BRPI0820031B1 - método e aparelho para reduzir co2 em uma corrente por conversão a um gás de síntese para produção de energia - Google Patents
método e aparelho para reduzir co2 em uma corrente por conversão a um gás de síntese para produção de energia Download PDFInfo
- Publication number
- BRPI0820031B1 BRPI0820031B1 BRPI0820031A BRPI0820031A BRPI0820031B1 BR PI0820031 B1 BRPI0820031 B1 BR PI0820031B1 BR PI0820031 A BRPI0820031 A BR PI0820031A BR PI0820031 A BRPI0820031 A BR PI0820031A BR PI0820031 B1 BRPI0820031 B1 BR PI0820031B1
- Authority
- BR
- Brazil
- Prior art keywords
- reactor
- process according
- hydrogen
- carbon monoxide
- gas
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 52
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims description 47
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 title claims description 47
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 title claims description 33
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 14
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 136
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 73
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 69
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 68
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 45
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 41
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 claims description 41
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 31
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 29
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 29
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims description 27
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 claims description 24
- 230000002210 biocatalytic effect Effects 0.000 claims description 19
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 11
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims description 8
- 239000000571 coke Substances 0.000 claims description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 5
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims description 4
- 238000010744 Boudouard reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 2
- 239000000376 reactant Substances 0.000 claims 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 29
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 19
- 239000000047 product Substances 0.000 description 7
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 239000010813 municipal solid waste Substances 0.000 description 4
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000011143 downstream manufacturing Methods 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 3
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 3
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 2
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N Dimethoxyethane Chemical compound COCCOC XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000004858 feed analysis Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N hydrogen chloride Substances Cl.Cl IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000041 hydrogen chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- -1 steam Substances 0.000 description 1
- 238000000629 steam reforming Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N sulfuric acid Substances OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/721—Multistage gasification, e.g. plural parallel or serial gasification stages
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/725—Redox processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C29/00—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
- C07C29/15—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
- C07C29/151—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
- C07C29/1516—Multisteps
- C07C29/1518—Multisteps one step being the formation of initial mixture of carbon oxides and hydrogen for synthesis
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/82—Gas withdrawal means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/82—Gas withdrawal means
- C10J3/84—Gas withdrawal means with means for removing dust or tar from the gas
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M21/00—Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
- C12M21/12—Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses for producing fuels or solvents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M43/00—Combinations of bioreactors or fermenters with other apparatus
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P7/00—Preparation of oxygen-containing organic compounds
- C12P7/02—Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group
- C12P7/04—Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group acyclic
- C12P7/06—Ethanol, i.e. non-beverage
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/02—Processes for making hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/0205—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
- C01B2203/0211—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a non-catalytic reforming step
- C01B2203/0216—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a non-catalytic reforming step containing a non-catalytic steam reforming step
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/02—Processes for making hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/0205—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
- C01B2203/0211—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a non-catalytic reforming step
- C01B2203/0222—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a non-catalytic reforming step containing a non-catalytic carbon dioxide reforming step
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/02—Processes for making hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/0283—Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a CO-shift step, i.e. a water gas shift step
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/04—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
- C01B2203/0415—Purification by absorption in liquids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/04—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
- C01B2203/0465—Composition of the impurity
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/04—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
- C01B2203/0465—Composition of the impurity
- C01B2203/0485—Composition of the impurity the impurity being a sulfur compound
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/04—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
- C01B2203/0465—Composition of the impurity
- C01B2203/049—Composition of the impurity the impurity being carbon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/06—Integration with other chemical processes
- C01B2203/061—Methanol production
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/06—Integration with other chemical processes
- C01B2203/062—Hydrocarbon production, e.g. Fischer-Tropsch process
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/80—Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
- C01B2203/84—Energy production
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2203/00—Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
- C01B2203/80—Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
- C01B2203/86—Carbon dioxide sequestration
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/093—Coal
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/0943—Coke
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/0946—Waste, e.g. MSW, tires, glass, tar sand, peat, paper, lignite, oil shale
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0953—Gasifying agents
- C10J2300/0969—Carbon dioxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0953—Gasifying agents
- C10J2300/0973—Water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/12—Heating the gasifier
- C10J2300/123—Heating the gasifier by electromagnetic waves, e.g. microwaves
- C10J2300/1238—Heating the gasifier by electromagnetic waves, e.g. microwaves by plasma
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1603—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with gas treatment
- C10J2300/1618—Modification of synthesis gas composition, e.g. to meet some criteria
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1625—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with solids treatment
- C10J2300/1628—Ash post-treatment
- C10J2300/1634—Ash vitrification
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/164—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
- C10J2300/1656—Conversion of synthesis gas to chemicals
- C10J2300/1659—Conversion of synthesis gas to chemicals to liquid hydrocarbons
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/164—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
- C10J2300/1656—Conversion of synthesis gas to chemicals
- C10J2300/1665—Conversion of synthesis gas to chemicals to alcohols, e.g. methanol or ethanol
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1681—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with biological plants, e.g. involving bacteria, algae, fungi
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/18—Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
- C10J2300/1807—Recycle loops, e.g. gas, solids, heating medium, water
- C10J2300/1815—Recycle loops, e.g. gas, solids, heating medium, water for carbon dioxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/18—Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
- C10J2300/1853—Steam reforming, i.e. injection of steam only
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/10—Biofuels, e.g. bio-diesel
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P30/00—Technologies relating to oil refining and petrochemical industry
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Microbiology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
- Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
Description
MÉTODO E APARELHO PARA REDUZIR C02 EM UMA CORRENTE POR CONVERSÃO A UM GÁS DE SÍNTESE PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA
Este pedido reivindica o benefício do Pedido de Patente US N°. de Série 11/956.107, depositado em 13 de dezembro de 2007, intitulado "Method and Apparatus for Reducing C02 in a Stream by Conversion to a gás de síntese for Production of Energy" e Pedido de Patente continuação em parte N° = de Série 12/271.227, depositado em 14 de novembro de 2008, e intitulado "Method and Apparatus for Reducing C02 in a Stream by Conversion to a gás de síntese for Production of Energy" os pedidos são incorporados aqui por referência.
CAMPO TÉCNICO A presente invenção relaciona-se geralmente ao campo de redução da presença de dióxido de carbono (C02) , e em modalidades específicas, para reduzir dióxido de carbono em uma corrente de exaustão gasosa das centrais energéticas e outros tipos de industrias, e formar um gás de síntese (CO + H2) que possa, por sua vez, ser usado na produção de energia, tais como combustíveis líquidos; por exemplo, etanol.
FUNDAMENTO A preocupação com o aquecimento global eventualmente conduz às discussões sobre a necessidade de reduzir a quantidade de dióxido de carbono que vai para atmosfera terrestre em uma base diária das centrais energéticas e outras fábricas industriais. Ao mesmo tempo, preocupações com fontes minguantes de combustíveis fósseis incentivaram o desenvolvimento de combustíveis líquidos, tais como etanol como substituições futuras de combustíveis fósseis.
Infelizmente, a maioria dos presentes métodos de produção de um combustível líquido, tal como etanol resulta na mesma quantidade ou mais de dióxido de carbono sendo introduzido na atmosfera quanto a queima de combustíveis fósseis.
Portanto, um método para produzir um gás de síntese, (facilmente convertido ao etanol) das correntes gasosas esgotadas por instalações industriais oferecería muitas vantagens em custo, bem como, uma redução total no dióxido de carbono despejado na atmosfera.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO A presente invenção divulga métodos e aparelho para reduzir o dióxido de carbono que está frequentemente presente em correntes gasosas esgotadas ou emitidas de várias centrais energéticas e tipos de instalações industriais, tais como uma instalação de cimento. Por exemplo, a corrente de exaustão gasosa típica de aproximadamente 181.437 kg/h total de uma instalação de cimento conterá aproximadamente 30% - 40% (aproximadamente 72.575 kg/h) de dióxido de carbono (C02) . Entretanto, em vez de ser expelido à atmosfera, de acordo com a invenção, esta corrente gasosa é fornecida a uma câmara de reação, tal como, por exemplo, uma câmara de pirólise. As reações ocorrem na câmara de pirólise tal que a corrente gasosa é convertida para conter gás de síntese (CO + H2) e uma quantidade reduzida de dióxido de carbono (isto é, aproximadamente 34.108 kg/h). A redução em dióxido de carbono é aproximadamente 53%, e o gás de síntese pode então ser limpo e usado como uma matéria-prima para a produção de etanol. Por exemplo, um processo biocatalítico, tal como um processo de Fischer-Tropsch poderia ser usado para produzir o etanol.
Mais especificamente, o processo para reduzir o dióxido de carbono e formar o gás de síntese compreende manutenção de uma câmara de reação, tal como uma câmara de pirólise, em uma temperatura entre aproximadamente 400°C e 5000°C (tipicamente entre 400°C e 2000°C) e em uma pressão de aproximadamente 101,3 kPa ou maior. Note, ao usar uma câmara de Gaseificação de Arco de Plasma, as temperaturas na zona de arco de plasma podem alcançar entre 3000°C e 7000°C. O calor é adicionado quanto necessário já que algumas reações desejadas são endotérmicas. Embora uma câmara de pirólise seja usada em uma modalidade preferida, um reator gaseificador convencional, um reator de gaseificação ou um reator de arco de plasma são acreditados também serem apropriados. Um material de carbono, tal como carvão mineral (coal), coque, resíduo sólido, etc., é também fornecido ao reator tal que uma reação de Boudouard (isto é, C + C02 « 2C0) ocorre.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
Para uma compreensão mais completa da presente invenção, e as vantagens da mesma, referência é feita agora às seguintes descrições feitas conjuntamente com o desenho acompanhante, em que: A Figura 1 é um diagrama de bloco ilustra os processos da presente invenção; A Figura 2 é similar à Figura 1, mas inclui um processo disponível para converter resíduo sólido municipal para gás de síntese que, por sua vez, usa o gás de síntese para fornecer a energia necessária (por exemplo, eletricidade, vapor e/ou calor) ao reator de pirólise da presente invenção; A Figura 3 ilustra o processo das Figuras 1 ou 2 combinados com outro processo para a produção de etanol; e Figura 4, que inclui as Figuras 4a e 4b, é um exemplo detalhado da Figura 3 ilustrando o uso de um primeiro e um segundo reator biocatalítico. DESCRIÇÃO DETALHADA DE MODALIDADES ILUSTRATIVAS A fabricação e utilização das modalidades presentemente preferidas são discutidas em detalhe abaixo. Deve ser apreciado, entretanto, que a presente invenção fornece muitos conceitos inventivos aplicáveis que podem ser incorporados em uma grande variedade de contextos específicos. As modalidades específicas discutidas são meramente ilustrativas de maneiras específicas para fazer e usar a invenção, e não limitam o escopo da invenção.
Referindo-se agora à Figura 1, é ilustrado um diagrama de bloco do presente processo inventivo. Como mostrado, uma câmara de reação 10 recebe uma corrente gasosa ou gases de exaustão, como indicado pela linha 12, de uma central energética ou instalação industrial 14, tal como, por exemplo somente, uma instalação de cimento com um forno rotatório. A corrente gasosa de um forno rotatório tipicamente compreenderá entre aproximadamente 55% a aproximadamente 70% de nitrogênio (N2) e aproximadamente 45% a aproximadamente 30% de dióxido de carbono (C02) mais quantidades mínimas de oxigênio (02) e outras impurezas. A câmara de reação 10 é preferivelmente um reator de pirólise, mas podería também incluir um gaseificador convencional ou um gaseificador de arco de plasma. Também é fornecido ao reator 10 um material de carbono como indicado pela linha 16, tal como coque, carvão mineral, ou outra fonte de hidrocarboneto 18, tal como materiais de biomassa ou resíduo sólido municipal. Além disso, como será apreciado por aqueles hábeis na técnica, já que uma reação de pirólise (isto é, a decomposição térmica de material orgânico aquecendo na ausência de oxigênio e outros reagentes, exceto possivelmente vapor) ocorre em uma temperatura relativamente alta. Uma fonte de energia calorífica 20, incluindo eletricidade e/ou vapor, é fornecida como indicado na linha 22. A reação na câmara de pirólise tipicamente ocorrerá em aproximadamente 1 atm ou 1 bar (lOOkPa) e em uma temperatura entre aproximadamente 400°C e 2000°C, e preferivelmente em aproximadamente 1330°C. A reação química primária que ocorre no reator de pirólise é a reação do material carbonáceo, tal como carbono (c) com dióxido de carbono (C02) de acordo com: Equação (1) que é também referido às vezes como a reação de Boudouard.
Outras reações que podem ocorrer na câmara de reação são: Equação (2) frequentemente referido como uma gaseificação com vapor;
Equação (3) referido como uma reação de deslocamento de água-gás; e Equação (4) para reforma de vapor.
De forma importante, como visto da Equação (1) , o carbono (C) fornecido pela fonte 18 se combina com um átomo de oxigênio (0) das moléculas de dióxido de carbono (C02) para formar duas moléculas de monóxido de carbono (2C0) que, naturalmente, reduzem a quantidade de dióxido de carbono (C02) na câmara de reação. Além disso, como indicado pela Equação (2) , se a água (isto é, vapor) está disponível no reator de pirólise, o carbono (C) também reagirá com a água (H20) para produzir monóxido de carbono e hidrogênio livre (H2). Também será apreciado que todo o dióxido de carbono (C02) não será convertido a 2C0 (isto é, monóxido de carbono) . Além disso, o vapor (H20) pode também reagir com algum monóxido de carbono (CO) para reformar algum dióxido de carbono (C02) e algum hidrogênio (H2) como indicado por Equação (3) . Consequentemente, o reator de pirólise descarrega gás de síntese como indicado na linha 24 compreendido de monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2) e uma quantidade reduzida de dióxido de carbono (C02) , como indicado pelo bloco 26. Também, como mostrado, este tipicamente será uma escória vitrificada ou produto de cinza 28 produzido pelo processo dependendo da temperatura do reator de pirólise. O conteúdo químico da escória vitrificada ou cinza, naturalmente, variará dependendo da fonte carbonácea e temperatura do reator de pirólise. 0 gás de síntese pode então ser fornecido a um sistema de controle de emissão 30 para remover impurezas e limpar o gás de síntese. O sistema de controle e limpeza de gás de síntese removerá impurezas no gás de síntese do reator de pirólise. Dependendo da alimentação ao reator de pirólise, as impurezas no gás de síntese poderiam ser aproximadamente 0,5% de peso de cloro e 0,8% de peso de enxofre baseado em uma análise elementar da alimentação, como um exemplo. A maioria do enxofre é convertido ao sulfeto de hidrogênio (H2S) , mas algum é convertido ao sulfeto de carbonila (COS). O cloro é convertido ao cloreto de hidrogênio (HC1). Os elementos traço de mercúrio e arsênico podem ser encontrados nos gás de síntese antes da limpeza. Algum transporte de particulado ocorre com o gás de síntese do reator de pirólise. A seleção da tecnologia para a limpeza de gás depende das exigências de pureza de processos a jusante usando o gás de síntese. O controle de particulado é tipicamente um filtro de Vela de Metal ou um purificador de água em combinação com um ciclone. A recuperazão de enxofre é tipicamente uma instalação de Claus. Os gases ácidos, tal como cloreto de hidrogênio, são recuperados por processos à base de solvente, tais como Selexol ou Rectisol.
Também como mostrado, o dióxido de carbono (C02) no gás de síntese é removido e pode ser retornado ao reator de pirólise, como indicado pela linha pontilhada 12a. Assim, o gás de síntese compreendido de monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) está disponível para processamento adicional, como indicado no bloco 32.
Um exemplo do processo de redução do dióxido de carbono em uma corrente gasosa de uma central energética ou um forno de cimento rotatório é como segue: A corrente gasosa de produto total de um forno rotatório de 180.802 kg/h é fornecida a um reator de pirólise. O produto de corrente gasosa total inclui aproximadamente 72.575 kg/h (« 40%) de dióxido de carbono (C02) . Uma fonte carbonácea de aproximadamente 19.805 kg/h de coque ou carvão mineral e uma quantidade similar de vapor (H20) é fornecida. A temperatura do reator é mantida aproximadamente em 1330°C e em aproximadamente uma atmosfera (1 bar ou 100 kPa) de pressão. 0 produto do reator de pirólise será um gás de síntese bruto ou não limpo compreendido de aproximadamente 70.827 kg/h de monóxido de carbono (CO); 1.154 kg/h de hidrogênio (H2) e aproximadamente 34.108 kg/h de dióxido de carbono (C02) . Assim, é visto que neste estágio do processo o dióxido de carbono (C02) foi reduzido por aproximadamente 53%. Além disso, o monóxido de carbono (CO) no gás de síntese fornece uma vantagem econômica significativa, já que como será discutido mais tarde; alguns processos biocatalíticos eficazmente usam monóxido de carbono (CO) como matéria-prima para organismos em bioreatores que produzem etanol.
Como será apreciado por aqueles hábeis na técnica, outros processos ecologicamente viáveis conhecidos podem ser combinados com o processo inventivo descrito acima. Como um exemplo e referindo-se à Figura 2, é mostrado o processo da Figura 1 em que a fonte 22 de eletricidade, vapor ou energia calorífica é o produto de um processo de gaseificação de arco de plasma que usa vários produtos residuais, tais como resíduo sólido municipal (MSW) como uma fonte de combustível. Como mostrado, o MSW 34 é fornecido ao gaseificador de arco de plasma 36 junto com uma fonte de oxigênio 38 e um material de carbono 40, tal como coque fornece um gás de síntese sujo ou bruto como indicado pela linha 42a. Outros subprodutos 44 incluem metais e escória vitrifiçada. 0 gás de síntese sujo é então fornecido a um sistema de controle de emissão 44 para remover vários outros subprodutos 46 do gás de síntese, tal como enxofre e ácido clorídrico, etc. Isto deixa um gás de síntese limpo fornecido na linha 42b que é então usado para fornecer o vapor exigido e energia calorífica usada pelo reator de pirólise 10.
Referindo-se agora à Figura 3, é novamente mostrado o processo da Figura 1. Entretanto, como mostrado, o gás de síntese produzido é agora adicionalmente processado para fornecer etanol. Como mostrado, o gás de síntese 32 é fornecido pela linha 5 0 a um reator de deslocamento de água-gás 52 e então a um reator biocatalítico 54, tal como um reator de síntese de Fischer-Tropsch. Como conhecido por aqueles hábeis na técnica, o reator de Fischer-Tropsch pode ser usado para converter o gás de síntese ao etanol 56. Mais especificamente, supondo que um fluxo de gás de síntese compreendido de aproximadamente 70.827 kg/h de monóxido de carbono (CO), 1.154 kg/h de hidrogênio (H 2), 34.067 kg/h de dióxido de carbono (C02) é fornecido ao reator de deslocamento de água-gás 52, aproximadamente 3.652 kg/h de água (vapor) serão exigidos para ajustar a razão molar de monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) para 3,00 mols de monóxido de carbono (CO) para 1,00 cada mol de hidrogênio (H2) . Este ajuste é de acordo com a reação representada por: Equação (5) CO + H20 —> C02 + H2 .
Assim, será apreciado que o reator de deslocamento de água-gás 52 pode ser ajustado para produzir gás de síntese tendo uma ampla faixa de razões molares para cumprir as necessidades de vários processos a jusante que convertem ou usam gás de síntese. Vários processos a jusante presentemente em uso podem com sucesso funcionar com razões de monóxido de carbono CO para hidrogênio H2 que variam entre 0,2 a 5,0 mols de monóxido de carbono a 5,0 a 0,2 mols de hidrogênio.
Mais especificamente, uma taxa de fluxo de massa de 70.827 kg/h de monóxido de carbono (CO) representa 2.528,6 kgmol/h,- e 1.154 kg/h de hidrogênio (H2) representa 572,6 kgmol/h de hidrogênio (H2). Portanto, como um exemplo, o reator de deslocamento de água-gás pode ser ajustado para deslocar ou rearranjar a quantidade de monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) tal que a razão de mistura final compreende 2.325,9 kgmol/h de monóxido de carbono (CO) e 775,3 kgmol/h de hidrogênio (H2) . Este deslocamento é selecionado para facilitar a reação que produz etanol (C2H5OH). A reação é mostrada abaixo na Equação (6).
Equação (6) Portanto, similar à discussão acima, esta reação ocorre com uma razão molar de monóxido de carbono (CO) para hidrogênio (H2) entre 2,0 e 5,0 mols de monóxido de carbono para 5,0 a 0,2 mols de hidrogênio. Por exemplo, com um ajuste entre 3,0 e 0,2 mols de monóxido de carbono para 1,0 mol, a produção de etanol em 100% de seu rendimento experimental real de um reator biocatalítico é 27.277 kg/h de etanol, é aproximadamente 303.287.192,1 1/ano após destilação.
Esta reação não produz dióxido de carbono (C02) .
Portanto, do começo da corrente gasosa industrial 14 contendo 72.575 kg/h de dióxido de carbono (C02) à descarga do reator de pirólise 10, a redução em dióxido de carbono emitido (C02) é 34.067 kg/h, ou uma redução de aproximadamente 53%. O deslocamento de água-gás adiciona aproximadamente 8.921 kg/h de dióxido de carbono (C02) para um total de 43.029 kg/h de dióxido de carbono (C02) ao invés de 72.575 kg/h originais para aproximadamente uma redução de 40% total. Naturalmente, além da redução em C02 esgotado, há um bônus de 27.277 kg/h (ou 303.287.192,1 1/ano) de etanol= Referindo-se à Figura 4, é mostrado um diagrama de fluxo de bloco mais detalhado para produção de etanol que usa dois reatores biocatalíticos em série e que ilustra a taxa de fluxo de gases, vapor, e materiais carbonáceos, etc. Os números de referência de elementos ou sistemas comuns são os mesmos que na Figura 3. Entretanto, como mostrado, ao invés de um único conversor biocatalítico 54, há um primeiro conversor biocatalítico 54a que resulta em 303.267.644,3 1/ano de etanol (bloco 56) após ser destilado como indicado em 58. Como é também mostrado, entretanto, o gás residual do conversor biocatalítico 54a compreende 43029 kg/h de dióxido de carbono (C02) , bem como 82.196,4 kg/h de monóxido de carbono (CO) e 7.181 kg/h de hidrogênio (H2) como indicado no bloco 60. Portanto, de acordo com esta modalidade, o gás residual do bloco 6 0 é fornecido a um segundo conversor biocatalítico 54b, que é suposto operar em um rendimento de 50% ao invés de 100%. Outro deslocamento de água-gás, como discutido acima, é também indicado. O produto do segundo conversor biocatalítico 54b é outro 22.924.071,44 1/ano de etanol, como indicado no bloco 64, após passar o gás através de um segundo processo de destilação 62 para um total de 326.191.715,7 1/ano. Já que o processo não adiciona dióxido de carbono (C02) , o gás residual indicado no bloco 66 do segundo bioreator 54b ainda contém 43.001 kg/h de dióxido de carbono (C02) , mas monóxido de carbono reduzido (CO) . Entretanto, se supormos que a descarga do gás residual do segundo reator à atmosfera é realizada com uma queima de chama, 8.908 kg/h adicionais de dióxido de carbono (C02) podem ser adicionados às 43.029 kg/h para dar um total de 51.936 kg/h de dióxido de carbono (C02) . Isto ainda representa uma redução de 28,4% de dióxido de carbono (C02) mais o bônus de 326.191.715,7 1/ano de etanol.
Embora a presente invenção e suas vantagens tenham sido descritas em detalhe, deve-se compreender que várias mudanças, substituições e alterações podem ser feitas aqui sem sair do conceito inventivo e escopo da invenção como definido pelas reivindicações adicionadas.
Além disso, o escopo do presente pedido não é pretendido ser limitado às modalidades particulares do processo, máquina, manufatura, composição de matéria, meios, métodos e etapas descritos no relatório descritivo. Como um de habilidade ordinária na técnica prontamente apreciará a partir da divulgação da presente invenção, processos, máquinas, manufatura, composições de matéria, meios, métodos, ou etapas, presentemente existindo ou depois desenvolvido, que realizam substancialmente a mesma função ou conseguem substancialmente o mesmo resultado que as modalidades correspondentes descritas aqui podem ser utilizadas de acordo com a presente invenção. Consequentemente, as reivindicações adicionadas são pretendidas incluir em seu escopo tais processos, máquinas, manufatura, composições de matéria, meios, métodos, ou etapas.
REIVINDICAÇÕES
Claims (20)
1. Processo para produzir gás de síntese que reduz a quantidade de dióxido de carbono em uma corrente gasosa, o processo caracterizado pelo fato de que compreende: manter uma câmara de reação em uma temperatura entre 400°C e 5000°C e em uma pressão de aproximadamente um bar (100 kPa) ou maior; fornecer um material carbonáceo na referida câmara de reação; introduzir uma corrente gasosa contendo dióxido de carbono (C02) ao referido reator; e reagir o referido dióxido de carbono (C02) e reagentes na referida corrente gasosa para formar um gás compreendendo monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) (isto é, gás de síntese).
2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a referida câmara de reação é selecionada para ser um de um reator de pirólise, um gaseificador convencional ou um gaseificador de arco de plasma.
3. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a referida câmara de reação é um reator de pirólise.
4. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido material carbonáceo é selecionado do grupo consistindo de coque, carvão mineral, um hidrocarboneto, resíduo sólido e biomassa.
5. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende introduzir vapor como um reagente na referida câmara de reação.
6. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a câmara de reação é mantida em uma temperatura entre 400°C e 5000°C.
7. Processo, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a referida câmara de reação é mantida em uma temperatura de aproximadamente 1330°C.
8. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que uma reação de Boudouard compreende a referida etapa de reação.
9. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende a etapa de fornecer o referido monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) (isto é, gás de síntese) a um sistema de controle de emissão para limpar o referido gás de síntese pela remoção de impurezas.
10. Processo, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o referido gás de síntese limpo é fornecido a um reator de deslocamento de água-gás para ajustar a razão molar de monóxido de carbono e hidrogênio.
11. Processo, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o referido gás de síntese limpo é fornecido a um reator de deslocamento de água-gás para ajustar a razão molar de monóxido de carbono e hidrogênio entre 0,20 e 3,00 moléculas de monóxido de carbono para 1,00 molécula de hidrogênio.
12. Processo, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que os referidos monóxido de carbono e hidrogênio molarmente ajustados são fornecidos a um reator biocatalítico para produzirem etanol.
13. Processo, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que o referido reator biocatalítico é um reator de síntese de Fischer-Tropsch.
14. Processo, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que um produto do referido reator biocatalítico é fornecido a outro reator biocatalítico para fornecer etanol adicional.
15. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende fornecer o referido gás de síntese a um reator de deslocamento de água-gás para ajustar a razão molar de monóxido de carbono e hidrogênio entre 0,2 a 5,0 moléculas de monóxido de carbono (CO) e 5,0 a 0,2 moléculas de hidrogênio (H2) .
16. Processo, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o referido gás de síntese compreendendo monóxido de carbono e hidrogênio é fornecido a um reator biocatalítico para produzir etanol.
17. Processo, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que um produto do referido reator biocatalítico é fornecido a outro reator biocatalítico para produzir etanol adicional.
18. Processo, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que o referido reator biocatalítico é um reator de síntese de Fischer-Tropsch.
19. Processo para produzir gás de síntese caracterizado pelo fato de que compreende: manter uma câmara de reação em uma temperatura entre 400°C e 5000°C e em uma pressão de aproximadamente um bar (100 kPa) ou maior; fornecer um material carbonáceo na referida câmara de reação; introduzir uma corrente gasosa contendo dióxido de carbono (C02) ao referido reator; reagir o referido dióxido de carbono (C02) e reagentes na referida corrente gasosa para formar um gás de síntese compreendendo monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) ; e fornecer o referido gás compreendendo monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2) a um reator de deslocamento de água-gás para ajustar a razão molar de monóxido de carbono e hidrogênio entre 0,2 a 5,0 moléculas de monóxido de carbono (CO) e 5,0 a 0,2 moléculas de hidrogênio (H2) .
20. Processo, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que a referida câmara de reação é um reator de pirólise.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US11/956,107 US7923476B2 (en) | 2007-12-13 | 2007-12-13 | Method and apparatus for reducing CO2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
| US12/271,227 US7932298B2 (en) | 2007-12-13 | 2008-11-14 | Method and apparatus for reducing CO2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
| PCT/US2008/085431 WO2009076138A1 (en) | 2007-12-13 | 2008-12-03 | Method and apparatus for reducing co2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BRPI0820031A2 BRPI0820031A2 (pt) | 2015-05-26 |
| BRPI0820031B1 true BRPI0820031B1 (pt) | 2017-05-30 |
| BRPI0820031B8 BRPI0820031B8 (pt) | 2017-11-07 |
Family
ID=40751405
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BRPI0820031A BRPI0820031B8 (pt) | 2007-12-13 | 2008-12-03 | método e aparelho para reduzir co2 em uma corrente por conversão a um gás de síntese para produção de energia |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (5) | US7932298B2 (pt) |
| EP (1) | EP2217554B1 (pt) |
| JP (1) | JP5406208B2 (pt) |
| BR (1) | BRPI0820031B8 (pt) |
| ES (1) | ES2602330T3 (pt) |
| HU (1) | HUE030939T2 (pt) |
| PL (1) | PL2217554T3 (pt) |
| WO (1) | WO2009076138A1 (pt) |
Families Citing this family (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9212059B2 (en) | 2007-12-13 | 2015-12-15 | Gyco, Inc. | Method and apparatus for improving the efficiency of an SMR process for producing syngas while reducing the CO2 in a gaseous stream |
| US7932298B2 (en) | 2007-12-13 | 2011-04-26 | Gyco, Inc. | Method and apparatus for reducing CO2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
| US7923476B2 (en) * | 2007-12-13 | 2011-04-12 | Gyco, Inc. | Method and apparatus for reducing CO2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
| US8937103B2 (en) | 2007-12-13 | 2015-01-20 | Gyco, Inc. | Method for reducing CO2 in a gaseous stream by conversion to a Syngas for production of energy |
| US20100003553A1 (en) * | 2008-03-20 | 2010-01-07 | Pfefferle William C | Method for improved efficiency for producing fuel gas for power generation |
| US20100299996A1 (en) * | 2008-03-20 | 2010-12-02 | Pfefferle William C | Method for high efficiency for producing fuel gas for power generation |
| US8349046B2 (en) * | 2009-04-30 | 2013-01-08 | Enerjetik Llc | Method of making syngas and apparatus therefor |
| US8585789B2 (en) | 2010-04-13 | 2013-11-19 | Ineos Usa Llc | Methods for gasification of carbonaceous materials |
| US8999021B2 (en) | 2010-04-13 | 2015-04-07 | Ineos Usa Llc | Methods for gasification of carbonaceous materials |
| US8580152B2 (en) | 2010-04-13 | 2013-11-12 | Ineos Usa Llc | Methods for gasification of carbonaceous materials |
| EP2576002A1 (en) | 2010-05-24 | 2013-04-10 | Air Products and Chemicals, Inc. | Process and system for syngas treatment |
| KR101235268B1 (ko) * | 2010-12-01 | 2013-02-20 | 주식회사 포스코 | 부생가스의 이산화탄소 개질 장치 및 개질 방법 |
| KR20120064030A (ko) * | 2010-12-08 | 2012-06-18 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 이산화탄소의 배출이 저감된 가스화 방법 |
| US9028571B2 (en) | 2011-04-06 | 2015-05-12 | Ineos Bio Sa | Syngas cooler system and method of operation |
| ITMI20120857A1 (it) * | 2012-05-17 | 2013-11-18 | Greengate Srl | Generatore di gas di sintesi |
| KR101440549B1 (ko) * | 2012-12-18 | 2014-09-17 | 재단법인 포항산업과학연구원 | 배가스를 이용한 일산화탄소의 제조방법 및 이의 활용 방법 |
| KR101538211B1 (ko) * | 2013-02-28 | 2015-07-22 | 조선대학교산학협력단 | 글라이딩 아크 플라즈마트론 및 이를 이용한 이산화탄소 저감 시스템 |
| CN105593160A (zh) | 2013-11-11 | 2016-05-18 | 沙特基础工业公司 | 在绝热金属反应器中氢化co2的方法 |
| US20160195270A1 (en) * | 2015-01-06 | 2016-07-07 | Alstom Technology Ltd | Arrangement of a carbon dioxide generation plant, a capture plant and an carbon dioxide utilization plant and method for its operation |
| WO2017075686A1 (en) * | 2015-11-03 | 2017-05-11 | Responsible Energy Inc. | System and apparatus for processing material to generate syngas in a modular architecture |
| US9803150B2 (en) | 2015-11-03 | 2017-10-31 | Responsible Energy Inc. | System and apparatus for processing material to generate syngas in a modular architecture |
| DE102015015531A1 (de) | 2015-12-01 | 2017-06-01 | Basf Se | Verfahren zur Erzeugung von Synthesegas |
| KR102694964B1 (ko) | 2019-04-10 | 2024-08-12 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 이산화탄소의 재활용 방법 |
| EP3878807A1 (en) * | 2020-03-13 | 2021-09-15 | Clariant International Ltd | Process for the production of synthesis gas via allothermic gasification with controlled carbon dioxide reduction |
| WO2021193572A1 (ja) * | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 積水化学工業株式会社 | 有機物質の製造方法、及び有機物質製造装置 |
| FI130529B (en) * | 2022-02-17 | 2023-11-02 | Dimodi Energy Oy | Method for conversion of carbon dioxide into a fuel gas |
Family Cites Families (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4166786A (en) | 1976-06-25 | 1979-09-04 | Occidental Petroleum Corporation | Pyrolysis and hydrogenation process |
| DE2822862C2 (de) * | 1978-05-26 | 1984-01-05 | Ruhrchemie Ag, 4200 Oberhausen | Verfahren zur Gewinnung wasserstoff- und kohlenmonoxidhaltiger Gasgemische durch Vergasung kohlenstoffhaltiger, aschebildender Brennstoffe |
| US4752623A (en) | 1984-07-30 | 1988-06-21 | The Dow Chemical Company | Mixed alcohols production from syngas |
| US5937652A (en) | 1992-11-16 | 1999-08-17 | Abdelmalek; Fawzy T. | Process for coal or biomass fuel gasification by carbon dioxide extracted from a boiler flue gas stream |
| US5741440A (en) * | 1994-02-28 | 1998-04-21 | Eastman Chemical Company | Production of hydrogen and carbon monoxide |
| JPH09228807A (ja) * | 1996-02-26 | 1997-09-02 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 石炭ガス化複合発電システム |
| US20010039760A1 (en) * | 1999-05-17 | 2001-11-15 | Shang-I Cheng | Zero-pollution wastes disposal and energy generation |
| JP2001279266A (ja) * | 2000-03-29 | 2001-10-10 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 石炭のガス化方法及びメタノール合成システム |
| JP2002275479A (ja) * | 2001-03-16 | 2002-09-25 | Kawasaki Heavy Ind Ltd | 可燃性ガスの製造方法および製造装置 |
| US6596780B2 (en) * | 2001-10-23 | 2003-07-22 | Texaco Inc. | Making fischer-tropsch liquids and power |
| US8603430B2 (en) * | 2002-02-05 | 2013-12-10 | The Regents Of The University Of California | Controlling the synthesis gas composition of a steam methane reformer |
| US7220502B2 (en) * | 2002-06-27 | 2007-05-22 | Intellergy Corporation | Process and system for converting carbonaceous feedstocks into energy without greenhouse gas emissions |
| US7753973B2 (en) * | 2002-06-27 | 2010-07-13 | Galloway Terry R | Process and system for converting carbonaceous feedstocks into energy without greenhouse gas emissions |
| US6749829B2 (en) * | 2002-07-23 | 2004-06-15 | Bp Corporation North America Inc. | Hydrogen to steam reforming of natural gas to synthesis gas |
| US20050095183A1 (en) * | 2003-11-05 | 2005-05-05 | Biomass Energy Solutions, Inc. | Process and apparatus for biomass gasification |
| JP2005171148A (ja) * | 2003-12-12 | 2005-06-30 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 石炭ガス化炉及びその運転方法 |
| US7381230B2 (en) * | 2004-12-30 | 2008-06-03 | Conocophillips Company | Reactor and process for making synthesis gas |
| US7608743B2 (en) | 2005-04-15 | 2009-10-27 | University Of Southern California | Efficient and selective chemical recycling of carbon dioxide to methanol, dimethyl ether and derived products |
| US7485767B2 (en) * | 2005-06-29 | 2009-02-03 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Production of synthesis gas blends for conversion to methanol or Fischer-Tropsch liquids |
| WO2007022639A1 (en) * | 2005-08-25 | 2007-03-01 | Shessel, Gerry | Manufacture of fuels by a co-generation cycle |
| US20070225382A1 (en) * | 2005-10-14 | 2007-09-27 | Van Den Berg Robert E | Method for producing synthesis gas or a hydrocarbon product |
| US7503947B2 (en) * | 2005-12-19 | 2009-03-17 | Eastman Chemical Company | Process for humidifying synthesis gas |
| US20080169449A1 (en) * | 2006-09-08 | 2008-07-17 | Eltron Research Inc. | Catalytic membrane reactor and method for production of synthesis gas |
| US8790546B2 (en) * | 2007-03-05 | 2014-07-29 | Regents Of The University Of Minnesota | Solid fuel volatilization to produce synthesis gas |
| US7875090B2 (en) * | 2007-04-24 | 2011-01-25 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Method and apparatus to protect synthesis gas via flash pyrolysis and gasification in a molten liquid |
| US7932298B2 (en) | 2007-12-13 | 2011-04-26 | Gyco, Inc. | Method and apparatus for reducing CO2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
| US7923476B2 (en) | 2007-12-13 | 2011-04-12 | Gyco, Inc. | Method and apparatus for reducing CO2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy |
| US20090170968A1 (en) * | 2007-12-28 | 2009-07-02 | Greatpoint Energy, Inc. | Processes for Making Synthesis Gas and Syngas-Derived Products |
| US8529865B2 (en) * | 2008-02-29 | 2013-09-10 | Phillips 66 Company | Conversion of produced oxygenates to hydrogen or synthesis gas in a carbon-to-liquids process |
| US7919070B2 (en) * | 2008-12-02 | 2011-04-05 | Range Fuels, Inc. | Multi-zone reforming methods and apparatus for conversion of devolatilized biomass to syngas |
| US20110067306A1 (en) * | 2009-09-18 | 2011-03-24 | Bp Corporation North America Inc. | Processes and Apparatuses for Reducing Pollutants and Producing Syngas |
-
2008
- 2008-11-14 US US12/271,227 patent/US7932298B2/en active Active
- 2008-12-03 JP JP2010538057A patent/JP5406208B2/ja active Active
- 2008-12-03 ES ES08860128.1T patent/ES2602330T3/es active Active
- 2008-12-03 PL PL08860128T patent/PL2217554T3/pl unknown
- 2008-12-03 EP EP08860128.1A patent/EP2217554B1/en active Active
- 2008-12-03 WO PCT/US2008/085431 patent/WO2009076138A1/en not_active Ceased
- 2008-12-03 BR BRPI0820031A patent/BRPI0820031B8/pt active IP Right Grant
- 2008-12-03 HU HUE08860128A patent/HUE030939T2/en unknown
-
2011
- 2011-04-12 US US13/085,175 patent/US8507567B2/en active Active
-
2013
- 2013-08-09 US US13/963,857 patent/US8916617B2/en active Active
-
2014
- 2014-12-12 US US14/569,269 patent/US20150099294A1/en not_active Abandoned
-
2017
- 2017-07-21 US US15/656,276 patent/US20170321135A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2217554A4 (en) | 2012-05-30 |
| PL2217554T3 (pl) | 2017-08-31 |
| BRPI0820031A2 (pt) | 2015-05-26 |
| US20130331469A1 (en) | 2013-12-12 |
| JP2011508795A (ja) | 2011-03-17 |
| US20150099294A1 (en) | 2015-04-09 |
| US20170321135A1 (en) | 2017-11-09 |
| JP5406208B2 (ja) | 2014-02-05 |
| US8916617B2 (en) | 2014-12-23 |
| US7932298B2 (en) | 2011-04-26 |
| BRPI0820031B8 (pt) | 2017-11-07 |
| US20110186783A1 (en) | 2011-08-04 |
| EP2217554B1 (en) | 2016-08-10 |
| HUE030939T2 (en) | 2017-06-28 |
| EP2217554A1 (en) | 2010-08-18 |
| ES2602330T3 (es) | 2017-02-20 |
| US20090151252A1 (en) | 2009-06-18 |
| WO2009076138A1 (en) | 2009-06-18 |
| US8507567B2 (en) | 2013-08-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| BRPI0820031B1 (pt) | método e aparelho para reduzir co2 em uma corrente por conversão a um gás de síntese para produção de energia | |
| CA2638197C (en) | Method and apparatus for reducing co2 in a stream by conversion to a syngas for production of energy | |
| CN113165883B (zh) | 用于将二氧化碳转化为一氧化碳的方法及反应器 | |
| TWI291988B (pt) | ||
| US9199888B2 (en) | Combined processes for utilizing synthesis gas with low CO2 emission and high energy output | |
| CN1212965C (zh) | 烃部分氧化制氢气的方法 | |
| US8937103B2 (en) | Method for reducing CO2 in a gaseous stream by conversion to a Syngas for production of energy | |
| EP3303524B1 (en) | Process for producing a substitute natural gas from synthesis gas | |
| US20080098654A1 (en) | Synthetic fuel production methods and apparatuses | |
| US20020055545A1 (en) | Integrated urea manufacturing plants and processes | |
| WO2002090250A1 (en) | Gasification process for ammonia/urea production | |
| Chein et al. | Thermodynamic analysis of syngas production via tri-reforming of methane and carbon gasification using flue gas from coal-fired power plants | |
| CN100396662C (zh) | 一体化的尿素制造设备和方法 | |
| CA2330302A1 (en) | Method and apparatus for the production of synthesis gas | |
| CN115667129B (zh) | 涉及催化剂的用于将二氧化碳转化为一氧化碳的方法和反应器 | |
| CA3139914A1 (en) | Furnace and process for synthesis gas production |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| B09A | Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette] | ||
| B16A | Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette] | ||
| B16C | Correction of notification of the grant [chapter 16.3 patent gazette] |
Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 03/12/2008, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS. (CO) CARTA PATENTE CORRIGIDA CONFORME SOLICITADO REFERENTE RPI/2421 DE 30/05/2017. QUANTO AO NOME DO INVENTOR. |