NO319280B1 - Fremgangsmate ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft - Google Patents

Fremgangsmate ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft Download PDF

Info

Publication number
NO319280B1
NO319280B1 NO19972844A NO972844A NO319280B1 NO 319280 B1 NO319280 B1 NO 319280B1 NO 19972844 A NO19972844 A NO 19972844A NO 972844 A NO972844 A NO 972844A NO 319280 B1 NO319280 B1 NO 319280B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
gas
fuel
combustion air
fuel gas
gas turbine
Prior art date
Application number
NO19972844A
Other languages
English (en)
Other versions
NO972844D0 (no
NO972844L (no
Inventor
Helge Holm-Larsen
Bodil Voss
Original Assignee
Haldor Topsoe 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 Haldor Topsoe As filed Critical Haldor Topsoe As
Publication of NO972844D0 publication Critical patent/NO972844D0/no
Publication of NO972844L publication Critical patent/NO972844L/no
Publication of NO319280B1 publication Critical patent/NO319280B1/no

Links

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
    • C01B3/02Production 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
    • C01B3/38Production 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 using catalysts
    • C01B3/384Production 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 using catalysts the catalyst being continuously externally heated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K3/00Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide
    • C10K3/02Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide by catalytic treatment
    • 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
    • C01B3/36Production 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 using oxygen or mixtures containing oxygen as gasifying agents
    • 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
    • F02C6/18Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants
    • 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
    • C01B2203/0811Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel
    • 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
    • C01B2203/0811Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel
    • C01B2203/0822Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel the fuel containing hydrogen
    • 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
    • C01B2203/0811Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel
    • C01B2203/0827Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by combustion of fuel at least part of the fuel being a recycle stream
    • 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
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • 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
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse er rettet mot kombinert fremstilling av syntesegass og
elektrisk energi ved å benytte luft fra en gassturbin først i en varmevekslerreformer og deretter i en annen forbrenningsenhet.
Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer spesielt en fremgangsmåte for fremstilling av
energi ved en høy effektivitet ved å anvende komprimert luft fra en gassturbin luftkompressor som forbrenningsluft først i en varme-vekslingsdampreformer (HER) og deretter i en sekundær forbrenning for å øke brenngasstemperaturen fra HER før gassen ekspanderes i en gassturbinekspander.
HER er en konvensjonelt tilgjengelig hydrokarbonreformingsteknologi. Fordelen med HER-reformere er en høy grad av konvektiv varmeoverføring, sammenlignet med varmeoverføring ved stråling som i en reformingsovn. Dette oppnås ved et betydelig overskudd av forbrenningsluft, som begrenser brenngasstemperaturen.
Konvensjonelt mates HER med en forvarmet hydrokarbonstrøm hvor svovelet er fjernet, blandet med damp.
Reformingsprosessen utføres i nærvær av en reformingskatalysator anbragt i HER. Dampreformingsprosessen forløper ved følgende reaksjoner:
Konseptet med HER innebærer at de endoterme reaksjonene utføres på en slik måte at utløpet fra reforrnerkatalysatorsjikt ved avkjøling utgjør endel av den nødvendige varmen for reformingsprosessen. Resten av den nødvendige reformervarmen tilføres ved forbrenning av brennstoff i HER forbrenningskammeret og danner en varm brenn-gasstrøm, som føres på utsiden av katalysatorsjiktveggene i varmledende forhold med ovennevnte dampreformingsreaksj oner i sjiktet med nær atmosfærisk eller forhøyet trykk.
Forbrenningen utføres med overskudd av luft for å oppnå en passende brenngasstempe-ratur for å oppnå en i det vesentlige konvektiv varmeoverføring til katalysatoren gjennom katalysatorsjiktveggene.
Syntesegassen dannet i HER kan anvendes for en rekke forskjellige synteser, for eksempel metanol eller for fremstilling av hydrogen eller karbonmonoksid ved hjelp av nedstrømsprosesstrinn.
I et konvensjonelt opplegg, blir HER tilført med forbrenningsluft i overskudd av en forbrenningsluftkompressor. Den nødvendige energien for dette og annet diverse utstyr (for eksempel kompressorer, vifter, pumper etc.) i et HER basert anlegg, vil vanligvis tilføres ved kraftimport eller kraft fremstilt på stedet, typisk ved hjelp av dampturbiner eller gassturbiner.
En gassturbin krever på tilsvarende måte som HER betydelig overskudd av forbrenningsluft for å kontrollere brenngasstemperaturen.
EP patent søknad nr 0 569 796 beskriver en fremgangsmåte for å drive en prosessovn som er nyttig ved endoterme reaksjonsprosesser. Denne fremgangsmåten innbefatter et strålekammer som rommer et antall varmeoverføringsrør, og der varmen tilveiebringes av stråleforbrenningsovner som forbrenner brennstoff med varm turbinavgass som all, eller en del av, forbrenningsluften. Brennstoffgassen som fremstilles går videre gjennom en serie av konveksjonspoler i en splittkanalutforming, der varmeoverføringen finner sted, før den til slutt slippes ut. Det er nevnt at fremgangsmåten gir bedre kontroll over drifts temperaturen og entalpi-innholdet til gassene i brennstoffkanalene, og at den følsomme varmen til turbinavgassen kan benyttes til å forbedre yteevnen til forbrenningsovnene og til å redusere brennstofforbruket.
Basert på det faktum at både en HER reformer og en gassturbin krever kontroll av brenngasstemperaturen, har vi funnet at det oppnås en forbedret prosesseffektivitet når oksygenfattig avgass fra HER anvendes som forbrenningsluft i gassturbinen. Hele kalorienergien til avgassen fra den første prosessen ned til omgivende temperatur omdannes til forbrenningsluftoppvarming i etterfølgende forbrenningsprosess uten tap av entropi.
Foreliggende oppfinnelse vedrører derfor en fremgangsmåte ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft som i det minste inkluderer
et trinn for fremstilling av syntesegass ved forbrenning av en andre brennstoffstrøm med forbrenningsluft til brenngass og føre brenngassen i varmevekslende forhold med dampreformingsreaksjonene til en hydrokarbonføde i en varmevekslingsreaktor, og
et trinn for fremstilling av elektrisk kraft ved forbrenning av en første brennstoffstrøm med forbrenningsluft i et gassturbinforbrenningskammer til en brenngass og å ekspandere brenngassen i en gassturbin,
og denne fremgangsmåten er kjennetegnet ved at brenngassen fra dampreformingstrinnet forbrennes med den første brennstoffstrømmen i det elektrisk kraftproduserende trinnet.
I Ved fremgangsmåten i henhold til foreliggende oppfinnelse fremstilles kraft ved høy effektivitet i en gassturbin i kombinasjon med varmevekslingsreformer. Den nødvendige brerinstoffmengden for samproduksjon av kraft og syntesegass omdannes med en effektivitet på ca. 80-90%, noe som ikke er mulig å oppnå ved en separat kraft fremstilling.
Som en annen fordel, kreves sekvensiell bruk av forbrenningsluft kun en vanlig brenn-gassavfallsvarmegjenvinningsseksjon i stedet for to separate gjenvinningsseksjoner, hvorved den totale strømmen av brenngass i betydelig grad er redusert.
i Ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen blir forbrenningsluft for bruk i HER ført til en gassturbinkompressor der den komprimeres og føres til HER-forbrenningskammeret for bruk ved forbrenning av en flytende eller gassformig brennstoffstrøm, og tilfører en passende brenngasstrøm som oppvarmingsmedium i reformeren;
hvor den oksygenholdige avgassen fra HER deretter brukes for forbrenning av en ytterligere brenngasstrøm som danner avgass, som føres til gassturbinekspanderen og til slutt gjennom den felles avfallsvarmegjenvinningsseksjonen.
I figur 1, som viser en utførelsesform der tidligere kjent teknikk benyttes (sammen-lignende eksempel), blir omgivende luft 2 ført til en gassturbin (GT) kompressor og komprimert i gassturbinens luftkompressor i ett eller flere trinn. Komprimert luft blir deretter blandet og omsatt som en oksygenkilde i overskudd i en flytende eller gassformig brennstoffstrøm 11 i gassturbinens forbrenningskammer.
Brenngass 8 fra forbrenningskammeret inneholder betydelige restmengder av oksygen og blir deretter ført til gassturbinekspanderen (GT ekspander), hvor brenngassen trykkav-lastes til nær atmosfærisk eller forhøyet trykk, som passende for HER forbrenningsluft.
Oksygenholdig brenngasstrøm 12 føres til HER og omsettes en gang til som oksygenkilde i overskudd med flytende eller gassformig brennstoff 6 i HER forbrenningskammeret 9, og danner en andre brenngasstrøm ved tilstrekkelig høy temperatur (typisk 1300°C) og en høy strømningsmengde for å tilføre varme for den varmekrevende endoterme reformingsprosessen som skjer i katalysatorkammeret 14 til HER.
Brenngass 10 fra HER avkjøles på brenngassiden i den varmeabsorberende HER reformingsseksjonen 14 og avkjøles ytterligere i et felles brenngassavfallsvarme-gjenvinningsseksjon (WHS).
Gassturbinen gir akselkraft, som eventuelt brukes for å drive en turbogenerator eller for eksempel en kompressor (ikke vist).
Under utøvelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, som vist i figur 2, blir omgivende luft 20 ført til gassturbinens luftkompressor (GT kompressor) og komprimert i ett eller flere trinn.
Komprimert luft 22 føres til HER forbrenningskammeret 90 og blandes og omsettes som oksygenkilde i overskudd ved en flytende eller gassformig brennstoffstrøm 60 som danner en brenngass med tilstrekkelig høy temperatur (typisk 1300°C) og en høy strømningsmengde til å tilføre varme for den varmeabsorberende endoterme reformingsprosessen som skjer i HER reformingsseksjonen 140.
Brenngass 80 avkjøles på brenngassiden i den varmeabsorberende HER reformingsseksjonen 140 og HER inneholdende restmengder av oksygen blir deretter ført til forbrenningskammeret 120 og omsatt igjen som oksygenkilde i overskudd med flytende eller gassformig brennstoff 110 og danner brenngass 100.
Brenngassen 100 føres til gassturbinekspanderen og trykkavlastes i turbinen til nær atmosfærisk trykk.
Trykkavlastet brenngasstrøm 160 sendes deretter gjennom en felles avfallsvarmegjenvinningsseksjon (WHS).
Gassturbinen danner akselkraft som eventuelt brukes for å drive en turbogenerator eller for eksempel en kompressor (ikke vist).
Ved begge utførelsesformene vist i figur 1 og 2 kan komprimert forbrenningsluft fra luft-kompressoren føres direkte til det sekundære forbrenningskammeret.
Betingelsene som ble brukt og resultatene som ble oppnådd ved utførelsesformene vist i figurene 1 og 2 er oppsummert i henholdsvis tabell 1 og 2.
Sammenlignet med konvensjonell syntesegassproduksjon med en HER uten en
gassturbin som vist i figur 3 og oppsummert i tabell 3, oppnås det betydelige energibesparelser ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen. Mens en konvensjonell HER som vist i figur 3 krever kraftimport på 8.9 MWt/t, fremstilles det overskuddskraft ved kombinert produksjon av kraft og syntesegass. Ved utførelsesformen vist i figur 1 (sammenligningseksempel), eksporteres 29 MWt/t energi fra anlegget. Omsetnings-graden med ytterligere brennstoff som er nødvendig ved den kombinerte produksjonen av syntesegass og kraft er derfor 89% slik det fremgår av tabell 1. Utførelsesformen i figur 2 tillater krafteksport på 76 MWt/t ved en
omsetningsgrad med ytterligere brennstoff på 94% (se tabell 2).

Claims (2)

1. Fremgangsmåte ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft som i det minste inkluderer et trinn for fremstilling av syntesegass ved forbrenning av en andre brennstoffstrøm med forbrenningsluft til brenngass og føre brenngassen i varmevekslende forhold med dampreformingsreaksjonene til en hydrokarbonføde i en varmevekslingsreaktor, og et trinn for fremstilling av elektrisk kraft ved forbrenning av en første brennstoffstrøm med forbrenningsluft i et gassturbinforbrenningskammer til en brenngass og å ekspandere brenngassen i en gassturbin, karakterisert ved at brenngassen fra dampreformingstrinnet forbrennes med den første brennstoffstrømmen i det elektrisk kraftproduserende trinnet.
2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at forbrenningsluften i dampreformingstrinnet er trykksatt luft fra en gassturbinkompressor.
NO19972844A 1996-06-21 1997-06-19 Fremgangsmate ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft NO319280B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US2023896P 1996-06-21 1996-06-21

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO972844D0 NO972844D0 (no) 1997-06-19
NO972844L NO972844L (no) 1997-12-22
NO319280B1 true NO319280B1 (no) 2005-07-11

Family

ID=21797492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO19972844A NO319280B1 (no) 1996-06-21 1997-06-19 Fremgangsmate ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5937631A (no)
EP (1) EP0814146B1 (no)
JP (1) JP4059546B2 (no)
KR (1) KR100260461B1 (no)
CN (1) CN1095805C (no)
AT (1) ATE223954T1 (no)
AU (1) AU723199B2 (no)
CA (1) CA2208154C (no)
DE (1) DE69715316T2 (no)
DK (1) DK146196A (no)
ES (1) ES2183049T3 (no)
NO (1) NO319280B1 (no)
RU (1) RU2222492C2 (no)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0025150D0 (en) * 2000-10-13 2000-11-29 Air Prod & Chem A process and apparatus for the production of synthesis gas
EP0950637B1 (en) * 1998-04-16 2004-08-25 Haldor Topsoe A/S Process and unit for the combined production of ammonia synthesis gas and power
JP2000080927A (ja) * 1998-09-04 2000-03-21 Toshiba Corp ガスタービンシステム
US6548197B1 (en) 1999-08-19 2003-04-15 Manufacturing & Technology Conversion International, Inc. System integration of a steam reformer and fuel cell
AU7062200A (en) * 1999-08-19 2001-03-13 Manufacturing And Technology Conversion International, Inc. Gas turbine with indirectly heated steam reforming system
JP4509267B2 (ja) * 1999-11-15 2010-07-21 日揮株式会社 石油燃料燃焼複合発電設備及びその方法
EP1349903B1 (en) * 2001-01-10 2011-10-05 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process for the production of thermally converted light products and electricity
US20020108306A1 (en) * 2001-02-12 2002-08-15 Grieve Malcolm James Reformer controls
US6981994B2 (en) * 2001-12-17 2006-01-03 Praxair Technology, Inc. Production enhancement for a reactor
FR2847247B1 (fr) * 2002-11-18 2005-06-24 Air Liquide Procede de production de gaz de synthese
FR2890954B1 (fr) * 2005-09-19 2011-02-18 Air Liquide Procede de production de gaz de synthese a l'aide d'un gaz oxygene produit par au moins une turbine a gaz
FR2900934B1 (fr) * 2006-05-09 2012-09-21 Inst Francais Du Petrole Procede de coproduction d'electricite et d'un gaz riche en hydrogene par vaporeformage d'une coupe hydrocarbure avec apport de calories par combustion a l'hydrogene in situ
DK2399894T3 (da) 2006-05-30 2014-05-05 Starchem Technologies Inc System og fremgangsmåde til fremstilling af methanol
WO2009014109A1 (ja) * 2007-07-25 2009-01-29 Osaka Gas Co., Ltd. 可燃性ガス処理システム及び可燃性ガス処理方法
CN101878283A (zh) * 2007-09-14 2010-11-03 赫多特普索化工设备公司 烃和电力的联合生产
CN102213142B (zh) * 2011-05-30 2014-01-01 重庆大学 基于甲烷重整提高燃气轮机再热循环热效率的方法
CN102220903B (zh) * 2011-05-30 2014-01-01 重庆大学 基于甲烷燃烧-重整的提高燃气轮机循环热力性能的方法
RU2497748C1 (ru) * 2012-05-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ получения водорода
EP2938850A1 (en) 2012-12-28 2015-11-04 General Electric Company Cryogenic fuel system and method for delivering fuel in an aircraft
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
EP2784288B1 (de) 2013-03-28 2020-02-19 Lumenion AG Kraftwerksanlage und Verfahren zum Erzeugen von elektrischem Strom
RU2664526C2 (ru) * 2016-08-23 2018-08-20 Сергей Васильевич Афанасьев Энергосберегающий унифицированный способ генерации синтез-газа из углеводородов

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2111602B (en) * 1981-12-18 1985-05-30 Gen Electric Combined cycle apparatus for synthesis gas production
SE468910B (sv) * 1989-04-18 1993-04-05 Gen Electric Kraftaggregat, vid vilket halten av skadliga foeroreningar i avgaserna minskas
US5165224A (en) * 1991-05-15 1992-11-24 United Technologies Corporation Method and system for lean premixed/prevaporized combustion
US5247907A (en) * 1992-05-05 1993-09-28 The M. W. Kellogg Company Process furnace with a split flue convection section
EP0569762A1 (en) * 1992-05-07 1993-11-18 E.I. Du Pont De Nemours And Company Pattern formation in photohardenable dielectric layers
JP2680782B2 (ja) * 1994-05-24 1997-11-19 三菱重工業株式会社 燃料改質器を組み合せた石炭焚きコンバインド発電プラント
JPH07317505A (ja) * 1994-05-24 1995-12-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd コンバインド発電システム
DK171830B1 (da) * 1995-01-20 1997-06-23 Topsoe Haldor As Fremgangsmåde til generering af elektrisk energi

Also Published As

Publication number Publication date
AU2613497A (en) 1998-01-08
JPH1068329A (ja) 1998-03-10
CA2208154C (en) 2006-01-10
EP0814146A3 (en) 1998-04-15
DE69715316D1 (de) 2002-10-17
DE69715316T2 (de) 2003-01-02
EP0814146B1 (en) 2002-09-11
NO972844D0 (no) 1997-06-19
RU2222492C2 (ru) 2004-01-27
CN1178191A (zh) 1998-04-08
ES2183049T3 (es) 2003-03-16
CN1095805C (zh) 2002-12-11
AU723199B2 (en) 2000-08-17
ATE223954T1 (de) 2002-09-15
DK146196A (da) 1997-12-22
NO972844L (no) 1997-12-22
EP0814146A2 (en) 1997-12-29
KR980002214A (ko) 1998-03-30
US5937631A (en) 1999-08-17
CA2208154A1 (en) 1997-12-21
KR100260461B1 (ko) 2000-07-01
JP4059546B2 (ja) 2008-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO319280B1 (no) Fremgangsmate ved kombinert fremstilling av syntesegass og elektrisk kraft
RU2309275C2 (ru) Способ и устройство для совместного производства тепловой и электрической энергии газовой турбиной с камерой дожигания
US7467519B2 (en) Electricity and synthesis gas generation method
US5581997A (en) Performance enhanced gas turbine powerplants
RU2085754C1 (ru) Способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке и газотурбинная установка для его осуществления
RU2207975C2 (ru) Сжигание углеводородного газа для получения реформированного газа
US5490377A (en) Performance enhanced gas turbine powerplants
US7718159B2 (en) Process for co-production of electricity and hydrogen-rich gas steam reforming of a hydrocarbon fraction with input of calories by combustion with hydrogen in situ
US5669216A (en) Process and device for generating mechanical energy
US8375725B2 (en) Integrated pressurized steam hydrocarbon reformer and combined cycle process
US5819522A (en) Process for generating power in a gas turbine cycle
US20070289214A1 (en) Systems and methods for integration of gasification and reforming processes
US3765167A (en) Power plant process
PL168321B1 (pl) Sposób i uklad do kombinowanego wytwarzania energii elektrycznej i mechanicznej PL PL PL
NO170625B (no) Fremgangsmaate og anlegg for fremstilling av syntesegass
EA036885B1 (ru) Система и способ выработки энергии, использующие устройства переноса ионов
EP0686231A1 (en) New power process
US4239693A (en) Process for production of methanol
US4999993A (en) Reactor expander topping cycle
US3582296A (en) Gasifying process
US6216464B1 (en) Process and unit for the combined production of ammonia synthesis gas and power
RU2626291C2 (ru) Способ преобразования энергии
US20230114999A1 (en) Method and apparatus for production of hydrogen using rotary generated thermal energy
US20110296845A1 (en) Combined heat and power with a peak temperature heat load
CA1196344A (en) Process for production of methanol

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees