% eller mer oksygen.
[0037] Avkjølingen av avgassene krever betydelige kjølekapasitet, en kapasitet som er til stede på dype offshore-lokasjoner, i enkelte kystområder, og i noen større innsjøer hvor vanntemperaturen på sjøbunnen hele året igjennom er omtrent 4 °C eller kaldere. I dype hav steder, for eksempel under 500 meter, kan temperaturen i havet være omtrent 0 °C, eller til og med så lavt som -2 °C.
[0038] Det kritiske punktet av C02 er 31,1 °C og et kritisk trykk på ca. 73 bar, som vist i figur 2, adgang til i det vesentlige ubegrenset kjølekapasitet som kaldt sjøvann gjør det mulig å avkjøle avgassen til en temperatur som er lavere enn den kritiske temperaturen til CO2, 31,1 °C. For å forvisse seg om at temperaturen er lavere enn den kritiske temperatur, blir avgassen avkjøles fortrinnsvis til en temperatur lavere enn 20 °C, som f.eks. lavere enn 15 °C, slik som ca. 10 °C. Ved en temperatur lavere enn 20 °C og et trykk på ca. 55 bar, eller høyere, vil det CO2som er tilstede i avgassen kondenserer og være til stede som en væske, sammen med vann som er tilstede i naturgassen og vannet som dannes ved forbrenning av naturgass.
[0039] Fasediagrammet for H2O viser at det kritiske punkt for vannet er på 374 °C og 218 bar (~atm), mens trippelpunktet ligger ved 0,01 °C på 0,006 bar. Vannet vil således kondensere ved langt høyere temperaturer enn CO2ved de aktuelle trykkene. Dette faktum kan brukes for å separere H2O og CO2ved trinnvis avkjøling, hvor kondenserte vannet separeres fra CO2i gassform ved hjelp av en vannutskiller mellom hvert trinn. Normalt vil en to-trinns avkjøling med en vannutskiller mellom kjølesystemene være tilstrekkelig til å fjerne mesteparten av vannet fra avgassen, hvis nødvendig.
[0040] Den flytende CO2 eller CO2 / H2O blanding fanget inn på denne måten kan deponeres på forskjellige måter. Forutsatt at fanget CO2oppfyller kravene for injeksjon i et reservoar, kan CO2injiseres for trykkstøtte / Enhanced Oil Recovery (EOR). Alternativt kan CO2eller CO2/ H2O blanding injiseres i en utarmet olje- og / eller gassbrønn, eller i stabile geologiske formasjoner eller en akvifer, som sikrer varig sikker deponering av CO2.
[0041] Ved temperaturer under 20 °C, og et trykk på over 20 bar, dvs. på et vanndyp på 200 meter eller mer, CO2eller en blanding av CO2og H2O i kombinasjon med produsert vann og / eller omkringliggende vann vil spontant danne CO2hydrat (clatherate). C02-hydrat er et is-lignende fast stoff som vil forbli i en stabil fast så lenge det holdes under den nevnte temperatur og ved 200 meters dybde eller dypere. Om nødvendig kan kinetikken for hydratdannelse akselereres ved anvendelse av en reaktor for hydratdannelse, en blander for å sikre god fordeling og kontakt mellom CO2og det omgivende vann, og hvor veggene og overflatene i reaktoren fremmer hydratdannelse, og / eller ved anvendelse av et katalytisk aktivt belegg på de nevnte vegger og overflater, eller ved å tilsette en kjemisk katalysator.
[0042] Som vist ovenfor, kan kombinasjonen av forbrennings ved et forhøyet trykk under anvendelse av hovedsakelig rent oksygen eller oksygenanriket luft som definert ovenfor, som oksidasjonsmiddel for å produsere elektrisk kraft og / eller varme, avkjøling av den trykksatte avgassen som resulterer fra forbrenningen til under temperaturen forårsaker CO2å kondensere, og en sikker måte å avsette de således fanget CO2, gjør det mulig å produsere strøm uten å slippe ut CO2til atmosfæren.
[0043] Det bør også understrekes at selv om vilkårene for kondensering av CO2er gunstige subsea, kan det samme oppnås ved kraftverk over havnivå, det vil si på overflaten, enten på fast eller flytende plattformer, skip og fartøy eller på land ved drift ved det trykk som finnes i de nevnte undersjøiske dybder. Ved å anbringe kraftverket / forbrenningskammer i området ved brønnene fra hvilket gassen produseres, kan ubehandlet eller delvis behandlet gass rutes til forbrenningskammeret ved høyt trykk, og avgassen kan avkjøles enten av sjøvann fra sjøen eller ferskvann fra en innsjø som pumpes til varmevekslere på overflaten. Alternativt kan omgivelsesluften benyttes for kjøling ved varmeveksling f.eks. i kjøletårn eller andre typer av varmevekslere. Lufttemperaturen kan være en begrensning med hensyn til å oppnå tilstrekkelig kjølekapasitet ved luft-kjøling, spesielt i varme klimaområder. Dette kan løses ved høyere forbrenning- og dermed høyere kondenseringstrykk, f.eks. 70 bar eller mer (ref. Figur 1).
[0044] Videre skal det bemerkes at fremgangsmåten ved høytrykks forbrenning med oksygen eller oksygenanriket luft, også kan gjøres ved hjelp av lavtrykks-salgskvalitet gass fra et prosessanlegg ved å komprimere gassen til nødvendig høyt trykk, f.eks 40 bar eller høyere, for å oppnå kondensering av CO2til væske ved hjelp av den omgivende vanntemperaturen eller den omgivende luft for kjøling. Trykket i forbrenningen må da være høy nok til å oppnå kondensering gitt ved temperaturen av det tilgjengelige kjølemedium vann eller luft. Fagmannen er i stand til å beregne det nødvendige trykk ut fra de fysikalske egenskapene til bestanddelene i avgassen som illustrert ved hjelp av fasediagrammene i figurene 2 og 3. I dette tilfelle er fremgangsmåten for kondensering ikke harde iboende gunstige betingelser for forbrenning av gass fra brønner med høyt trykk og innenfor rekkevidde tilgjengelige kaldt dypt sjøvann. Likevel kan prosessen med generering av elektrisk kraft og ganske kostbar kompresjon av gassen før forbrenning og mindre effektiv kjøling med luft eller vann ved høyere temperatur enn sjøvann fra dypt
vann dybde (200 m eller mer), være attraktivt på grunn av den enkle prosessen med CO2kondensering til væske fulgt av permanent
deponering ved å pumpe det inn i egnede geologiske formasjoner eller akviferer eller som stabilt CO2hydrat.
[0045] Komprimering av brenngassen kan også oppnås ved tilførsel av flytende oksygen til forbrenningskammeret eller brenner fordi flytende oksygen med en tetthet på 1141 kg / m3 vil utvide seg når det fordampes ved oppvarming. Tettheten av oksygengass ved 25 °C og 1,013 bar er 1,429 kg / m3. Dette betyr at trykket i et brennkammer med begrenset volum kan reguleres til å være ved et ønsket trykknivå ved justering av strømmen av karbonholdig brensel, og av utvidelsen av den tilførte oksygen som er nødvendig for forbrenningen. Forbrenningstrykket vil være et resultat av tilførselen av karbonholdig brensel ved 1 bar og av utvidelsen av oksygen i det avgrensede forbrenningskammeret. Hvis det nødvendige trykk ikke kan oppnås ved justering av volumet av forbrenningskammeret og strømmen av brensel med den nødvendige tilførsel av flytende oksygen alene, vil kompresjon av det karbonholdige drivstoff også være nødvendig. Noen styringsventiler vil normalt være nødvendig for å kontrollere trykket og prosessen generelt, men en slik ventil er ikke inkludert i denne patentbeskrivelsen, fordi de ikke er nødvendige for å forstå oppfinnelsen.
[0046] I tillegg til CO2og H2O som dannes ved forbrenning av det karbonholdige drivstoff, kan avgassen også inneholde vanndamp fra vannet som strømmer sammen med det karbonholdige drivstoff, som kan være vanndamp og fritt vann, f.eks. produsert vann fra gass- og oljebrønner. I tillegg vil strømmer av hydrokarboner, det normalt være noe innhold av partikler, såkalte bøter, og i kull, vil det være aske. Hvis det er noe innhold av nitrogen i oksygen, kan dette danne nitrøse gasser. I tilfellet med injeksjon av flytende vann og CO2, kan alle nevnte forurensende følge væsken og derved bli permanent deponert. Hvis fremgangsmåten ved C02-hydratdannelse blir brukt, kan partiklene bli fanget i hydratet deponert ved havbunnen. Injeksjon av C02-hydrat før det stivner, det vil si i en form av slurry, kan også brukes, og partikler og andre forurensninger vil følge oppslemmingen til mottakeren (dvs. geologisk formasjon eller akvifer).
[0047] En generisk fremgangsmåte for undersjøisk kraftgenerering er illustrert i figur 5. Det er viktig å merke seg at forbrenningen eller brenningen vil bli utført ved et høyt trykk, typisk mellom 40 og 250 bar for å gjøre det mulig å direkte fremstille flytende CO2eller C02-hydrat ved avkjøling av avgassene mot omgivelsene (sjøvann, ferskvann eller luft) temperatur, uten ytterligere komprimering av avgassen.
[0048] Fagmannen vil forstå at forbrenningstrykket må være optimalisert, idet det tas hensyn forbrennings tekniske problemer, design av utstyr for forbrenning og håndtering av væsker under trykk, kraftbehovet for komprimering av luft eller oksidasjonsmidlet som definert heri, etc . Derfor kan det være nødvendig / å foretrekke å strupe eller redusere trykket til naturgass som har høyere trykk enn det foretrukne forbrenningstrykket. Det er for tiden antatt at et forbrenningstrykk på 50 til 100 bar er praktisk. Et trykk på 60 til 90 bar er for tiden mer foretrukket, og det er antatt at den mest foretrukne trykket ved forbrenningen er 75-85 bar. Som tidligere nevnt, kan et for lavt trykk som typisk kan forekomme på sen fase av gassproduksjon korrigeres ved å komprimere brenselet til et optimalt trykk før de går inn i forbrenningskammeret.
[0049] I figur 5, innføres det karbonholdige brenselet i et forbrenningskammer 2 fra en kilde 20 for det karbonholdige brenselet gjennom en brenselledning 1, fortrinnsvis ved trykket spenn gitt ovenfor. Trykksatt oksidasjonsmiddel føres inn i forbrenningskammeret 2 via en trykksatt oksidantlinje 7. Oksidasjonsmiddel innføres i anlegget fra en oksidasjonsmiddelkilde 11. Oksidasjonsmiddelet ledes fra oksidasjonsmiddelkilden 11 til en valgfri kompressor eller pumpe 15 anordnet for å komprimere eller pumpe oksidasjonsmiddelet inn i forbrenningskammeret 2 via en andre oksidasjonsmiddellinje 7. Hvis oxidasjonsmiddelet er under høyt trykk i oksidasjonsmiddelkilden 11, kan pumpen eller kompressoren 15 utelates. Fagmannen vil forstå at valget av pumpe eller kompressor for å tilveiebringe det nødvendige trykk i oksidasjonsmiddelet er avhengig av om det leverte oksydasjonsmiddel er i flytende form eller gassform.
[0050] Avgassen tas ut fra forbrenningskammeret gjennom en avgassledning 3, og innføres i en kondensator 4, hvor den trykksatte avgassen avkjøles ved varmeveksling mot et kjølemedium, som sirkulerer i kondensatoren 4, slik at H2O og CO2blir kondensert, eller danner et tett superkritisk fluid som har en densitet over 600 kg / m3, som i henhold til definisjonen ovenfor er pumpbar.
[0051] Kjølingen kan være direkte eller indirekte kjøling. Direkte avkjøling utføres ved sirkulasjon av omgivende vann som kjølemedium gjennom kondensatoren 4. Indirekte kjøling utføres ved å sirkulere et kjølemedium mellom kondensatoren 4 og varmeveksleren 9, hvor kjølemedium varmeveksles mot det omgivende vann. Kjølemedium for å kjøle avgassen innføres i kondensatoren fra en kjølemedium sugeledning 12 og trekkes ut gjennom en kjølemedium returledning 13.
[0052] [0052] Høy tetthet kritisk fluid eller væske som dannes ved avkjøling av avgassen tas ut gjennom en kondensert avgass linje 16 for deponering i et deponi 5. Ikke kondensert avgass, omfattende hovedsakelig nitrogen mindre mengder eventuelle inerte gasser, kan trekkes gjennom en ledning 16' og kan frigjøres til den omgivende sjø eller luft. Alternativt kan gassen følge væsken og danner flerfasestrøm for injeksjon, eller for utslipp til sjø når fremgangsmåten for C02-hydratdannelse blir brukt for sikker deponering. Fagpersonen vil ved å studere fasediagrammene i figurene 2 og 3, forstå at H2O og CO2kan separeres i kondensatoren ved å splitte avkjøling og kondensering i kondensatoren i to trinn. I et første trinn blir vann kondensert og separert som en væske fra resten av avgassen og i et andre trinn er det resterende avgass ytterligere kjølt for å kondensere C02. Kondensvann kan, hvis det tillates av myndighetene, slippes ut i sjøen.
[0053] Den varmen som genereres i forbrenningskammeret 2, blir overført til en kraftgeneratorenhet 6 for generering av elektrisk kraft og / eller damp. Ikke viste varmespiraler er anordnet i forbrenningskammeret 2 for generering av damp fra sirkulerende vann. Forbrenningskammeret kan i denne utførelse bli kalt en kjele. Den genererte damp innføres i kraftproduksjonsenheten 6 i en dampledning 8, hvor dampen blir ekspandert over dampturbin(er) for å generere elektrisk kraft. Damp ved en temperatur som er for lav for produksjon av elektrisk kraft kan benyttes til andre varmekrevende prosesser. Den ekspanderte damp avkjøles og kondenseres og resirkuleres inn i forbrenningskammeret i en ledning 8 '. Avkjølingen kan være direkte eller indirekte kjøling. Direkte avkjøling utføres ved sirkulasjon av omgivende vann som kjølemedium gjennom kondensatoren (e) av den kraftgenererende enheten (6). Indirekte kjøling utføres ved å sirkulere et kjølemedium mellom kondensatoren (e) (6) og varmeveksleren 9 ' hvor kjølemedium varmeveksles mot det omgivende vann. Kjølemedium for å kjøle avgassen innføres i kondensatoren fra en kjølemedium sugeledning 12 og trekkes ut gjennom et varmemedium kjølemiddelreturledning 13.
[0054] [0054] kjølekapasitet for kondensering av den ekspanderte damp for kraftgenereringsenhet kan være tilveiebrakt ved hjelp av varmeveksleren (e) 9 ', hvor et kjølemedium sirkuleres mellom kraftgenereringsenhet 6 og varmeveksleren (e) 9' i kjølemedium linjer 12 'og 13'. Elektrisk kraft og / eller damp fjernes fra kraftgenererende enhet i ledningen 10.
[0055] Den oksidant kilden 11 kan være en hvilken som helst passende kilde for en oksidant i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft. Fagmannen vet at et slikt oksidasjonsmiddel kan være tilveiebrakt ved hjelp av membran-baserte systemer og ved hjelp av kryogen systemer, for separasjon av luftgasser. Elektrolyse av vann er en alternativ måte for fremstilling av oksydasjonsmiddel som skal anvendes i henhold til den foreliggende oppfinnelse. I tillegg, for mindre anlegg, kan i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft tilveiebringes i tanker fra
fjerntliggende anlegg.
[0056] Et anlegg for separasjon av luftgasser er praktisk arrangert enten på havbunnen, om bord på en flyter eller på land. For en undersjøisk anlegg ifølge den foreliggende oppfinnelse, må luft for fremstilling av et oksidasjonsmiddel, som definert heri, eller oksidasjonsmidlet som sådant må være under trykk og transporteres i et stigerør eller snorkel fra en flyter til anlegget. Dersom innretningen for luft gass-separasjon er anordnet på havbunnen, blir de gjenværende luftgassene transportert ved hjelp av en snorkel eller stigerør til overflaten for å bli sluppet ut i omgivelsene.
[0057] Fremstilling av den foreliggende oksidasjonsmiddel, det vil si i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft, er energikrevende prosesser, og vil kreve en del av den kraft som produseres ved den foreliggende kraftverket. Dersom elektrolysen blir brukt, vil oksidasjonsmidlet være i det vesentlige rent oksygen. I tillegg vil hydrogen produseres. Den produserte hydrogen kan være en salgsprodukt i seg selv ved å eksportere hydrogen fra anlegget, kan brukes lokalt for ytterligere produksjon av kraft og / eller benyttes i en lokal eller fjerntliggende prosessanlegg for hydrogen krevende prosesser.
[0058] Gass som produseres fra en underjordisk gassproduserende brønn omfatter også normalt vann, partikler, CO2, og høyere hydrokarboner i tillegg til hydrokarbongassen. Normalt separeres naturgassen fra vannet, partikler, CO2og høyere hydrokarboner for effektiv transport av salgbar gass. Naturgassen som skal anvendes lokalt, dvs. i nærheten av den gassproduserende brønn, kan brukes som den er. Eventuell separasjon av vann (produsert og kondensert) og partikler fra det karbonholdige brensel, slik som naturgass, kan være anordnet oppstrøms for forbrenningskammeret, avhengig av sammensetningen til den aktuelle gass. Utskilt vann og eventuelle partikler kan reinjiseres i en injeksjonsbrønn, eller slippes ut i sjøen hvis det tillates av myndighetene.
[0059] Naturgassen kan alternativt forbrennes uten forutgående separasjon av vann og / eller partikler. Tilstedeværelsen av forurensninger kan kreve bruk av spesialdesignet brenner utformet med utvalgte materialer for å gjøre det robust for forholdene.
[0060] Ved å benytte i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft med et slikt lavt innhold av argon og nitrogen og andre forurensninger, blir avgassen ikke "fortynnet" med andre gasser som kunne forhindre kondensering av CO2og H2O i væsker ved avkjøling av avgassen mot nivået av temperaturen til vannet i omgivelsene eller luft. Det antas at den maksimale tillatte innhold av argon og nitrogen i kombinasjon er omtrent 5%, slik at oksidasjonsmidlet består av 95% eller mer oksygen. Mer foretrukket oksidasjonsmidlet består av mer enn 97% oksygen, for eksempel 99% eller mer oksygen. Dette gjelder alle de beskrevne utførelser dersom ikke annet er oppgitt.
[0061] Forbrenning av karbonholdige materialer ved hjelp av et oksidasjonsmiddel slik som beskrevet her, kan føre til høye temperaturer, temperaturer som ikke er kompatible med de fleste materialer som brukes til konstruksjon av brennere og forbrenningskammer. Avhengig av sammensetningen av den karbonholdige drivstoff som brukes, kan resirkulering av røykgass, dvs. CO2og H2O, og mindre mengder av andre gasser, og / eller tilsetning av vann inn i forbrenningskammeret, være nødvendig for å regulere temperaturen i forbrenningen deri.
[0062] Dersom metanhydrat innføres i et forbrenningskammer som et karbonholdig brensel, gir vanninnholdet i hydratet som frigjøres ved brenning av hydratet, iboende fordelen ved avkjøling.
[0063] Den elektriske kraften som genereres i et kraftverk ifølge den foreliggende oppfinnelse kan anvendes lokalt, dvs. i et olje- og / eller gassproduserende felt, eller bli eksportert ved hjelp av kabler til fjerntliggende steder, enten offshore eller på land.
[0064] Figur 6 illustrerer prinsippene for et dampturbin kraftverk. Elementer som har de samme henvisningstall som figur 5 viser de tilsvarende elementer. Karbonholdig brensel og oksidant innføres i en forbrenningskammeret 2 gjennom linjene 1 og 7, henholdsvis. Avgass tas ut fra forbrenningskammeret 2 via avtrekkslinje 3. Vann innføres i varmespoler 19 anordnet i forbrenningskammeret, og dampen som genereres deri tas ut gjennom dampledningen 8 og innføres i kraftgenereringsenheten 6 vist med stiplede linjer i figuren. Dampen blir ekspandert over en høytrykksturbin 20, og den delvis ekspanderte gassen blir ledet gjennom en linje 24 til en lavtrykksturbinen 21 før den ekspanderte damp trekkes ut i en ekspandert dampledningen 26. Turbinene 20 og 21 er anordnet på en felles aksel 22 med en generator 23 for generering av elektrisk kraft som blir eksportert via en ledning 23 '. Eventuelt vann som kondenseres i linje 24 blir trukket i en kondensatledningen 25. Den ekspanderte damp avkjøles og kondenseres i en kondensator 27 som mottar kjølemedium ved kjølemediumledningen 12 '. Oppvarmet kjølemedium blir returnert i returledningen 13 '. Kondensvann tas utfra kondensatoren 27 i kondensatledningen 28 og innføres i en matevannvarmeren 30, sammen med eventuelt kondensat i linje 25. Oppvarmet vann fra matevannvarmeren 30 blir trukket ut via ledningen 8 ' og føres inn i forbrenningskammeret som ovenfor beskrevet. Sirkulasjonspumper 29, 29' er anordnet for sirkulasjon av vannet i linje 28 og 8'.
[0065] Fagmannen vil forstå at selv om et dampturbinkraftverk er beskrevet ovenfor, kan alternativt kraftproduksjonsenheter skal anvendes i henhold til den foreliggende oppfinnelse. Kjernen i oppfinnelsen er at forbrenningen utføres under forhøyet trykk, slik at avgassen har et trykk som tillater kondensering av CO2ved avkjøling av avgassen under den kritiske temperaturen til CO2, eller til en temperatur hvor den fasediagram av gass viser at CO2vil kondensere for å danne en væske, alene eller i kombinasjon med vann som er tilstede i avgassen. Følgelig er en hvilken som helst forbrenning ved bruk av i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft som oksidasjonsmiddel, som produserer en avgass som hovedsakelig omfatter C02 eller C02 og H20, kan være aktuelt.
[0066] En alternativ forbrenning i et forbrenningskammer som er beskrevet heri er en brenselcelle, slik som smeltet karbonat-brenselcelle, ved bruk av naturgass som brensel og et oksidasjonsmiddel slik som beskrevet her, er anvendbar i henhold til oppfinnelsen.
[0067] Figur 7 er en forenklet skisse av et offshore-kraftverk i henhold til foreliggende oppfinnelse. Naturgass produseres fra en eller flere sub-terreng og undervannsgassbrønn(er), og overføres til en undervannsgassproduksjonsenheten 30 via en eller flere gassledning(er) 31. Den inngående gass har et trykk fra omtrent 40 bar til ca. 200 bar.
[0068] All, eller deler av den produserte gassen innføres i et gasskraftverk 32 anordnet på havbunnen, via en gassledning 33. Eventuelle ytterligere naturgass kan overføres til en flottør 34 via en gasseksportledning 35 for ytterligere behandling og eksport fra gassfeltet, eller kan komprimeres subsea og eksporteres via en ikke illustrert gasseksportledning.
[0069] Et anlegg for generering av oksygenanriket luft eller i det vesentlige rent oksygen er anordnet enten ombord på flyteelementet, eller på havbunnen, som beskrevet ovenfor. Både kryogene og membranbaserte enheter for generering av oksygenanriket luft eller i det vesentlige rent oksygen er kjent av fagmannen. Som anvendt her, oksidasjonsmidlet er i det vesentlige rent oksygen eller oksygenanriket luft, består av mer enn 95% oksygen, mer foretrukket mer enn 97% oksygen, og mest foretrukket 99% oksygen eller mer. Fagmannen vil forstå at ikke-oksygen delen av de nevnte gasser består hovedsakelig av nitrogen, ofte sammen med spormengder av edelgasser, slik som Ar. Oksygen, som luft, eller som et oksidasjonsmiddel som hovedsakelig omfatter oksygenanriket luft eller i det vesentlige rent oksygen, blir overført til kraftverket 32 i en luftlinje 36, avhengig av om innretningen for fremstilling av den oksyderende gassen er basert på sjøbunnen eller om bord i flottør 34. Det er for tiden antatt at det er foretrukket å anordne den oksyderende produserende anlegget på havbunnen, og å ha lite eller intet prosessutstyr på flyteelementet for en dypvannsinstallasjon av denne typen.
[0070] Kraftverket 32 er i henhold til en utførelsesform en dampturbinkraftverk, hvor dampen genereres ved oppvarming av vann ved forbrenning av naturgass ved bruk av oksygenanriket luft eller i det vesentlige rent oksygen som oksidasjonsmiddel. Trykket i forbrenningskammeret er typisk 50 til 100 bar. Et trykk på 60 til 90 bar er for tiden mer foretrukket, og det er antatt at den mest foretrukne trykket for forbrenningen er 75-85 bar.
[0071] Fagmannen vil forstå at omgivende vann som brukes for kjøling og kondensering av dampen i dampturbinsyklusen som kaldt vann er rikelig. Elektrisk kraft og / eller varme i form av damp kan bli overført til flyteelementet 34 via en kraftumbilikal 37, til et fjerntliggende sted ved hjelp av en ledning 40.
[0072] Forbrenningen i forbrenningskammeret i kraftverket er kontrollert for å gi en i alt vesentlig fullstendig forbrenning, dvs. en stort sett støkiometrisk forbrenning, slik at i det vesentlige all den innførte gass og oksygen brukes i forbrenningen. Forbrenning etterlater mindre enn 1%, så som under 0,5% eller til og med mindre enn 0,2% resten oksygen i avgassen er ansett for å være i det vesentlige støkiometriske.
[0073] Den avgass som oppstår ved forbrenningen overføres til en avgass-enhet 38 via en avgass ledning 39. Avgassenheten omfatter kjølere hvor det avkjøles mot sjøvannet som omgir kraftverk for å avkjøle avgassen til en temperatur 40 °C eller kaldere, slik som 30 °C eller kaldere, slik som under 20 °C, eller til og med under 10 °C. Avgassen består hovedsakelig av
CO2, noe H2O, og eventuell nitrogen som introduseres sammen med oksygen. I tillegg kan avgassen omfatte mindre mengder av urenheter som innføres sammen med naturgassen.
[0074] Den CO2og vann som er tilstede i avgassen vil kondensere og spontant danne en flytende fase, hvis kombinasjonen av trykk og temperatur av avgassene holdes innenfor de grenser som lett kan avledes fra figur 1 eller figur 4. En fagperson vil være i stand til å beregne de kombinasjoner av trykk og temperatur som vil resultere i kondensasjon eller dannelse av tett fase kritisk fluid basert på standard beregninger og parametere som finnes i lærebøker, for trykk som ikke er vist her. Eventuell nitrogen og ikke brukt oksygen som er tilstede deri vil forbli i en gassfase. Den flytende fasen og gassfasen separeres enkelt, og den flytende fase som hovedsakelig
omfatter vann og CO2, blir eksportert fra anlegget i en C02-eksportledning 40 for sikker og akseptert deponering av CO2. CO2kan bli deponert ved å
overføre den flytende CO2og vann inn i en ikke vist injeksjonsmodul for å bli innført i en underjordisk formasjon hvor CO2kan oppbevares trygt, for eksempel en avstengt gass- eller oljebrønn, eller i en akvifer. CO2kan
også injiseres inn i en oljebrønn for trykkstøtte for økt oljeutvinning (EOR). Gassfasen kan overføres til overflaten og slippes ut i atmosfæren, slippes ut i den omgivende sjø, eller følge væsken som flerfasestrømning.
[0075] Oksygenanriket luft eller hovedsakelig rent oksygen brukes som oksidasjonsmiddel i forbrennings for å unngå fortynning av avgass med nitrogen da slik fortynning vil resultere i et større volum av gass som skal kjøles, og at kondenstemperaturen for CO2/ vann blandingen blir senket på grunn av lavere partialtrykk for henholdsvis vann og CO2.
[0076] Selv om utførelsesformen i figur 7 er blitt beskrevet med henvisning til en bestemt utførelsesform der kraftverket er anordnet ved sjøbunnen, vil fagmannen forstå at oppfinnelsen er rettet mot trykksatt forbrenning og kondensering av det resulterende CO2og vann ved forhøyet trykk, og ikke om kraftverket er på havbunnen eller ikke. Ifølge, kan kraftverket være anordnet på flyteelementet, hvis det anses som mer praktisk eller fordelaktig å bringe naturgassen og kjølevannet ombord på flyteelementet, og returnere den kondenserte CO2og vann fra flottøren til havbunnen for sikker deponering av CO2som beskrevet ovenfor.
[0077] Fagmannen vil forstå at et anlegg i henhold til foreliggende oppfinnelse, kan være anordnet på land, forutsatt at den nødvendige kjølekapasitet er tilgjengelig. Et anlegg i henhold til den foreliggende oppfinnelse kan anordnes i kystnære områder som har lett tilgang til kjølevann fra sjøen eller en stor innsjø. Når naturgass anvendes som det karbonholdige brenselet, enten fra en offshore eller onshore gassbrønn, er foreliggende anlegg fortrinnsvis anordnet tilstrekkelig nær gassbrønn til å motta gassen direkte ved i det vesentlige det samme trykk som gassen blir produsert, som beskrevet ovenfor.
[0078] Fagmannen vil også forstå at hele eller en del av den damp som genereres i forbrenningskammeret / kjelen, kan benyttes til annet varmekrevende formål enn generering av elektrisk kraft, avhengig av de nærmere detaljer i den aktuelle anordningen.
[0079] Uavhengig av om kraftverket er anordnet på havbunnen, på en flottør eller på land, kan elektrisk kraft fra kraftstasjonen bli anvendt lokalt, for eksempel om bord på flyteren, og / eller på naboliggende kraftkrevende installasjoner, enten på havbunnen og / på overflaten eller på land, avhengig av plasseringen av foreliggende anlegg. Eventuell ekstra elektrisk kraft kan eksporteres til mer avsidesliggende steder offshore eller på land, og kan kobles til det landbaserte strømnettet.

Claims (17)

1. En fremgangsmåte for produksjon av elektrisk kraft fra karbonholdige brensler, hvor det karbonholdige brenselet blir forbrent i nærvær av oksygenanriket luft eller hovedsakelig ren oksygen for å produsere elektrisk kraft og en avgass, hvor forbrenningen blir utført ved et trykk på 40 til 200 bar, hvor avgassen blir trukket ut fra forbrenningskammeret og avkjølt til en temperatur som ifølge plottene i figur 1 resulterer i kondensasjon av avgassen, eller omdanning av avgassen til et superkritisk fluid med en densitet på minst 600 kg/m<3>, og hvor væsken eller det superkritiske fluidet blir sikkert deponert.
2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, hvor avgassen blir avkjølt til en temperatur på 40 °C eller lavere, slik som 30 °C eller lavere, slik som 20 °C eller lavere, eller 10 °C eller lavere.
3. Fremgangsmåten ifølge krav 1 eller 2, hvor kjølingen blir utført i to eller flere trinn, hvor vann som er til stede i avgassen blir kondensert og separert fra den gjenværende avgassen, og hvor den gjenværende avgassen deretter blir videre avkjølt for kondensering av CO2eller omdanning av CO2til et superkritisk fluid.
4. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor kjølingen blir utført ved hjelp av kaldt vann fra sjøen eller en innsjø.
5. Fremgangsmåten ifølge krav 4, hvor fremgangsmåten blir utført i et kraftanlegg anordnet på sjøbunnen og hvor kjølingen blir utført ved bruk av det omkringliggende vannet.
6. Fremgangsmåten ifølge krav 4, hvor fremgangsmåten blir gjennomført på en flyter eller plattform offshore eller utenfor kysten.
7. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor forbrenningsvarmen blir benyttet for å generere dam for et dampkraftanlegg eller dampturbin kraftanlegg.
8. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av kravene 1 -6, hvor forbrenningsvarmen blir benyttet for å generere elektrisk kraft i et kombinert gas turbin og damp kraftverk.
9. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, hvor forbrenningen er en oksidasjon i en brenselcelle for å generere elektrisk kraft.
10. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det karbonholdige brenselet er naturgass, og hvor naturgassen blir introdusert ved produksjonstrykket, eller blir ekspandert til trykket i forbrenningskammeret dersom produksjonstrykket er høyere enn trykket i forbrenningen.
11. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 9, hvor det karbonholdige brenselet er kull.
12. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av kravene 1-9, hvor det karbonholdige brenselet er metanhydrat.
13. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvor det superkritiske fluidet eller kondensert CO2eller blanding av CO2og H2O, blir deponert ved injeksjon inn i en underjordisk formasjon slik som en akvifer, en forlatt olje- eller gassbrønn, eller inn i en oljebrønn for øket oljeutvinning.
14. Et anlegg for generering av elektrisk kraft og fangst av CO2, hvor anlegget omfatter en enhet (11) for fremskaffing av hovedsakelig ren oksygen eller oksygenanriket luft til et forbrenningskammer (2) for forbrenning av karbonholdig brensel ved ett trykk på 40 bar eler mer, en avgasslinje (3) for uttak av avgass fra forbrenningskammeret (2) og for introduksjon av avgassen inn i en kondenser (4) i hvilken avgassen blir avkjølt for kondensering av, eller danning av superkritisk fluid med en densitet på minst 600 kg/m<3>, av CO2og eventuell H2O, som er til stede i avgassen, og en CO2uttakslinje (16) for uttak av kondensert væske eller superkritisk fluid fra kondenseren (4).
15. Anlegget ifølge krav 14, hvor forbrenningskammeret er en kjele for generering av damp, et forbrenningskammer i en gassturbin eller en brenselcelle.
16. Anlegget ifølge krav 14 eller 15, hvor anlegget omfatter forskjellige moduler slik som forbrenningsmodul, kjelemodul, varmevekslermodul, turbinmodul pumpemodul, kompressormodul, som alle kan bli isolert fra det resterende anlegget for vedlikehold og reparasjon, eller for utskifting av en modul med en reservemodul.
17. Anlegget ifølge krav 16, hvor redundante moduler er anordnet parallelt for redundans.
NO20140605A 2014-05-13 2014-05-13 Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp NO345882B1 (no)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20140605A NO345882B1 (no) 2014-05-13 2014-05-13 Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp
GB1802774.8A GB2557498A (en) 2014-05-13 2015-05-11 Power plant with zero emissions
AU2015261049A AU2015261049B2 (en) 2014-05-13 2015-05-11 Power plant with zero emissions
US15/310,909 US20170089574A1 (en) 2014-05-13 2015-05-11 Power plant with zero emissions
PCT/EP2015/060350 WO2015173184A1 (en) 2014-05-13 2015-05-11 Power plant with zero emissions
GB1620931.4A GB2541606A (en) 2014-05-13 2015-05-11 Power plant with zero emissions
BR112016026527-0A BR112016026527B1 (pt) 2014-05-13 2015-05-11 Método para gerar energia elétrica e/ou vapor ou de vapor de água

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20140605A NO345882B1 (no) 2014-05-13 2014-05-13 Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20140605A1 true NO20140605A1 (no) 2015-11-16
NO345882B1 NO345882B1 (no) 2021-09-27

Family

ID=53189797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20140605A NO345882B1 (no) 2014-05-13 2014-05-13 Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20170089574A1 (no)
AU (1) AU2015261049B2 (no)
BR (1) BR112016026527B1 (no)
GB (2) GB2541606A (no)
NO (1) NO345882B1 (no)
WO (1) WO2015173184A1 (no)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109184915A (zh) * 2018-10-30 2019-01-11 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种二氧化碳全捕集的超临界二氧化碳发电系统及方法
CN115013194A (zh) * 2022-06-17 2022-09-06 沪东中华造船(集团)有限公司 一种船舶废气再循环内燃机零排放系统及方法

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112413571B (zh) * 2020-11-19 2023-07-18 西安西热锅炉环保工程有限公司 一种天然气锅炉综合利用系统及其运行方法
CN112524824B (zh) * 2021-01-05 2021-12-10 浙江态能动力技术有限公司 一种用于光热发电的超临界二氧化碳自冷却透平系统
CN112524821B (zh) * 2021-01-05 2021-11-19 浙江态能动力技术有限公司 一种用于光热发电的超临界二氧化碳循环发电系统
CN112524822B (zh) * 2021-01-05 2021-11-05 浙江态能动力技术有限公司 一种用于光热发电的超临界二氧化碳循环控制系统
CN114151785B (zh) * 2021-12-03 2024-04-05 上海源晗能源技术有限公司 燃煤锅炉碳基富氧燃烧及co2捕集与利用工艺
CN114110574B (zh) * 2021-12-03 2024-04-05 上海源晗能源技术有限公司 燃气锅炉绝氮燃烧及co2捕集与利用工艺
CN115014000B (zh) * 2022-06-10 2023-12-26 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 多能联供零碳排放系统及其运行控制方法
GB2619711A (en) 2022-06-13 2023-12-20 Aker Solutions As Turbine-generator, power plant and method

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3736745A (en) * 1971-06-09 1973-06-05 H Karig Supercritical thermal power system using combustion gases for working fluid
US20090293782A1 (en) * 2008-05-30 2009-12-03 Foster Wheeler Energia Oy Method of and system for generating power by oxyfuel combustion
WO2013036132A2 (en) * 2011-12-21 2013-03-14 Modi Vivendi As An integrated system for offshore industrial activities with fume injection

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6196000B1 (en) * 2000-01-14 2001-03-06 Thermo Energy Power Systems, Llc Power system with enhanced thermodynamic efficiency and pollution control
US9388712B2 (en) * 2010-10-13 2016-07-12 Southwest Research Institute Methods and apparatus for an oxy-fuel based power cycle

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3736745A (en) * 1971-06-09 1973-06-05 H Karig Supercritical thermal power system using combustion gases for working fluid
US20090293782A1 (en) * 2008-05-30 2009-12-03 Foster Wheeler Energia Oy Method of and system for generating power by oxyfuel combustion
WO2013036132A2 (en) * 2011-12-21 2013-03-14 Modi Vivendi As An integrated system for offshore industrial activities with fume injection

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109184915A (zh) * 2018-10-30 2019-01-11 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种二氧化碳全捕集的超临界二氧化碳发电系统及方法
CN115013194A (zh) * 2022-06-17 2022-09-06 沪东中华造船(集团)有限公司 一种船舶废气再循环内燃机零排放系统及方法
CN115013194B (zh) * 2022-06-17 2023-10-20 沪东中华造船(集团)有限公司 一种船舶废气再循环内燃机零排放系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
GB2557498A (en) 2018-06-20
GB201802774D0 (en) 2018-04-04
US20170089574A1 (en) 2017-03-30
WO2015173184A1 (en) 2015-11-19
BR112016026527A2 (no) 2017-08-15
BR112016026527B1 (pt) 2022-03-15
GB201620931D0 (en) 2017-01-25
GB2541606A (en) 2017-02-22
NO345882B1 (no) 2021-09-27
AU2015261049B2 (en) 2019-06-13
AU2015261049A1 (en) 2017-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO20140605A1 (no) Termisk kraftanlegg uten CO2-utslipp
US10968725B2 (en) Method of extracting coal bed methane using carbon dioxide
CN105625998B (zh) 一种海底天然气水合物稳定层逆向开采方法及其开采设备
CA2956439C (en) Method of producing heavy oil using a fuel cell
US20080268300A1 (en) Method for producing fuel and power from a methane hydrate bed using a fuel cell
JP2000061293A (ja) メタンハイドレートを燃料として利用するシステム
KR102569462B1 (ko) 해양 탄소 사이클을 사용하는 플로팅 오프쇼어 탄소 중립 발전 시스템
KR102113428B1 (ko) 부유식 수소생산 저장 및 공급 시스템 및 방법
Xu et al. Review of unconventional natural gas liquefaction processes
GB2602806A (en) Closed circuit natural gas extraction and sequestration of carbon dioxide
KR102488032B1 (ko) 극저온 응용분야 또는 냉각 유체에서의 유기 랭킨 사이클
Xu et al. Innovation conceptual design on carbon neutrality deepwater drilling platform
WO2016162522A1 (en) Method and plant for oxygen generation
KR20130075151A (ko) 액화이산화탄소 임시저장플랜트
IT201600121441A1 (it) Pompa di calore con motore primo in applicazioni criogeniche e fluidi refrigeranti
NO20180141A1 (en) Thermal power plant
NL2019056B1 (en) Power plant, a gas field, a method of exploitation of a subsurface hydrocarbon reservoir.
KR102647412B1 (ko) 이산화탄소 처리 시스템 및 이를 포함하는 해양 부유물
US20230340868A1 (en) Methods and Apparatus for Offshore Power Generation and Ammonia Production
NO315990B1 (no) Fremgangsmate og system for injisering av gass i et reservoar
Elgarahy et al. Reliable sustainable management strategies for flare gas recovery: technical, environmental, modeling, and economic assessment: a comprehensive review
WO2021187971A1 (en) Method of processing gas loaded with carbon dioxide
KR20230074658A (ko) 메테인 가스를 추출하고, 가스를 클라스레이트로 변환하고, 사용하기 위해 가스를 운반하는 방법 및 시스템
AU2022261795A1 (en) Compressed hydrogen and air power system
KR20220047452A (ko) 부유식 수소 생산 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: AKER SOLUTIONS AS, NO

CREP Change of representative

Representative=s name: ZACCO NORWAY AS, POSTBOKS 2003 VIKA, 0125 OSLO

BDEC Board of appeal decision

Free format text: 1. KLAGEN TAS TIL FOELGE. 2. PATENTSTYRETS AVGJOERELSE OPPHEVES, OG SOEKNADEN SENDES TILBAKE TIL PATENTSTYRET FOR MEDDELELSE AV PATENT PA GRUNNLAG AV DE SUBSIDIAERE PATENTKRAV INNGITT I KLAGEN AV 15. FEBRUAR 2019. KLAGENEMNDAS AVGJOERELSE ETTER KLAGE PA AVSLATT PATENTSOEKNAD

Filing date: 20190215

Effective date: 20210324

PDF Filing an opposition

Opponent name: INTERNATIONAL ENERGY CONSORTIUM - IEC AS, CAMILLA COLLETTS

Effective date: 20211122