JP6723635B2 - Co2回収装置及びco2回収方法 - Google Patents
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Description
そして、本実施形態において、セミリッチ溶液13Bの抜出位置(以下、単に「抜出位置(X)」という)を比率で示す場合には、第一吸収部141Aと第二吸収部141Bとの各充填高さ(H1、H2)の総和(H=(H1+H2))を1とする際、その第二吸収部141Bの充填層の下端からの「抜出高さ比(H2/(H1+H2))」で示している。
また、図3は、排ガスのガス温度分布曲線として、第一吸収部141A内のガス温度分布曲線を第一〜第四のガス温度分布曲線B1A〜B4A、第二吸収部141B内のガス温度分布曲線を第一〜第四のガス温度分布曲線B1B〜B4Bで示す。また、CO2吸収部が一つである場合の従来の液温度分布曲線を液温度分布曲線B0としている。
図2中、横軸の液温度(T(℃))は、一例として例えば50〜60℃の温度を例示することができるが、この液温度は、CO2吸収液の種類や吸収条件により適宜変更されるので、本発明はこれに限定されるものではない。
図4は、抜出位置Xとして、「抜出高さ比0.63」の第三抜出位置X3とする場合(試験例2)の液温度とガス温度とを比較して並べたグラフである。
この際、第一吸収液抜出ラインL11の外部へのセミリッチ溶液13Bの抜出位置Xを、第一吸収部141A内部の吸収液の第一反応温度分布の第一ピーク液温度(TA)と、第二吸収部141B内部の吸収液の第二反応温度分布の第二ピーク液温度(TB)とを、各々有する位置で抜き出すことにより、CO2吸収液の酸化劣化の抑制を大幅に図ることができることとなる。
実施形態2のCO2回収装置では、第一吸収部141AでCO2を一部吸収したセミリッチ溶液13Bを、第一吸収部141Aの下部側の第一吸収液抜出ラインL11により抜出位置Xで引き抜く際、実施形態1のCO2回収装置のような第一吸収部141A内部の吸収液の第一反応温度分布の第一ピーク液温度(TA)と、第二吸収部141B内部の吸収液の第二反応温度分布の第二ピーク液温度(TB)とを考慮せずに、セミリッチ溶液13Bの抜出位置Xの抜出高さ比を0.25以上0.85以下のみと規定するものである。この際、抜出高さ比を0.25以上、0.85以下とするのは、前述した図5に示すように、酸化劣化抑制効果が全範囲に亙って10%以上であり好ましいからである。
この際、第一吸収液抜出ラインL11の外部へのセミリッチ溶液13Bの抜出位置Xの抜出高さ比を0.25以上0.85以下、より好ましくは0.25以上0.7以下とすることにより、CO2回収装置におけるCO2ローディング比とCO2吸収液の酸化劣化損失比との双方を考慮することができる。
図6に示すように、実施形態3に係るCO2回収装置10Bは、実施形態1のCO2回収装置10Aにおいて、CO2吸収部141として、第一吸収部141A及び第二吸収部141Bと共にCO2吸収塔14内の高さ方向であって、第二吸収部141Bの下部に配設された、冷却された排ガス11BからCO2を吸収する第三吸収部141Cと、第二吸収部141Bと第三吸収部141Cとの間に設けられ、第二吸収部141Bにおいて排ガス中のCO2を吸収したCO2吸収液をCO2吸収塔14より抜き出し、該CO2吸収液を冷却してCO2吸収塔14内の第三吸収部141Cに再供給する第二吸収液抜出ラインL12と、を更に含む。
三段のCO2吸収部141において、第一吸収部141Aは、内部に充填材が充填高さH1となるように充填されている。第二吸収部141Bは、内部に充填材が充填高さH2となるように充填されている。第三吸収部141Cは、内部に充填材が充填高さH3となるように充填されている。
これは、第一反応温度分布において、CO2吸収液の反応温度分布にピーク液温度が発生しない場合には、CO2吸収液がCO2を吸収する反応があまり進行せず、CO2吸収効率が悪いので、好ましくないからである。
ここで、CO2吸収部141でのCO2とCO2吸収液とが接触する充填槽の高さを充填高さといい、CO2吸収部141を三分割しているので、第一吸収部141Aの充填高さをH1とし、第二吸収部141Bの充填高さをH2とし、第三吸収部141Cの充填高さをH3とすると、CO2吸収部141の充填高さはその総和(H1+H2+H3)となる。
また、図8は、排ガスのガス温度分布曲線として、第一吸収部141A内のガス温度分布曲線をガス温度分布曲線B11A、第二吸収部141B内のガス温度分布曲線をガス温度分布曲線B11B、第三吸収部141C内のガス温度分布曲線をガス温度分布曲線B11Cで示す。
これは、冷却後のセミリッチ溶液13B−1の液温度(T2)を、冷却塔12での冷却後の排ガス11Bのガス温度(T3)以下にすることで、第二吸収部141Bでのピーク液温度を低く抑えることができる。この結果、第二吸収部141BでのCO2吸収液の酸化劣化低減効果を発揮させることができる。
これは、冷却後のセミリッチ溶液13B−2の液温度(T5)を、冷却塔12での冷却後の排ガス11Aのガス温度(T3)以下にすることで、第三吸収部141Cでのピーク液温度を低く抑えることができる。この結果、第三吸収部141CでのCO2吸収液の酸化劣化低減効果を発揮させることができる。
11A〜11D 排ガス
11E 脱炭酸排ガス
12 冷却塔
13A リーン溶液
13B、13B−1、13B−2 セミリッチ溶液
13C リッチ溶液
14 CO2吸収塔
15 吸収液再生塔
24 冷却器
L11 第一吸収液抜出ライン
L12 第二吸収液抜出ライン
50 リッチ溶液供給管
53 リーン溶液供給管
141 CO2吸収部
141A 第一吸収部
141B 第二吸収部
141C 第三吸収部
142 水洗部
Claims (8)
- 少なくともO 2 及びCO2を含有するガスとCO2吸収液とを向流接触させて、前記ガスからCO2を吸収する吸収塔を有するCO2回収装置であって、
前記吸収塔内の高さ方向に配設された、前記ガスからCO2を吸収する充填層を備えた第一吸収部、及び前記第一吸収部の下部に位置して前記ガスからCO2を吸収する充填層を備えた第二吸収部を含むCO2吸収部と、
前記第一吸収部と前記第二吸収部との間に設けられ、前記第一吸収部において前記ガス中のCO2を吸収したCO2吸収液を前記吸収塔より抜き出し、該CO2吸収液を冷却器により冷却して前記吸収塔内の前記第二吸収部に再供給する第一吸収液抜出ラインと、を含み、
前記CO2吸収液を前記吸収塔より抜き出す前記第一吸収液抜出ラインの抜出位置が、前記CO2吸収部内の各充填層の高さの合計を1とした場合に、前記第二吸収部の充填層の下端から0.5を超え、0.75以下の抜出高さ位置とすることを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1において、
前記抜出位置は、
前記第二吸収部の充填層の下端から0.5を超え、0.7以下の抜出高さ位置とすることを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1又は2において、
前記吸収液の酸化劣化低減効果が10%以上であることを特徴とするCO 2 回収装置。 - 請求項1において、
前記抜出位置での前記CO2吸収液の抜き出し時の液温度は、45℃以上であることを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項1において、
前記第一吸収部及び前記第二吸収部と共に前記吸収塔内の高さ方向であって、前記第二吸収部の下部に配設された、前記ガスからCO2を吸収する第三吸収部と、
前記第二吸収部と前記第三吸収部との間に設けられ、前記第二吸収部において前記ガス中のCO2を吸収したCO2吸収液を前記吸収塔より抜き出し、該CO2吸収液を冷却して前記吸収塔内の前記第三吸収部に再供給する第二吸収液抜出ラインと、を更に含み、
前記CO2吸収部内の各充填層の高さの合計を1とした場合に、前記第三吸収部の充填層の下端から0.5を超え、0.75以下の抜出高さ位置とすることを特徴とするCO2回収装置。 - 請求項5において、
前記吸収液の酸化劣化低減効果が10%以上であることを特徴とするCO 2 回収装置。 - 少なくともO 2 及びCO2を含有するガスとCO2吸収液とを向流接触させて、前記ガスからCO2を吸収する吸収塔を有するCO2回収方法であって、
前記吸収塔内の第一吸収部の充填層で、前記ガスと前記CO2吸収液とを向流接触させて前記ガスからCO2を吸収する第一吸収ステップと、
前記第一吸収部において前記ガス中のCO2を吸収したCO2吸収液を前記吸収塔より抜き出し、該CO2吸収液を冷却器により冷却して前記吸収塔内に再供給する抜出・再供給ステップと、
前記吸収塔内の高さ方向に配設され、前記第一吸収部の下部に位置する第二吸収部の充填層で、前記ガスと前記再供給されたCO2吸収液とを向流接触させて前記ガスからCO2を吸収する第二吸収ステップと、を含み、
前記抜出・再供給ステップにおいて、前記CO2吸収液を前記吸収塔より抜き出す抜出位置が、CO2吸収部内の各充填層の高さの合計を1とした場合に、前記第二吸収部の充填層の下端から0.5を超え、0.75以下の抜出高さ位置とすることを特徴とするCO2回収方法。 - 請求項7において、
前記吸収液の酸化劣化低減効果が10%以上であることを特徴とするCO 2 回収方法。
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