RU2369428C2 - Система для извлечения co2 и способ извлечения co2 - Google Patents

Система для извлечения co2 и способ извлечения co2 Download PDF

Info

Publication number
RU2369428C2
RU2369428C2 RU2007133356/15A RU2007133356A RU2369428C2 RU 2369428 C2 RU2369428 C2 RU 2369428C2 RU 2007133356/15 A RU2007133356/15 A RU 2007133356/15A RU 2007133356 A RU2007133356 A RU 2007133356A RU 2369428 C2 RU2369428 C2 RU 2369428C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
column
heat
saturated
depleted
Prior art date
Application number
RU2007133356/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007133356A (ru
Inventor
Масаки ИИДЗИМА (JP)
Масаки ИИДЗИМА
Original Assignee
Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд.
Те Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк.
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 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд., Те Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк. filed Critical Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд.
Publication of RU2007133356A publication Critical patent/RU2007133356A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369428C2 publication Critical patent/RU2369428C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1425Regeneration of liquid absorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1456Removing acid components
    • B01D53/1475Removing carbon dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/96Regeneration, reactivation or recycling of reactants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/504Carbon dioxide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Abstract

Система для извлечения CO2 включает абсорбционную колонну 13 и регенерационную колонну 15. СО2-насыщенный раствор 14 образуется в абсорбционной колонне 13 путем контактирования СO2-содержащего газа 11 и СO2-абсорбирующего раствора 12. СO2-насыщенный раствор 14 подается в регенерационную колонну 15, где образуется обедненный раствор 16 за счет удаления CO2 из насыщенного раствора 14. CO2, удаленный из насыщенного раствора и выведенный из верхней части регенерационной колонны 15, сжимается компрессорами 44-1 и 44-2. Часть обедненного раствора 16а извлекают и подвергают в устройствах 45-1 и 45-2 теплообмену с теплотой, полученной от сжатия в компрессорах 44-1 и 44-2. Нагретый обедненный раствор подается в регенерационную колонну 15. Технический результат - снижение потребления энергии в регенерационной системе. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение имеет отношение к системе для извлечения CO2 и способу для достижения энергосбережения.
Уровень техники
В последние годы парниковый эффект из-за CO2 является одной из причин глобального потепления и необходимы срочные контрмеры на международном уровне против этого для всемирной защиты окружающей среды. Источники CO2 относятся к числу различных областей человеческой деятельности, включая сжигание ископаемых топлив, и требования к пресечению выбросов CO2 из этих источников постоянно возрастают. В связи с этим, люди энергично изучают способы пресечения выбросов CO2 из установок для производства энергии, таких как электростанции, которые применяют огромное количество ископаемых топлив. Один из способов включает приведение горючего отработанного газа бойлеров в контакт с CO2-абсорбирующим раствором на основе амина. Этот способ позволяет удалять и извлекать CO2 из горючего отработанного газа. Другой способ включает сохранение извлеченного CO2, то есть без возвращения извлеченного CO2 в атмосферу.
Известны различные способы удаления и извлечения CO2 из горючего отработанного газа с применением CO2-абсорбирующего раствора. Японская патентная заявка №Н7-51537 раскрывает способ контактирования горючего отработанного газа с CO2-абсорбирующим раствором в абсорбционной колонне, нагревания абсорбирующего раствора, содержащего абсорбированный CO2, в регенерирующей колонне и высвобождение CO2, регенерацию абсорбирующего раствора и циркулирование регенерированного абсорбирующего раствора в абсорбционную колонну для повторного использования.
В описанном выше традиционном способе, тем не менее, стадии удаления и извлечения CO2 из CO2-содержащего газа обеспечивают дополнительно в устройствах для сжигания и, следовательно, стоимость операций должна быть понижена насколько возможно. Особенно среди процессов процесс регенерации потребляет большое количество тепловой энергии, и, следовательно, необходимо обеспечивать энергосбережение в процессе регенерации насколько возможно.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является, по меньшей мере, частичное решение проблем, существующих в общепринятых технологиях.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения обеспечивается система для извлечения CO2, включающая абсорбционную колонну, в которую подают CO2-содержащий газ и CO2-абсорбирующий раствор, и которая обеспечивает контактирование CO2-содержащего газа с CO2-абсорбирующим раствором с образованием насыщенного раствора CO2, и регенерационную колонну, в которую подают насыщенный раствор и в которой образуется обедненный раствор за счет удаления CO2 из насыщенного раствора. Система для извлечения СО2 включает компрессор, который сжимает CO2, который удаляют из насыщенного раствора и выводят из верхней части регенерационной колонны, и в то время как компрессор сжимает СО2 вырабатывается тепло; и устройство, подводящее тепло к регенерационной колонне для нагревания обедненного раствора.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения обеспечивается система для извлечения CO2, включающая абсорбционную колонну, в которую подают CO2-содержащий газ и CO2-абсорбирующий раствор и которая обеспечивает контактирование CO2-содержащего газа с CO2-абсорбирующим раствором с образованием насыщенного раствора СО2, и регенерационную колонну, которая содержит насыщенный раствор и образует обедненный раствор удалением CO2 из насыщенного раствора, где перед образованием обедненного раствора из насыщенного раствора образуется полуобедненный раствор как промежуточный продукт. Система для извлечения CO2 включает компрессор, который сжимает CO2, который удаляется из насыщенного раствора и который выводят из верхней части регенерационной колонны, где вырабатывается тепло, в то время как компрессор сжимает CO2; и устройство, подводящее тепло к регенерационной колонне для нагревания полуобедненного раствора.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предложен способ извлечения CO2, включающий контакт CO2-содержащего газа с CO2-абсорбирующим раствором с образованием насыщенного раствора СО2 в абсорбционной колонне, подачу насыщенного раствора в регенерационную колонну, образование обедненного раствора удалением CO2 из насыщенного раствора в регенерационной колонне. Способ извлечения СО2 включает сжатие CO2, удаляемого из насыщенного раствора, и который выводят из верхней части регенерационной колонны, где вырабатывается тепло от сжатия; и подведение тепла к регенерационной колонне для нагревания любого обедненного раствора и полуобедненного раствора, где полуобедненный раствор является промежуточным продуктом, образованным из насыщенного раствора перед образованием обедненного раствора.
Описанные выше и другие объекты, признаки, преимущества и техническое и промышленное значение изобретения будут понятны лучше в результате следующего детального описания предпочтительных воплощений изобретения, которое будет представлено в связи с сопроводительными чертежами.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схематический чертеж системы для извлечения CO2 согласно первому воплощению настоящего изобретения;
фиг.2 - схематический чертеж системы для извлечения CO2 согласно второму воплощению настоящего изобретения;
фиг.3 - схематический чертеж примера системы для извлечения CO2, показанной на фиг.1; и
фиг.4 - схематический чертеж примера системы для извлечения CO2, показанной на фиг.2.
Осуществление изобретения
Экспериментальные воплощения настоящего изобретения детально объяснены ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи.
Фиг.1 является схематическим чертежом системы 10А для извлечения CO2 в соответствии с первым воплощением настоящего изобретения.
Как показано на фиг.1, система 10А для извлечения CO2 включает абсорбционную колонну 13, где CO2-абсорбирующий раствор 12 контактирует с CO2-содержащим газом 11, таким образом абсорбируя CO2 из CO2-содержащего газа 11, и регенерационную колонну 15, где регенерационный нагреватель 18 подает высокотемпературный пар 17 к насыщенному раствору 14, который является CO2-абсорбирующим раствором 12 после абсорбирования CO2, таким образом создавая обедненный раствор (регенерированный раствор) 16. Обедненный раствор 16, получающийся в результате удаления CO2 из насыщенного раствора 14 в регенерационной колонне 15, повторно используется в абсорбционной колонне 13. Часть 16а обедненного раствора 16 извлекают через раздвоенный канал 35 (35-1, 35-2) и подвергают теплообмену с теплотой, полученной от сжатия, которая образуется, когда газ CO2 41, который выделяется из верхней части регенерационной колонны 15, сжимается компрессором. Нагретый обедненный раствор 37 подают снова на регенерационную колонну 15 через линию рециркуляции 36.
Система 10А для извлечения CO2 включает CO2 абсорбирующую систему 100, которая абсорбирует CO2 в абсорбционной колонне 13, и систему 101, регенерирующую CO2-извлекающий/ CO2-абсорбирующий раствор, которая извлекает CO2 и регенерирует CO2-абсорбирующий раствор в регенерационной колонне 15, и систему, сжимающую CO2 102, которая сжимает извлеченный CO2, так что CO2 может быть слит на землю или в месторождение нефти.
В CO2 абсорбцирующей системе 100, прежде всего, CO2-содержащий газ 11 в абсорбционной колонне 13 приводят в противоточный контакт с CO2-абсорбирующим раствором 12, таким как раствор на основе алканоламина. CO2 в CO2-содержащем газе 11 абсорбируют CO2-абсорбирующим раствором 12 в результате химической реакции (R-NH2+H2O+ CO2→RNH3HCO3). После этого оставшийся CO2-содержащий отработавший газ, из которого был удален CO2, поднимается вверх в промывной участок (не показано) и выходит из верхней части абсорбционной колонны 13.
В системе 101, регенерирующей CO2-извлекающий/ CO2-абсорбирующий раствор, регенерационная колонная 15 снабжается насыщенным раствором 14, который подают в верхнюю часть регенерационной колонны 15. После этого из насыщенного раствора 14, поданного в регенерационную колонну 15 через верхнюю часть, высвобождается большая часть CO2 во время абсорбции при нагревании. CO2-абсорбирующий раствор после высвобождения части или большей части CO2 в регенерационной колонне 15 называют полуобедненным раствором (не показан). Ко времени, когда полуобедненный раствор достигнет нижней части регенерационной колонны 15, он превращается в обедненный раствор 16, который почти не содержит CO2. Обедненный раствор 16 нагревают с помощью высокотемпературного пара 17, поступающего из регенерационного нагревателя 18.
В системе 102 сжатия CO2 газ CO2 41 выделяется из верхней части регенерационной колонны 15 вместе с водяным паром через газорасходную линию. Конденсатор 42 конденсирует водяной пар, выделяемый вместе с газом CO2 41. После отделения воды от газа CO2 41 в сепараторе 43 газ CO2 41 сжимают в первом компрессоре 44-1 и втором компрессоре 44-2 и собирают как сжатый CO2 52. Вода W, отделяемая в сепараторе 43, собирается в верхней части регенерационной колонны 15.
Кроме того, абсорбционная колонна 13 включает заполненный слой 25; регенерационная колонна 15 включает впускное отверстие 8 для подачи насыщенного раствора в регенерационную колонну 15, трубку 9, заполненные слои 26-1 и 26-2.
Газ CO2 41, который выделяется вместе с водяным паром, сжимают первым компрессором 44-1 и вторым компрессором 44-2. Первый теплообменник 45-1 и второй теплообменник 45-2 расположены ниже по потоку первого компрессора 44-1 и второго компрессора 44-2 соответственно. Часть 16а обедненного раствора 16 подается через раздвоенный канал 35 (35-1, 35-2) к каждому из теплообменников так, чтобы повысить температуру. Количество компрессоров может быть определено в соответствии с долей сжатия.
Нагретый обедненный раствор 37, который нагревают первым теплообменником 45-1 и вторым теплообменником 45-2, подают в регенерационную колонну 15. В результате, тепло перемещается в регенерационную колонну 15, что делает возможным понижение потребления энергии в регенерационной системе.
Часть 52 сжатого CO2 охлаждают частью 16а обедненного раствора 16. После этого количество охлаждающей воды или охлаждающей энергии, используемой в первом охладителе 46-1 и втором охладителе 46-2, расположенном ниже по потоку, может быть сокращено.
Теплообменник не ограничивается таким, какой описан в первом воплощении. Другими словами, могут применяться известные теплообменники, такие как пластинчатый теплообменник и кожухотрубный теплообменник.
CO2-абсорбирующий раствор, применяемый в настоящем изобретении, не ограничен. Например, может применяться стерически затрудненная аминогруппа, имеющая алканоламин и спиртовую гидроксильную группу. Примеры алканоламина включают моноэтаноламин, диэтаноламин, триэтаноламин, метилдиэтаноламин, диизопропаноламин и дигликоламин; однако, как правило, предпочтительно применяют моноэтаноламин (МЕА). Примеры стерически затрудненного амина, имеющего спиртовую гидроксильную группу, включают 2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP), 2-(этиламино)-этанол (ЕАЕ) и 2-(метиламино)-этанол (МАЕ).
Фиг.2 является схематическим чертежом системы 10 В для извлечения CO2 в соответствии со вторым воплощением настоящего изобретения. Компоненты аналогичны тем, что использованы в системе для извлечения CO2 в соответствии с первым воплощением, с теми же ссылочными номерами, и объяснение этого опущено.
Как показано на фиг.2, системе 10В для извлечения CO2 через экстракционный контур 39 (39-1, 39-2) извлекается полуобедненный раствор 38, полученный удалением части CO2 из насыщенного раствора 14 в промежуточной части регенерационной колонны 15, и подается полуобедненный раствор 38 на первый теплообменник 45-1 и второй теплообменник 45-2. После теплообмена полуобедненный раствор 38 становится нагретым полуобедненным раствором 40, и нагретый полуобедненный раствор 40 подается на регенерационную колонну 15. В результате, поскольку тепло переходит в регенерационную колонну 15, потребление энергии в регенерационной системе снижается.
Когда полуобедненный раствор холоднее, чем обедненный раствор, его нагревают и вводят в регенерационную колонну 15, и тепло переходит в регенерационную колонну 15 через нагретый полуобедненный раствор. Таким образом, потребление энергии в регенерационной системе снижается дополнительно по сравнению с регенерационной системой в первом воплощении.
Ниже приведены примеры воплощения. Однако настоящее изобретение не ограничивается примерами.
Фиг.3 является схематическим чертежом примера системы 10А для извлечения CO2.
В примере CO2, извлеченный из регенерационной колонны 15, сжимают четырьмя компрессорами (первый компрессор 44-1 - четвертый компрессор 44-4). Четыре теплообменника (первый теплообменник 45-1 - четвертый теплообменник 45-4) и четыре охладителя (первый охладитель 46-1 - четвертый охладитель 46-4) расположены ниже по потоку четырех компрессоров соответственно. Часть 16а обедненного раствора 16 подают через раздвоенный канал 35 (35-1, 35-2, 35-3, и 35-4) к каждому из теплообменников 45 (45-1,45-2,45-3 и 45-4).
Номера потоков (1)-(14) - это точки, где измеряют температуру, давление и скорость потока каждого потока. Результаты измерения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Номер потока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Температура (°С) 35 144 130 35 166 130 35 172 130 35 159 130 35 120
Давление (бар) 0,5 7,8 7,6 7,4 16,0 15,8 15,2 59 58,6 58,2 201 200,5 200,0 3,0
Скорость потока (Т/Н) 137 137 137 137 135 135 135 135 135 135 135 135 135 500
Количество тепла (E1-Е4), извлеченное из абсорбирующего раствора в каждом теплообменнике 45-1-45-4, составляет Е1=0,5×106 ккал/ч, Е2=1,3×106 ккал/ч, Е3=1,7×106 ккал/ч, Е4=2,1×106 ккал/ч, общее количество тепла 5,6×106 ккал/ч.
В случае, когда тепло не извлекается, количество тепла в регенерационном нагревателе 18 составляло 101,3×106 ккал/ч, в случае, когда тепло извлекается, количество тепла в регенерационном нагревателе 18 составляло 95,7×106 ккал/ч. Снижение потребления тепла 5,5%.
Фиг.4 является схематическим чертежом примера системы 10В для извлечения CO2.
В примере CO2, извлеченный из регенерационной колонны 15, сжимают четырьмя компрессорами (первый компрессор 44-1 - четвертый компрессор 44-4). Четыре теплообменника (первый теплообменник 45-1 - четвертый теплообменник 45-4) и четыре охладителя (первый охладитель 46-1 - четвертый охладитель 46-4) расположены ниже по потоку четырех компрессоров соответственно. Полуобедненный раствор 38 подают через раздвоенный канал 35 (35-1, 35-2, 35-3 и 35-4) к каждому из теплообменников 45 (45-1, 45-2,45-3 и 45-4).
Номера потоков (15)-(28) - это точки, где измеряют температуру, давление и скорость каждого потока. Результаты измерения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Номер потока 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Температура (°С) 35 144 110 35 166 100 35 172 110 35 159 110 35 100
Давление (бар) 0,5 7,8 7,6 7,4 15,0 15,8 15,2 59 58,6 58,2 201 200,5 200,0 3,0
Скорость потока (Т/Н) 137 137 137 137 135 135 135 135 135 135 135 135 135 900
Количество тепла (Е5-Е8), извлеченного из абсорбирующего раствора в каждом теплообменнике 45-1-45-4 составляет Е5=1,3×106 ккал/ч, Е6=2,1×106 ккал/ч, Е7=2,4×106 ккал/ч, Е8=3,5×106 ккал/ч, общее количество тепла 9,3×106 ккал/ч.
В случае, когда тепло не извлекается, количество тепла в регенерационной колонне 18 составило 101,3×106 ккал/ч, в случае, когда тепло извлекается, количество тепла в регенерационной колонне 18 составило 92,0×106 ккал/ч. Снижение потребления тепла составило 9,2%.
Таким образом, понижение нормы потребления энергии (около 9%) в регенерационной системе может быть достигнуто передачей тепла в регенерационную колонну 15 через введение нагретого полуобедненного раствора, который холоднее, чем обедненный раствор, что лучше, чем нагревание обедненного раствора в первом воплощении.
В соответствии с воплощением настоящего изобретения, возможно обеспечить систему для извлечения CO2 и способ извлечения CO2, способные достичь сохранения энергии, применяя тепло, генерируемое во время сжимания CO2, который выделяется из регенерационной колонны.
Несмотря на то, что изобретение описано по отношению к специфическим воплощениям для полного и ясного раскрытия, приложенную формулу изобретения следует толковать как включающую в себя все модификации и альтернативные варианты, которые могут быть известны специалисту в данной области.

Claims (6)

1. Система для извлечения CO2, включающая абсорбционную колонну, в которую подают CO2-содержащий газ и CO2-абсорбирующий раствор, и которая обеспечивает контактирование CO2-содержащего газа с CO2-абсорбирующим раствором с образованием насыщенного раствора СО2, и регенерационную колонну, в которую подают насыщенный раствор и в которой образуется обедненный раствор за счет удаления CO2 из насыщенного раствора, причем система содержит:
компрессор, сжимающий CO2, удаленный из насыщенного раствора и выведенный из верхней части регенерационной колонны, который вырабатывает тепло во время сжатия CO2;
устройство, подводящее указанное тепло к регенерационной колонне для нагревания обедненного раствора.
2. Система для извлечения СO2 по п.1, где устройство, подводящее указанное тепло, включает:
линию циркуляции, через которую часть обедненного раствора извлекают из регенерационной колонны и возвращают в регенерационную колонну; и
теплообменник, который расположен на линии циркуляции и передает тепло части обедненного раствора.
3. Система для извлечения CO2, включающая абсорбционную колонну, в которую подают CO2-содержащий газ и CO2-абсорбирующий раствор, и которая обеспечивает контактирование CO2-содержащего газа с CO2-абсорбирующим раствором с образованием насыщенного раствора СО2, и регенерационную колонну, в которую подают насыщенный раствор и в которой образуется обедненный раствор за счет удаления CO2 из насыщенного раствора, где перед образованием обедненного раствора из насыщенного раствора образуется полуобедненный раствор, причем система содержит:
компрессор, сжимающий CO2, удаленный из насыщенного раствора и выведенный из верхней части регенерационной колонны, который вырабатывает тепло во время сжатия CO2;
устройство, подводящее указанное тепло к регенерационной колонне для нагревания полуобедненного раствора.
4. Система для извлечения CO2 по п.3, где устройство, подводящее указанное тепло, включает:
линию циркуляции, через которую часть полуобедненного раствора извлекают из регенерационной колонны и возвращают в регенерационную колонну; и
теплообменник, который расположен на линии циркуляции и передает тепло к части полуобедненного раствора.
5. Способ извлечения CO2, включающий контактирование CO2-содержащего газа с CO2-абсорбирующим раствором с образованием насыщенного раствора CO2 в абсорбционной колонне, подачу насыщенного раствора в регенерационную колонну, образование обедненного раствора удалением CO2 из насыщенного раствора в регенерационной колонне, причем способ включает:
сжатие CO2, удаленного из насыщенного раствора и выведенного из верхней части регенерационной колонны, в результате чего вырабатывается тепло; и
подведение указанного тепла к регенерационной колонне для нагревания любого обедненного раствора или полуобедненного раствора, который является промежуточным продуктом, образованным из насыщенного раствора перед образованием обедненного раствора.
6. Способ по п.5, где подведение указанного тепла включает:
извлечение части любого обедненного раствора и полуобедненного раствора из регенерационной колонны;
передачу тепла к этой части;
возвращение нагретой части в регенерационную колонну.
RU2007133356/15A 2006-09-06 2007-09-05 Система для извлечения co2 и способ извлечения co2 RU2369428C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006241895A JP5230088B2 (ja) 2006-09-06 2006-09-06 Co2回収装置及び方法
JP2006-241895 2006-09-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007133356A RU2007133356A (ru) 2009-03-10
RU2369428C2 true RU2369428C2 (ru) 2009-10-10

Family

ID=38728782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007133356/15A RU2369428C2 (ru) 2006-09-06 2007-09-05 Система для извлечения co2 и способ извлечения co2

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8052948B2 (ru)
EP (1) EP1900415B1 (ru)
JP (1) JP5230088B2 (ru)
AU (1) AU2007214380B2 (ru)
CA (1) CA2600229C (ru)
NO (1) NO340465B1 (ru)
RU (1) RU2369428C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453357C1 (ru) * 2009-12-25 2012-06-20 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Система для выделения co2 и способ выделения co2
RU2454268C1 (ru) * 2009-12-03 2012-06-27 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Система для выделения co2 и способ выделения co2
RU2559467C2 (ru) * 2010-04-30 2015-08-10 Дженерал Электрик Компани Способ снижения выбросов со2 в потоке газообразных продуктов сгорания и промышленные установки для осуществления этого способа

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8192530B2 (en) 2007-12-13 2012-06-05 Alstom Technology Ltd System and method for regeneration of an absorbent solution
EP2105188A1 (de) * 2008-03-27 2009-09-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von Kohlendioxid aus einem Abgas einer fossilbefeuerten Kraftwerksanlage
EP2105189A1 (de) * 2008-03-27 2009-09-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von Kohlendioxid aus Rauchgas einer fossilbefeuerten Kraftwerksanlage
KR100962871B1 (ko) * 2008-06-10 2010-06-09 현대자동차주식회사 이산화탄소 흡수액 재생방법
US20110223650A1 (en) * 2008-07-31 2011-09-15 Novozymes A/S Modular Membrane Reactor and Process for Carbon Dioxide Extraction
WO2010014773A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-04 Novozymes A/S Modular reactor and process for carbon dioxide extraction
JP4956519B2 (ja) * 2008-10-06 2012-06-20 株式会社東芝 二酸化炭素回収システム
JP4746111B2 (ja) 2009-02-27 2011-08-10 三菱重工業株式会社 Co2回収装置及びその方法
JP5751743B2 (ja) 2009-03-09 2015-07-22 三菱重工業株式会社 排ガス処理装置及び排ガス処理方法
JP2010235395A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Hitachi Ltd 二酸化炭素回収装置および二酸化炭素回収装置を備えた火力発電システム
JP5134578B2 (ja) 2009-04-03 2013-01-30 三菱重工業株式会社 Co2回収装置及びその方法
DE102009017228A1 (de) * 2009-04-09 2010-10-14 Linde-Kca-Dresden Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Rauchgasen
KR20120008535A (ko) * 2009-05-08 2012-01-30 알스톰 테크놀러지 리미티드 이산화탄소 포획으로부터의 열 회수 및 연료 처리용 압축 프로세스
CN105536476A (zh) * 2009-05-08 2016-05-04 阿尔斯通技术有限公司 从二氧化碳捕获和压缩过程回收热量来用于燃料处理
DE102009022298A1 (de) * 2009-05-22 2010-12-02 Siemens Aktiengesellschaft Verbesserung der Energieeffizienz eines chemischen CO2 Abscheidungsprozesses
CA2779621C (en) * 2009-06-17 2014-11-25 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Co2 recovering apparatus and method
CN102712919B (zh) 2009-06-26 2017-06-23 诺维信北美公司 热稳定性碳酸酐酶及其用途
GB0922140D0 (en) * 2009-12-18 2010-02-03 Wellstream Int Ltd Regeneration of absorption solution
JP5641194B2 (ja) * 2010-03-31 2014-12-17 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 二酸化炭素ガス回収装置
JP5402842B2 (ja) * 2010-06-14 2014-01-29 株式会社Ihi 二酸化炭素の回収方法及び回収装置
US9919259B2 (en) 2010-07-09 2018-03-20 Carbon Capture Scientific, Llc Gas pressurized separation column and process to generate a high pressure product gas
US8425655B2 (en) 2010-07-09 2013-04-23 Carbon Capture Scientific, Llc Gas pressurized separation column and process to generate a high pressure product gas
JP5693076B2 (ja) * 2010-07-29 2015-04-01 三菱重工業株式会社 気液接触装置及びco2回収装置
EP2609196B2 (en) 2010-08-24 2020-05-06 Novozymes A/S Heat-stable persephonella carbonic anhydrases and their use
JP5707894B2 (ja) * 2010-11-22 2015-04-30 株式会社Ihi 二酸化炭素の回収方法及び回収装置
KR101304886B1 (ko) * 2010-11-30 2013-09-06 기아자동차주식회사 이산화탄소 흡수액 재생 장치
WO2012100157A1 (en) 2011-01-20 2012-07-26 Saudi Arabian Oil Company Direct densification method and system utilizing waste heat for on-board recovery and storage of co2 from motor vehicle internal combustion engine exhaust gases
US9371755B2 (en) 2011-01-20 2016-06-21 Saudi Arabian Oil Company Membrane separation method and system utilizing waste heat for on-board recovery and storage of CO2 from motor vehicle internal combustion engine exhaust gases
CN103492046B (zh) 2011-01-20 2015-08-26 沙特阿拉伯石油公司 将废热用于co2的车上回收和存储的可逆固体吸附方法和系统
EP2665808B1 (en) 2011-01-20 2016-12-07 Saudi Arabian Oil Company On-board recovery and storage of c02 from motor vehicle exhaust gases
US9901860B2 (en) 2011-02-02 2018-02-27 General Electric Technology Gmbh Apparatus for removing an acid gas from a gas stream
CN103608087A (zh) 2011-02-02 2014-02-26 阿尔斯通技术有限公司 减少再生能量的方法
US9133407B2 (en) 2011-02-25 2015-09-15 Alstom Technology Ltd Systems and processes for removing volatile degradation products produced in gas purification
JP5693295B2 (ja) 2011-02-28 2015-04-01 三菱重工業株式会社 Co2回収装置およびco2回収装置の運転制御方法
JP5693344B2 (ja) 2011-04-13 2015-04-01 三菱重工業株式会社 Co2回収装置
JP5875245B2 (ja) 2011-04-14 2016-03-02 三菱重工業株式会社 Co2回収システム及びco2ガス含有水分の回収方法
CN102228772A (zh) * 2011-07-11 2011-11-02 中国石油化工集团公司 一种胺溶液膜吸收法捕集烟气中二氧化碳的工艺方法
US8864878B2 (en) 2011-09-23 2014-10-21 Alstom Technology Ltd Heat integration of a cement manufacturing plant with an absorption based carbon dioxide capture process
US8911538B2 (en) 2011-12-22 2014-12-16 Alstom Technology Ltd Method and system for treating an effluent stream generated by a carbon capture system
JP5901296B2 (ja) 2012-01-06 2016-04-06 三菱日立パワーシステムズ株式会社 Co2化学吸収システム
US9028654B2 (en) 2012-02-29 2015-05-12 Alstom Technology Ltd Method of treatment of amine waste water and a system for accomplishing the same
US8906141B2 (en) 2012-08-09 2014-12-09 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Carbon dioxide recovery apparatus and method
GB201218949D0 (en) * 2012-10-22 2012-12-05 Bp Alternative Energy Internat Ltd Separatiion of components from a gas mixture
US9101912B2 (en) 2012-11-05 2015-08-11 Alstom Technology Ltd Method for regeneration of solid amine CO2 capture beds
JP5991906B2 (ja) * 2012-12-03 2016-09-14 株式会社Ihi 二酸化炭素回収装置
US20140208782A1 (en) * 2013-01-29 2014-07-31 Alstom Technology Ltd. System and method for waste heat utilization in carbon dioxide capture systems in power plants
WO2015000701A1 (de) * 2013-07-02 2015-01-08 Siemens Aktiengesellschaft Anlage zur abscheidung von co2 und verfahren zum betrieb einer solchen anlage
JP6113591B2 (ja) 2013-07-05 2017-04-12 株式会社神戸製鋼所 分離方法及び分離装置
CN103666585B (zh) * 2013-12-06 2015-03-11 华南理工大学 一种低温甲醇洗工艺和co2压缩工艺的耦合方法及系统
WO2015136678A1 (ja) * 2014-03-13 2015-09-17 三菱重工業株式会社 低質炭を用いた発電システム
JP6449099B2 (ja) 2015-05-25 2019-01-09 株式会社神戸製鋼所 放出処理装置及び放出処理方法
WO2018017792A1 (en) 2016-07-20 2018-01-25 Novozymes A/S Heat-stable metagenomic carbonic anhydrases and their use
JP7085818B2 (ja) * 2017-10-31 2022-06-17 三菱重工エンジニアリング株式会社 ガス処理装置及びガス処理方法、co2回収装置及びco2回収方法
CN108176199A (zh) * 2018-03-20 2018-06-19 中石化石油工程技术服务有限公司 油气站场再生气封存设备

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3932582A (en) 1966-02-01 1976-01-13 Eickmeyer Allen Garland Method and compositions for removing acid gases from gaseous mixtures and reducing corrosion of ferrous surface areas in gas purification systems
JPS5588830A (en) * 1978-12-28 1980-07-04 Ube Ind Ltd Regenerating method of absorbing solution for acidic gas
DE3627777A1 (de) * 1986-08-16 1988-02-18 Linde Ag Verfahren zur regenerierung eines waschmittels
US5145658A (en) 1990-11-28 1992-09-08 Eickmeyer & Associates, Inc. Reclaiming of heat of reaction energy from an alkaline scrubbing solution used in acid gas removal processes and apparatus therefor
JP2792777B2 (ja) 1992-01-17 1998-09-03 関西電力株式会社 燃焼排ガス中の炭酸ガスの除去方法
NL9201179A (nl) 1992-07-02 1994-02-01 Tno Werkwijze voor het regeneratief verwijderen van kooldioxide uit gasstromen.
US6689332B1 (en) 1992-09-16 2004-02-10 The Kansai Electric Power Co, Inc. Process for removing carbon dioxide from combustion gases
JPH0751537A (ja) 1993-06-30 1995-02-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Co2 含有ガス中のco2 を除去する方法
NO180520C (no) 1994-02-15 1997-05-07 Kvaerner Asa Fremgangsmåte til fjerning av karbondioksid fra forbrenningsgasser
EP1201290A4 (en) 1999-07-19 2002-09-04 Ebara Corp METHOD AND DEVICE FOR PURIFYING ACID GAS
DE10016079A1 (de) 2000-03-31 2001-10-04 Alstom Power Nv Verfahren zum Entfernen von Kohlendioxid aus dem Abgas einer Gasturbinenanlage sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
ES2345933T3 (es) * 2003-03-10 2010-10-06 Board Of Regents, The University Of Texas System Regeneracion de una disolucion acuosa a partir de un proceso de absorcion de gases acidos mediante evaporacion ultrarrapida y separacion de multiples fases.
JP4274846B2 (ja) 2003-04-30 2009-06-10 三菱重工業株式会社 二酸化炭素の回収方法及びそのシステム
JP4690659B2 (ja) * 2004-03-15 2011-06-01 三菱重工業株式会社 Co2回収装置
US7128777B2 (en) 2004-06-15 2006-10-31 Spencer Dwain F Methods and systems for selectively separating CO2 from a multicomponent gaseous stream to produce a high pressure CO2 product
JP4745682B2 (ja) 2005-02-23 2011-08-10 関西電力株式会社 Co2回収装置および方法
WO2007019632A1 (en) * 2005-08-16 2007-02-22 Co2Crc Technologies Pty Ltd Plant and process for removing carbon dioxide from gas streams
JP5021917B2 (ja) 2005-09-01 2012-09-12 三菱重工業株式会社 Co2回収装置及び方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454268C1 (ru) * 2009-12-03 2012-06-27 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Система для выделения co2 и способ выделения co2
US8506693B2 (en) 2009-12-03 2013-08-13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd CO2 recovery system and CO2 recovery method
US9238191B2 (en) 2009-12-03 2016-01-19 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. CO2 recovery system and CO2 recovery method
RU2453357C1 (ru) * 2009-12-25 2012-06-20 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Система для выделения co2 и способ выделения co2
US8398758B2 (en) 2009-12-25 2013-03-19 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. CO2 recovery system and CO2 recovery method
US8974582B2 (en) 2009-12-25 2015-03-10 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. CO2 recovery system and CO2 recovery method
RU2559467C2 (ru) * 2010-04-30 2015-08-10 Дженерал Электрик Компани Способ снижения выбросов со2 в потоке газообразных продуктов сгорания и промышленные установки для осуществления этого способа

Also Published As

Publication number Publication date
AU2007214380B2 (en) 2009-09-10
CA2600229C (en) 2012-10-23
US8052948B2 (en) 2011-11-08
RU2007133356A (ru) 2009-03-10
NO20074369L (no) 2008-03-07
AU2007214380A1 (en) 2008-03-20
CA2600229A1 (en) 2008-03-06
US20080056972A1 (en) 2008-03-06
EP1900415B1 (en) 2015-07-29
JP5230088B2 (ja) 2013-07-10
NO340465B1 (no) 2017-04-24
EP1900415A1 (en) 2008-03-19
JP2008062165A (ja) 2008-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369428C2 (ru) Система для извлечения co2 и способ извлечения co2
EP1759756B1 (en) System and method for recovering CO2
EP2722097B1 (en) Combustion exhaust gas treatment system and combustion exhaust gas treatment method
RU2358792C2 (ru) Регенерация водного раствора, образующегося в процессе абсорбции кислых газов, путем многоступенчатого равновесного испарения и отгонки
JP5875245B2 (ja) Co2回収システム及びco2ガス含有水分の回収方法
WO2013039041A1 (ja) Co2回収装置およびco2回収方法
RU2445148C2 (ru) Установка для извлечения co2 или h2s и способ извлечения co2 или h2s
JP5738137B2 (ja) Co2回収装置およびco2回収方法
WO2013072821A1 (en) Low pressure stripping in a gas purification process and systems thereof
KR101751723B1 (ko) 산성가스 포집 시스템 및 이를 이용한 산성가스 포집방법
TW201312056A (zh) 用於氣體純化系統之低壓蒸汽預熱器及其使用方法
EP2659948A1 (en) C02 recovery system
US20130192470A1 (en) Co2 recovery system
JP2016112482A (ja) 二酸化炭素回収方法および二酸化炭素回収装置
US20130259781A1 (en) Flue gas treatment system with ammonia solvent for capture of carbon dioxide
CA2897428C (en) Systems and methods for reducing the energy requirements of a carbon dioxide capture plant
KR20160035790A (ko) 탈거탑 리보일러의 응축수 에너지를 재활용한 이산화탄소 포집 장치
US20190291042A1 (en) Method and system for separating co2 based on chemical absorption
JP2014205102A (ja) 被処理ガス中の二酸化炭素を回収する方法およびそのための装置
Iijima et al. CO2 recovery system and CO2 recovery method
WO2022271035A1 (en) Heat recovery in a co2 capture plant
JP2015020079A (ja) 被処理ガス中の二酸化炭素を回収する方法およびそのための装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180621