RU46491U1 - Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода - Google Patents

Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода Download PDF

Info

Publication number
RU46491U1
RU46491U1 RU2005109399/22U RU2005109399U RU46491U1 RU 46491 U1 RU46491 U1 RU 46491U1 RU 2005109399/22 U RU2005109399/22 U RU 2005109399/22U RU 2005109399 U RU2005109399 U RU 2005109399U RU 46491 U1 RU46491 U1 RU 46491U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
carbon dioxide
sulfur
generator gas
purification
Prior art date
Application number
RU2005109399/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Епихин
С.И. Сучков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ")
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ")
Priority to RU2005109399/22U priority Critical patent/RU46491U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU46491U1 publication Critical patent/RU46491U1/ru

Links

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплоэнергетике и предназначена для очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от соединений серы и углерода Система очистки топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода, содержит по ходу генераторного газа устройство его очистки от соединений серы, установку конверсии моноокиси углерода в двуокись углерода и устройство очистки генераторного газа от двуокиси углерода. Согласно полезной модели устройство очистки газа от соединений серы и устройство очистки газа от двуокиси углерода выполнены в виде адсорберов, работающих на твердых сорбентах.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике и предназначена для очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от соединений серы и углерода.
Известна система очистки топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода, содержащая по ходу генераторного газа устройство его очистки от соединений серы, установку конверсии моноокиси углерода в двуокись углерода и устройство очистки генераторного газа от двуокиси углерода (статья Danidle Fiaschi, lidia Lombardi «Performance analysis of an IGOC powerplant with integrated СО2 -I-fcS chemical absorption» Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco" Universita degli Studi di Firenze Via Santa Mapia 3,50139 FirenzB-Italy, E-mail: daif@fias.de.unifi.it-lidia(а)pinet.ing.unifi.it). Устройство очистки от соединений серы известной системы состоит из аппарата гидрирования, где при 140°С на катализаторе происходит превращение сероокиси и других серосодержащих соединений в сероводород с помощью имеющегося в газе водорода, и абсорбера, где при 40°С происходит поглощение сероводорода раствором метилдютиламина (МДЭА). Устройство очистки от двуокиси углерода представляет собой абсорбер, где при 50°C двуокись углерода поглощается раствором смеси МДЭА и диэтиламина (ДЭА).
Такая система реализует очистку топливного генераторного газа от соединений серы и углерода «мокрым» методом и имеет ряд существенных недостатков:
- требуется большое количество теплообменных аппаратов, необходимых для нагрева и охлаждения генераторного газа, что увеличивает металлоемкость и капитальные затраты;
- необходимо охлаждение газа до температуры абсорбции с последующим дополнительным нагревом перед подачей в камеру сгорания газовой турбины, что сопровождается значительными тепловыми потерями;
- в результате охлаждения газов ниже 250-300°С в жидкую фазу могут выделяться смолообразные органические компоненты, имеющиеся в генераторном газе, что вызывает необходимость установки смолоотдезтителей.
Достигаемым результатом полезной модели является повышение экономичности очистки в результате аппаратурного упрощения системы очистки и уменьшения тепловых потерь за счет сохранения при сжигании газа его физической теплоты
Указанный результат достигается тем, что в системе очистки топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода, содержащей, по ходу генераторного газа устройство его очистки от соединений серы, установку конверсии моноокиси углерода в двуокись углерода и устройство очистки генераторного газа от двуокиси углерода, согласно полезной модели устройство очистки газа от соединений серы и устройство очистки газа от двуокиси углерода выполнены в виде адсорберов, работающих на твердых сорбентах
В такой системе очистки уменьшается количество теплообмеяных аппаратов и не требуются аппараты - смолоотделители, т.к. все применяемые в данной системе аппараты работают в температурном режиме не ниже 300°С.
На чертеже представлена принципиальная схема системы очистки генераторного газа от соединений серы и углерода согласно полезной модели.
Система очистки содержит (по ходу генераторного газа) адсорберы 1 и 2 для очистки генераторного газа от соединений серы, конверторы 3, 4 и адсорбер 5 для очистки генераторного газа от двуокиси углерода Система также содержит циклон 6, установленный между адсорберами 1 и 2, в котором газ отделяется от сорбента, применяемого в адсорбере 1 и выносимого из него вместе с генераторным газом. Система содержит также кальцинатор 7, в котором обжигается доломит, используемый в адсорбере 5 в качестве сорбента.
Система согласно полезной модели работает следующим образом. Генераторный газ вместе с движущимся слоем сорбента, в качестве которого используется хемосорбеят - соединение железа, поступает в адсорбер 1, где при 500-600°С происходит поглощение сероводорода. Потом газ отделяется от хемооорбента в циклоне 6 и проходит контрольную доочистку от соединений серы в адсорбере 2 с неподвижным слоем сорбента» в качестве которого использована активная окись цинка Данные аппараты обеспечивают необходимую степень сероочистки. Далее генераторный газ поступает в конверторы 3 и 4, где моноокись углерода превращается в водород и двуокись углерода Конвертор 3 работает при 450°С, а конвертор 4 - при 300°С. Поглощение двуокиси углерода осуществляется при 600-700°С в адсорбере 5 с помощью обожженного доломита, который предварительно обжигается в кальцинаторе 7 при 750-850°С. №выходе из адсорбера 5 получается очищенный от соединений серы и углерода генераторный газ.
Система очистки согласно полезной модели обладает высокой экономичностью за счет аппаратурного упрощения (в такой системе очистки уменьшается количество теплобменных аппаратов и не требуются аппараты - смолоотделители) и уменьшения тепловых потерь (сохранения физической теплоты газа), т.к. при подаче в камеру сгорания газовой турбины неохлажденный при очистке генераторный газ вносит дополнительную теплоту в газотурбинный цикл, что повышает КПД энергетической установки, работающей на топливном генераторном газе.

Claims (1)

  1. Система очистки топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода, содержащая по ходу генераторного газа устройство его очистки от соединений серы, установку конверсии моноокиси углерода в двуокись углерода и устройство очистки генераторного газа от двуокиси углерода, отличающаяся тем, что устройство очистки газа от соединений серы и устройство очистки газа от двуокиси углерода выполнены в виде адсорберов, работающих на твердых сорбентах.
    Figure 00000001
RU2005109399/22U 2005-04-04 2005-04-04 Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода RU46491U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109399/22U RU46491U1 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109399/22U RU46491U1 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU46491U1 true RU46491U1 (ru) 2005-07-10

Family

ID=35838838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109399/22U RU46491U1 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU46491U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464178C1 (ru) * 2011-02-07 2012-10-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ имитации травяного покрова

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464178C1 (ru) * 2011-02-07 2012-10-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Способ имитации травяного покрова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6956665B2 (ja) 燃焼排ガス中の二酸化炭素のメタン化方法及びメタン製造設備
KR101110661B1 (ko) 발전설비용 산성가스 분리 시스템
EP2568130B1 (en) Heat recovery system of the boiler with CO2 capture system
CA2816412C (en) Heat integration in co2 capture
CN111278529A (zh) 气体回收浓缩装置
EP2285470A1 (en) Carbon dioxide removal from synthesis gas at elevated pressure
JP5525992B2 (ja) 二酸化炭素吸収装置を備えた火力発電プラント
WO2012014831A1 (ja) Co2除去設備を有する排ガス処理システム
CN101721878A (zh) 一种降温吸附低压电脱附捕获co2的方法及系统
CN102120120A (zh) 一种炭黑尾气的处理方法
CN105582782A (zh) 一种太阳能光伏驱动变电吸附空气碳泵系统及控制方法
CN106955595B (zh) 一种脱硫塔中脱硫剂单质硫磺的再生方法
EA201490189A1 (ru) Способ контроля тумана
CN101780371A (zh) 联合脱除烟气中二氧化碳和二氧化硫的方法
CN111334339A (zh) 高炉煤气的精脱硫方法
CN103463932A (zh) 低浓度大风量有机废气处理回收方法及装置
CN211471330U (zh) 高炉煤气脱硫及解吸气氧化处理系统
CN103693643A (zh) 应用于烟气脱硫的竹基活性炭
CN103157346B (zh) 低温甲醇洗与co2捕集耦合方法及系统
RU46491U1 (ru) Система высокотемпературной очистки используемого в газотурбинных установках топливного генераторного газа от серосодержащих компонентов и двуокиси углерода
CN102745647A (zh) 一种利用电石尾气的天然气制氢工艺
CN200965236Y (zh) 一种高收率硫磺回收装置
CN109045926A (zh) 一种含有VOCs的废气处理装置和方法
JP6095116B2 (ja) ガス精製設備及び石炭ガス化複合発電設備
CN113274863B (zh) 一种石化厂污水处理池高浓度废气治理设备