Table 1. Characleristics of typical gasitiers' 6 '®
Tabela 1. Charakterystyka typowych reaktorów zgazowania'
Technologia | Zastosowanie | Typowe warunki prowadzenia procesu | Uwagi | |||
Reaktory ze złożem stałym | |||
BGL" |
IGCC |
temp. zgazowania1” 1300°C (popiół)"; 1500-1800°C (żużel)dl |
możliwość stosowania węgli o wysokiej zawartości popiołu; zgazowanie głównie węgli kawałkowych; duże straty drobnych cząstek węgla wr procesie przy gotowania paliwa do zgazowania; wysokie zapotrzebowanie na parę; wysoka zawartość smoły i związków fenolowych w gazie |
Lurgi Dry Ash |
paliwa, chemikalia, amoniak |
ciśnienie pracy 0,1-2.45 MPa czas przebywania 15-30 min rozmiar cząstek paliwa 2-50 mm Oj/paliwo: 0.64 Nm’/kg wartość opalowa gazu ok. 10.0 MJ/NnT | |
Reaktory' ze złożem fluidalnym | |||
HTW” |
metanol, amoniak. IGCC (36 i 300 MW, projektowane 400 MW) |
temp. zgazowania 900-1200°C temp. gazu na wylocie 700-1050°C ciśnienie procesu 0,1-2,94 MPa czas przebywania 10-100 s |
możliwość usuwania związków siarki in-situ (dla węgli o zawartości siatki < 2%); zgazowanie reakty w nych surowców, takich jak paliwa odpadowe, biomasa, węgiel brunatny; umiarkowane zapotrzebowanie na parę; gaz syntezowy nie zawiera smoły1 i związków fenolowych; małe straty węgla w procesie przygotowania paliwa |
IDGCC' |
IGCC | ||
KRW* |
IGCC (100 MW) |
Oj/paliwo: 0,37 NmTkg wartość opalowa gazu 10.7 MJ/Nm' | |
Mitsui Babcock ABGC |
IGCC | ||
Reaktory dyspersy jne | |||
BBPjl |
IGCC (5, 10, 30 MW) |
temp. zgazowania 1250-1500°C |
gaz syntezowy nie zawiera żadnych substancji smolistych i związków fenolowych; wysoki stopień konwersji węgla; możliwość zgazowania paliw o niskiej reakcyjności; umiarkowane zapotrzebowanie na parę |
Hitachi EAGLE11 |
IGCC, IGFC |
temp. gazu na wy locie 900-1400°C ciśnienie procesu 2,8-5,6 MPa" | |
MHI" |
IGCC(27. 125. 250 MW) | ||
PRENFLO1"1 |
IGCC (338 MW). |
Oj/paliwo: 1,17N m'/kg | |
SCGP” |
IGCC, amoniak, mocznik, wodór, metanol | ||
E-Gas Texaco/GE01 |
IGCC (430 i 523 MW). H;, para. paliwa, chemikalia | ||
PWR"1 |
IGCC | ||
ECUST OMB" | |||
Siemens |
IGCC | ||
Reaktor strumieniowy" | |||
TRIG" (KBR TG) |
IGCC (planowana na 2014) z układem CCS |
temp. zgazowania 900-1050°C temp. gazu na wylocie 590-980°C ciśnienie procesu 0,29-1,55 MPa czas przebywania 1-10 s rozmiar cząstek paliwa < 50 pm Oj/paliwo: 1,06 N m7kg |
konstrukcja reaktora zapobiega spalaniu wydzielających się z węgla części lotnych; procesowi spalania podlega tylko karbonizal: duża efektywność procesu; wysoka przepustowość i stopień konwersji paliwa; niezweryfikowany w skali komercyjnej |
a) BGL: British Gas Lurgi; b) maksymalna temperatura w strefie spalania karbonizatu; c) popiół: reaktoryzsuchym odprowadzeniem popiolu;d)żużel:reaktoryzodprowadzeniem
surowy zawiera pewne ilości węglowodorów alifatycznych (C,H,. C,H,J i aromatycznych Energy Application for Gas, Liquid and Electricity, I) MHI: Mitsubishi Heavy Industries
o) Texaco/GE: Texaco/ Genaral Electric; p) PWR: The Pratt and Whitney Rocketdyne r) ECUST; East China Uniyersity of Science and Technology - Opposite Multi Burner
r~Mgr inż. Grzegorz TOMASZEWICZ w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku technologia chemiczna. Od 2009 r. pracuje w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, obecnie na stanowisku asysten-jW JHH ta w Laboratorium Pirolizy Centrum Badań
I Laboratoryjnych. Specjalność - zgazowanie
j i paliw stałych, technologie usuwania CO. z ga-
j iż/ zów przemysłowych, technologia przetwórstwa
smoły koksowniczej.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1,41 -803, Zabrze, tel.: (32) 271-00-41 wew. 255, fax: (32) 271-08-09, e-mail: tomaszewicz@ ichpw.zabrze.pl