RU2175724C2 - Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину - Google Patents

Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину Download PDF

Info

Publication number
RU2175724C2
RU2175724C2 RU96116682/06A RU96116682A RU2175724C2 RU 2175724 C2 RU2175724 C2 RU 2175724C2 RU 96116682/06 A RU96116682/06 A RU 96116682/06A RU 96116682 A RU96116682 A RU 96116682A RU 2175724 C2 RU2175724 C2 RU 2175724C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
reforming
endothermic catalytic
expansion
exhaust gas
Prior art date
Application number
RU96116682/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116682A (ru
Inventor
Хальдор Фредерик Аксель ТОПСЕЭ
Original Assignee
Хальдор Топсеэ А/С
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 Хальдор Топсеэ А/С filed Critical Хальдор Топсеэ А/С
Publication of RU96116682A publication Critical patent/RU96116682A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175724C2 publication Critical patent/RU2175724C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • F02C3/24Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products the fuel or oxidant being liquid at standard temperature and pressure

Abstract

Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину, осуществляется путем эндотермического каталитического парового риформинга газового углеводородного сырья, отвода газового продукта риформинга, сгорания, по меньшей мере, части последнего сжатым воздухом с последующим расширением газового продукта сгорания, стадия которого связана со стадией получения электроэнергии. Перед подачей на эндотермический каталитический паровой риформинг газовое углеводородное сырье подвергают последовательному косвенному теплообмену отходящим газом эндотермического каталитического парового риформинга и отходящим газом стадии расширения. В качестве углеводородного сырья используют простой деметиловый эфир. Отходящий газ из стадии расширения подают на эндотермический каталитический паровой риформинг в качестве средства для осуществления косвенного теплообмена с подаваемым газовым углеводородным сырьем. Изобретение позволяет повысить КПД цикла. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии выработки электроэнергии в химически рекуперативном цикле, содержащем газовую турбину, более конкретно к способу выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину.
Известен способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину, путем эндотермического каталитического парового риформинга газового углеводородного сырья, отвода продукта риформинга, который сжигают сжатым воздухом с последующим расширением получаемого газового продукта сгорания, при этом стадия расширения связана со стадией получения электроэнергии (см. например, Evaluation of Advanced Gas Turbine Cycles, Final report, август 1993 г., Fluor Daniel Inc., Irvine, CA).
Недостаток известного способа заключается в том, что его КПД не превышает примерно 40% из расчета на содержание электроэнергии, обеспечиваемое низшей теплотворной способностью используемого сырья.
Задачей изобретения является разработка способа выработки электроэнергии в содержащем газовую турбину цикле, обеспечивающего повышенный КПД.
Поставленная задача решается в предлагаемом способе выработки электроэнергии цикле, содержащем газовую турбину, путем эндотермического каталитического парового риформинга газового углеводородного сырья, отвода газового продукта риформинга, сгорания по меньшей мере части последнего сжатым воздухом с последующим расширением газового продукта сгорания, стадия которого связана со стадией получения электроэнергии, за счет того, что отходящий газ стадии расширения подают на эндотермический каталитический паровой риформинг.
В качестве газового углеводородного сырья предпочтительно используют поток, содержащий простой диметиловый эфир и/или метанол.
Перед подачей на эндотермический каталитический паровой риформинг отходящий газ стадии расширения используют для косвенного нагрева подаваемого на риформинг потока, содержащего углеводородный газ и водяной пар.
Расширение можно осуществлять в несколько стадий с проведением между ними стадий повторного нагрева.
Используемый в качестве предпочтительного газового углеводородного сырья простой диметиловый эфир можно получать непосредственно из природного газа или из другого ископаемого топлива.
Преимущество использования простого диметилового эфира или метанола в качестве сырья заключается в том, что они могут абсорбировать температуры порядка 200 - 225oC и использовать их для взаимодействия с водяным паром с получением в качестве основных продуктов сгорания газа, содержащего водород, моноокись углерода и метан. Протекающую при этом реакцию осуществляют в присутствии одного или нескольких катализаторов, которые размещены в реакторе и нагреваются горячим отходящим газом газовой турбины, отводимым со стадии расширения.
Конверсия простого диметилового эфира и метанола до газового топлива, на котором работает турбина, осуществляется по следующей реакционной схеме:
CH3OCH3 + H2О ⇄ 2CH3ОН (1)
CH3ОН + H2О ⇄ CO2 + 3H2 (2)
СО2 + H2 ⇄ СО+ H2О (3)
В качестве катализаторов, которые способны катализировать вышеприведенные реакции при низких температурах, можно назвать кислые цеолиты, силикаты окиси алюминия, окиси кремния и алюминия в виде физической смеси со стандартным катализатором разложения метанола на основе окиси алюминия, меди и цинка.
Экономическое значение предлагаемого способа повышается еще за счет того, что простой диметиловый эфир и метанол соответственно могут абсорбировать тепло при низких температурах и превращать их в химическую энергию, которая высвобождается с помощью газовой турбины. Общий энергетический баланс обеспечивается применением одной единственной газовой турбины, которая дает отходящий газ с температурой порядка 500 - 800oC. Кроме того, достигается высокий КПД без необходимости повторного нагрева. Указанные факты позволяют упростить установку для выработки электроэнергии вышеуказанным путем. Подаваемый на каталитический риформинг поток, содержащий простой диметиловый эфир и/или метанол и воду, может использовать в результате подогрева и испарения остаточного теплоотходящего газа каталитического риформинга, имеющего, например, температуру 250oC, и таким образом температура отходящих газов может снижаться даже до менее 100oC.
Соотношение между водой и простым диметиловым эфиром и/или метанолом может колебаться в широких пределах. Оно исключительно определяется с учетом оптимального КПД, для достижения которого соотношение между водяным паром и простым диметиловым эфиром и/или метанолом обычно составляет 2:1 - 20:1. Для осуществления каталитического риформинга можно использовать аппарат стандартного типа, включая трубчатые реакторы, в которых отходящий газ движется вокруг труб, а газовое сырье пропускают через трубы, наполненные катализатором.
Предпочтительно применяют катализаторы, которые представляют собой по меньшей мере два типа. Т.е. применяют так называемый низкотемпературный катализатор, который сохраняет высокую активность до температуры примерно 200oC, и так называемый высокотемпературный катализатор, например окись алюминия, который можно подвергать воздействию более высоких температур, чем низкотемпературный катализатор. Высокотемпературный катализатор предпочтительно применяют для завершения конверсии простого диметилового эфира и/метанола.
Подачу простого диметилового эфира и/или метанола на каталичиеский риформинг осуществляют в виде смеси с водой. Данная смесь может подогреваться и испаряться, что дает такое преимущество, что смесь водяного пара и простого диметилового эфира и/или метанола может полностью испаряться при высоком давлении, требуемом при температурах, которые значительно более низкие, чем температуры, которые требуются при раздельном испарении водяного пара.
Предлагаемый способ можно осуществлять в установке, схематически представленной на чертеже.
Установка содержит реактор 1 для осуществления парового риформинга, снабженный трубами 2, содержащими смесь катализатора марки ZSM-5 и стандартного катализатора разложения метанола на основе окиси алюминия, меди и цинка (продукта фирмы Хальдор Топсе А/С, DK). Реактор 1 снабжен линией 3 для подачи находящейся под давлением смеси исходного углеводородного газа, подаваемого по линии 4, и водяного пара, подаваемого по линии 5. Кроме того, реактор 1 снабжен линией 6 для подачи газообразного продукта риформинга на стадию 7 сгорания, где он сжигается сжатым воздухом, подаваемым по линии 8 от воздушного компрессора 9, вал которого соединен с газовой турбиной 10, которая, в свою очередь, соединена с генератором трехфазного тока 11. Стадия 7 сгорания подключена по линии 12 к газовой турбине 10, которая, в свою очередь, связана по линии 13 с реактором 1 через косвенный теплообменник 14. Кроме того, установка содержит дополнительный косвенный теплообменник 15, размещенный перед косвенным теплообменником 14 в линии 3 для подачи содержащего углеводород и водяной пар газового потока в реактор 1, который дополнительно снабжен линией 16 для отвода отходящих газов. При этом линия 16 проходит через дополнительный косвенный теплообменник 15.
Предлагаемый способ иллюстрируется следующим примером.
Пример
94101 нм3/ч газа, содержащего водяной пар и простой диметиловый эфир в мольном соотношении 14,5:1, нагревается до температуры 196oC путем косвенного теплообмена с имеющим температуру 308oC отходящим газом, отводимым со стадии каталитического риформинга. Подогретое таким образом сырье далее нагревается до температуры 300oC путем косвенного теплообмена с горячим отходящим газом турбины, имеющим температуру 771oC. При этом отходящий газ турбины охлаждается до температуры 450oC.
Подогретый до температуры 300oC газ подают на каталитический риформинг, где в результате контактирования со смесью вышеуказанных катализаторов газ превращается до богатого водородом газового топлива состава 30,52 моль.% водорода, 59,22 моль.% воды, 10,01 моль.% двуокиси углерода и 0,25 моль.% моноокиси углерода. Эндотермическую реакцию риформинга поддерживают теплом, доставляемым имеющим температуру 450oC отходящим газом газовой турбины, подаваемым в межтрубное пространство реактора 1. После передачи тепла на реакции риформинга охлажденный до температуры 309oC отходящий газ отводят и подают на подогрев подаваемого в реактор 1 газового потока.
118 385 нм3/ч газового продукта риформинга с температурой 305oC сжигают находящимся под давлением 16 атм и имеющим температуру 420oC воздухом, подаваемым в количестве 137 000 921 нм3/ч. Получаемый в результате сгорания газ, имеющий температуру 1350oC и давление 16 атм, подают в количестве 238 094 нм3/ч на стадию расширения, на который газ доводится до атмосферного давления. Получаемую при этом вращательную энергию превращают в электроэнергию мощностью 48 МВт с помощью генератора 11. С учетом того, что энергосодержание подаваемого в реактор 1 исходного газа составляет 100 МВт, КПД данного процесса составляет 48%.

Claims (2)

1. Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину, путем эндотермического каталитического парового риформинга газового углеводородного сырья, отвода газового продукта риформинга, сгорания, по меньшей мере, части последнего сжатым воздухом с последующим расширением газового продукта сгорания, стадия которого связана со стадией получения электроэнергии, отличающийся тем, что перед подачей на эндотермический каталитический паровой риформинг газовое углеводородное сырье подвергают последовательному косвенному теплообмену отходящим газом эндотермического каталитического парового риформинга и отходящим газом стадии расширения, при этом в качестве углеводородного сырья используют простой диметиловый эфир, а отходящий газ стадии расширения подают на эндотермический каталитический паровой риформинг в качестве средства для осуществления косвенного теплообмена с подаваемым газовым углеводородным сырьем.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расширение осуществляют в несколько стадий с проведением между ними стадий повторного нагрева.
RU96116682/06A 1995-08-23 1996-08-22 Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину RU2175724C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK0946/95 1995-08-23
DK094695A DK94695A (da) 1995-08-23 1995-08-23 Fremgangsmåde til generering af elektrisk energi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96116682A RU96116682A (ru) 1998-11-20
RU2175724C2 true RU2175724C2 (ru) 2001-11-10

Family

ID=8099284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116682/06A RU2175724C2 (ru) 1995-08-23 1996-08-22 Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5819522A (ru)
EP (1) EP0761942A1 (ru)
JP (1) JP3999289B2 (ru)
CN (1) CN1091840C (ru)
DK (1) DK94695A (ru)
RU (1) RU2175724C2 (ru)
TW (1) TW356504B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509904C2 (ru) * 2008-12-08 2014-03-20 Энер-Кор Пауэр, Инк. Способ и устройство для окисления топлива

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1222297B (it) 1988-01-18 1990-09-05 Paolo Alberto Paoletti Radar antinebbia per autoveicoli
US5740667A (en) * 1994-12-15 1998-04-21 Amoco Corporation Process for abatement of nitrogen oxides in exhaust from gas turbine power generation
US6324827B1 (en) * 1997-07-01 2001-12-04 Bp Corporation North America Inc. Method of generating power in a dry low NOx combustion system
CN1242717A (zh) * 1997-10-07 2000-01-26 日本钢管株式会社 制造氢或合成气体用的催化剂及制造氢或合成气体的方法
DE69925052T2 (de) * 1998-01-21 2006-03-02 Haldor Topsoe A/S Verfahren zur Herstellung von wasserstoffreichem Gas
US6223519B1 (en) 1999-02-11 2001-05-01 Bp Amoco Corporation Method of generating power using an advanced thermal recuperation cycle
US6212871B1 (en) * 1999-03-11 2001-04-10 Alm Development, Inc. Method of operation of a gas turbine engine and a gas turbine engine
JP4601742B2 (ja) * 1999-05-26 2010-12-22 日揮株式会社 都市ガスの製造方法
AU7062200A (en) * 1999-08-19 2001-03-13 Manufacturing And Technology Conversion International, Inc. Gas turbine with indirectly heated steam reforming system
CA2382047A1 (en) 1999-08-19 2001-02-22 Manufacturing And Technology Conversion International, Inc. System integration of a steam reformer and fuel cell
US6205957B1 (en) 1999-09-16 2001-03-27 Eaton Corporation Natural gas engine with in situ generation of an autoignition product
US6898936B1 (en) * 2002-12-04 2005-05-31 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Compression stripping of flue gas with energy recovery
US7318820B2 (en) * 2004-03-12 2008-01-15 The Procter & Gamble Company Simple disposable absorbent article having breathable side barriers
JP2006046319A (ja) * 2004-06-30 2006-02-16 Jfe Holdings Inc 廃熱回収装置、廃熱回収システム及び廃熱回収方法
JP2006050887A (ja) * 2004-07-02 2006-02-16 Jfe Holdings Inc エネルギー供給方法及びシステム
US20060149423A1 (en) * 2004-11-10 2006-07-06 Barnicki Scott D Method for satisfying variable power demand
JP4801939B2 (ja) * 2005-06-22 2011-10-26 関西電力株式会社 ジメチルエーテル改質システムおよびその運転方法
JP4921871B2 (ja) * 2006-06-28 2012-04-25 関西電力株式会社 ジメチルエーテル改質発電システム
JP4837064B2 (ja) * 2009-03-31 2011-12-14 株式会社東芝 ガスタービンシステム
AU2009352301B2 (en) 2009-09-13 2015-07-30 Lean Flame, Inc. Inlet premixer for combustion apparatus
DE202009015707U1 (de) 2009-12-08 2010-05-12 Sunpex Technology Co., Ltd. Fußpedalanordnung zum Steuern der Antriebskraft eines Elektromobils
CN102644527A (zh) * 2012-05-09 2012-08-22 施爱龙 气体燃料发动机

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4567857A (en) * 1980-02-26 1986-02-04 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Combustion engine system
FR2577990B1 (fr) * 1985-02-22 1989-03-03 Electricite De France Procede et installation de production d'energie motrice ou electrique, notamment a turbine a gaz
DE68914051T2 (de) * 1988-04-05 1994-07-21 Ici Plc Gasturbine.
US5394685A (en) * 1990-11-14 1995-03-07 United Technologies Corporation Method and apparatus to enhance combustion rates and extend extinction limits in high speed propulsion units
DK171830B1 (da) * 1995-01-20 1997-06-23 Topsoe Haldor As Fremgangsmåde til generering af elektrisk energi

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509904C2 (ru) * 2008-12-08 2014-03-20 Энер-Кор Пауэр, Инк. Способ и устройство для окисления топлива

Also Published As

Publication number Publication date
TW356504B (en) 1999-04-21
US5819522A (en) 1998-10-13
JPH09119319A (ja) 1997-05-06
JP3999289B2 (ja) 2007-10-31
DK94695A (da) 1997-02-24
EP0761942A1 (en) 1997-03-12
CN1091840C (zh) 2002-10-02
CN1153253A (zh) 1997-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2175724C2 (ru) Способ выработки электроэнергии в цикле, содержащем газовую турбину
RU2147692C1 (ru) Способ выработки электроэнергии
EP3268308B1 (en) Method and system for the manufacture of methane, heat and electricity by hydrogasification of biomass
AU2006222723B2 (en) Fuel processing method and system
AU2010334600B2 (en) Conversion of hydrocarbons to carbon dioxide and electrical power
US4696871A (en) Electricity production
JP3710487B2 (ja) 炭化水素系原料の改質のための方法とプラント
CZ20004883A3 (en) Process for producing electric power, steam and carbon dioxide from hydrocarbon starting products
KR20020054366A (ko) 탄소질 물질로부터의 수소생성
NO170625B (no) Fremgangsmaate og anlegg for fremstilling av syntesegass
EP0814146B1 (en) Method for combined generation of synthesis gas and power
RU2570458C2 (ru) Получение метанола с использованием сверхчистого водорода высокого давления
GB2213496A (en) Production of hydrogen-containing gas streams
EP0503773B1 (en) Electrical power generation
JPS6113448B2 (ru)
US20230264955A1 (en) Process for producing a gas stream comprising carbon monoxide
EP0503772B1 (en) Electrical power generation
SU880971A1 (ru) Способ получени водородсодержащего газа
JP7474013B1 (ja) 発電設備併設e-fuel生産システムおよび発電設備併設e-fuel生産方法
AU2021286875B2 (en) Method for the production of hydrogen
JPS62502610A (ja) 熱エネルギ−の発生法
GB2082574A (en) Methanol synthesis
JP2008543020A (ja) 自熱改質装置
JPS5939837A (ja) 脂肪族一価アルコ−ルの製法
JPS599871A (ja) 燃料電池発電装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110823