JP2018062905A - 化学品併産型の発電設備 - Google Patents
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Abstract
Description
CO+H2O→CO2+H2・・・(1)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
CO2+4H2→CH4+2H2O・・・(2)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
CH4合成手段23で得られたCH4は、貯蔵設備24に送られて貯蔵される。
CH4合成手段23では、H2、及び、CO2から(式(2)により)、CH4が合成される。
CO2+4H2→CH4+2H2O・・・(2)
CH4合成手段23で得られたCH4は、貯蔵設備24に送られて貯蔵される。
CO+H2O→CO2+H2・・・(1)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
N2+3H2→2NH3・・・(3)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
CO2+2NH3→CO(NH2)2+H2O・・・(4)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
得られたCO(NH2)2は、例えば、植物の肥料として使用される。また、得られたCO(NH2)2は、燃料や脱硝剤として使用することができる。
NH3合成手段53では、H2、及び、N2から(式(3)により)、NH3が合成される。
N2+3H2→2NH3・・・(3)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
CO2+2NH3→CO(NH2)2+H2O・・・(4)
合成に必要な熱源として、膨張タービン4の排気の熱を用いることで、合成のための触媒を活性化(作動)させることができる。
得られたCO(NH2)2は、例えば、植物の肥料として使用される。また、得られたCO(NH2)2は、燃料や脱硝剤として使用することができる。
2、35 ガスタービン
3、32 圧縮機
4、34 膨張タービン
5、33 燃焼器
6 石炭ガス化設備
7 酸素製造設備
8、13 経路
11、36 排熱回収ボイラ
12、37 蒸気タービン
14 CO2回収装置
16 排出経路
17、38 煙突
21、41 CH4製造装置
22、52 水性ガスシフト反応手段
23 CH4合成手段
24 貯蔵設備
25 分配手段
26 分岐路
27 制御手段
28 分離手段
51、55 尿素製造装置
53 NH3合成手段
54 尿素合成手段
Claims (8)
- ガス化燃料を得るガス製造手段と、
前記ガス製造手段で製造されたガス化ガスを燃焼させて燃焼ガスを得る燃焼器と、
前記燃焼器で得られた前記燃焼ガスを膨張させて動力を得る膨張タービンと、
前記ガス化ガスの燃料成分が供給され、前記燃料成分、及び、CO2を用いて化学品を製造する化学品製造手段とを備えた
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項1に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記膨張タービンの排気ガスが熱回収されて蒸気を発生させる排熱回収ボイラと、
前記排熱回収ボイラで発生した蒸気により駆動される蒸気タービンと、
前記排熱回収ボイラで熱回収された排気ガスからCO2を分離するCO2分離手段とを備え、
前記化学品製造手段では、
前記CO2分離手段で分離されたCO2を用いて化学品が製造される
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項2に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記燃焼器にO2含有ガスを供給する酸化剤供給手段と、
前記排熱回収ボイラで熱回収された排気ガスを前記燃焼器に供給する循環手段とを備えた
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記ガス製造手段で得られた前記ガス化ガスを、前記燃焼器、及び、前記化学品製造手段に分配する分配手段と、
前記分配手段による分配の割合を制御する制御手段とを備えた
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項2から請求項4のいずれか一項に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記化学品製造手段には、
H2が供給されると共に、前記CO2分離手段で分離されたCO2が供給され、H2、及び、CO2からCH4を合成するCH4合成手段が備えられている
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項5に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記化学品製造手段には、
H2O、及び、前記ガス化ガスの燃料成分であるCOが供給され、H2O、及び、COからCO2を得る水性ガスシフト反応手段が備えられ、
前記CH4合成手段には、
前記水性ガスシフト反応手段で得られたCO2が合わせて供給される
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項2から請求項4のいずれか一項に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記化学品製造手段には、
H2、及び、N2が供給され、H2、及び、N2からNH3を合成するNH3合成手段と、
前記NH3合成手段で合成されたNH3、及び、前記CO2分離手段で分離されたCO2が供給され、NH3、及び、CO2からCO(NH2)2を合成する尿素合成手段とが備えられている
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。 - 請求項7に記載の化学品併産型の発電設備において、
前記化学品製造手段には、
H2O、及び、前記ガス化ガスの燃料成分であるCOが供給され、H2O、及び、COからCO2を得る水性ガスシフト反応手段が備えられ、
前記尿素合成手段には、
前記水性ガスシフト反応手段で得られたCO2が合わせて供給される
ことを特徴とする化学品併産型の発電設備。
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---|---|---|---|
JP2016202054A JP2018062905A (ja) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 化学品併産型の発電設備 |
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2016202054A JP2018062905A (ja) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 化学品併産型の発電設備 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2014185583A (ja) * | 2013-03-22 | 2014-10-02 | Central Research Institute Of Electric Power Industry | Nh3併産型の発電プラント |
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JP2015149885A (ja) * | 2013-12-31 | 2015-08-20 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | 発電所発電ユニットの制御を高度化するための方法およびシステム |
-
2016
- 2016-10-13 JP JP2016202054A patent/JP2018062905A/ja active Pending
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JP7025310B2 (ja) | 2018-09-14 | 2022-02-24 | 一般財団法人電力中央研究所 | ガスタービン複合発電システム、ガスタービン複合発電方法 |
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