CN109790016A - 一种发电燃料生产系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种制备含碳产物的方法,所述含碳产物选自汽油,柴油,煤油和甲烷,或者由汽轮机上游或下游的蒸汽或由地热蒸汽产生的汽油,柴油,煤油和甲烷组成,其特征在于,在高于室温的温度下,优选在400℃下,含碳产物仅由或主要由蒸汽和二氧化碳(CO2)获得。本发明还涉及一种燃料生产系统,其适用于从汽轮机上游或下游的蒸汽或由地热衍生的蒸汽获得选自包含汽油,柴油,煤油和甲烷或由汽油、柴油、煤油和甲烷组成的组的含碳产物,其特征在于该系统旨在实现上述方法。
Description
到目前为止,其中包括多种类型的电厂,尤其是在电厂发热基于化石燃料(如煤,石油和天然气发电厂),以及核电站和地热电站等有(A)的热量和问题(b)除地热和核电厂外,特别是在基于化石燃料发热的发电厂中,二氧化碳(CO2)作为废物产生。此外,在由化石燃料的不完全燃烧产生的废气中,任选地包含烃作为废气中的废物。另外,作为在本发明的意义上的类型的发电厂,化石燃料的发动机(z.B.船用发动机)可以被认为在其化石燃料仅部分地燃烧,用于产生热能的目的。
为了减少对环境的废物的影响,是在发电厂经常通过海水的热交换器和冷却的装置冷却塔和/或直接冷却,例如,尤其是当动力装置位于靠近海边(例如,进行了在核电厂海水冷却在Brunsbüttel和福岛(Fukushima)。内陆的冷却塔是首选,但它们往往是民间抗议的主题。同样,基于化石燃料产生热量的发电厂中的二氧化碳排放是不利的,并且反复是民事抗议的主题。
DE 10 2009 014 728 AI,Fischer-Tropsch Syntheses等迄今为止,成本效益(1)将CO2还原为CO已成为问题由于氢必须为此目的而电解获得,因此本发明不使用(!)电解,至少不“主要”。
冷却问题存在于地热发电厂中,参见DE 10 2010 004 609.4和DE 10 2011 113094.6,DE 10 2013 017 050.8。此外,旧的燃煤电厂经常在经济极限下运行或因经济原因而关闭。
本发明涉及一种用于包括或来自蒸汽选自汽油,柴油,煤油,和甲烷,之前或蒸汽涡轮机后或从地热回收的蒸汽优选的烃生产的含碳产品,从该组中选择的方法,其特征在于:
在高于300℃,优选高于400℃的温度下,更优选在450℃至900℃的温度下。
产品仅仅或主要蒸汽的含碳,二氧化碳(CO2),优选在空气中是二氧化碳和/或从包含在排气一个完全或主要与化石燃料供电装置C02
赢了。
出人意料的是,这是化石燃料,通过本发明方法生成的基于电厂的发热CO2,特别是CO2),(用热蒸汽“过热蒸汽”,特别是蒸汽,已发现在发电厂,其为“蓄积排气热”,根据共同该专利的方法可以加工的成本含碳产品,这些高品质的含碳产品(汽油,柴油,煤油和其它)显著提高老燃煤发电厂的CO2平衡(至零的CO2排放)的。在之前的氢成本效益(“自由”),CO2(和CO)的转化问题在柴油,汽油等中得到解决。
二氧化碳来源
所用的二氧化碳可以是商业纯度的二氧化碳,但是含有二氧化碳的任何气体混合物也可以用于本发明的方法中。在本发明的上下文中,二氧化碳可以优选地特别地用于以下一种或多种来源:
(I)作为源的二氧化碳可以被使用,大气中的空气中的本发明的意义内,用于本发明方法的空气地球大气中含有的二氧化碳的足够量。根据本发明,大气可以被视为CO2缓冲器,这是因为CO2最初由烃燃烧释放(例如,在机动车辆中,汽车,船只的内燃机或在飞机的发动机)。当通过根据本发明的方法获得的燃烧中使用烃时,油被保存为燃烧所需的烃的(化石)来源。因为借助于根据本发明的方法,特别是通过使用地热产生的蒸汽,可以获得来自空气的二氧化碳(作为扩散的CO2源)(背面)的烃;从这个意义上讲,大气可以被视为CO2缓冲。
因此,本发明的另一个优点是,与使用本发明的方法的气氛中的二氧化碳部分地去除,由此它可以是大气中的二氧化碳含量的进一步增加制动或根据本发明的甚至可能减少在扩展使用的方法。这也具有以下优点:海洋不会吸收更多的二氧化碳,因此在酸度方面不会进一步酸化,即。海洋的pH值不再下降。
(二)作为源的二氧化碳,与化石燃料(例如煤,石油,天然气)的完全或主要的排气操作的装置中,优选的矿物燃料的废气(如煤,石油,天然气)发电厂,使用或者可以使用来自化石燃料发动机(例如船用发动机,汽车发动机)的废气。该废气含有高于CO2的大气含量。
(iii)为了本发明的目的,二氧化碳源也可以是二氧化碳,其通过空气分离设备和/或提取设备获得。空气分离设备和CO2从空气中提取在本领域中是已知的,抽气系统在燃气轮机和蒸汽轮机(CCGT)光伏发电厂经常提及的这种。B.实现最佳气体组成(例如,Az.DE 39 26 964第2栏,第32行)。
(iv)为了本发明的目的,二氧化碳源也可以是来自火山的二氧化碳。
如果在本发明方法中的CO2中的“高浓缩形式”(相比于CO2在空气中),本发明更为经济的方法。因此,在本发明的方法中作为二氧化碳的来源,的废气与化石燃料装置完全或主要操作通过提取植物二氧化碳使用和/或提取。
本领域的状态是使用了该高温电解,可以这么说的烃的方法,为存储的风功率(功率对液体,PTL)的部分步骤。这些项目用于以碳氢化合物的形式存储风能和太阳能。它的高成本当然是能量。在此,在类似于现有以来煤加氢的超过五十年:首先,将水蒸汽在非常高的温度拆分,例如850℃,电解成氢和氧(sunfire.de)。随后,与氢同样在合适的温度,减少了CO2的CO,然后到(如果需要)烃“aufsynthetisiert”。根据这种方法,自然,对于高温电解,电功率所需的时间(“要购买的风力发电”)一个重要的成本因素。
有几种方法(专利,公开的专利申请,例如,例如,DE 39 26 964 AI,西门子和EP2491998的Al,阳炎),过程中的CO2和CO转化成有用的物质,从而使用在第一步骤中,电解的氢产生,Z,例如Sunfire。电解步骤很昂贵。Sunfire使用高温电解来提高反应速率。
发明内容
根据本发明的方法的反应速率高度依赖于温度。作为指导,温度越高,选自由汽油,柴油,煤油和甲烷组成的组的碳质产物的产率越高,优选烃类。本发明的方法在温度高于300℃,其特征在于,优选地高于400℃,特别优选在450℃至850℃,含碳产物(完全或主要蒸汽和二氧化碳C02)获得。
因为尚未开发的能量(来自发电厂的废热基于化石燃料,从地球核电站内部热地热能)被使用并且由高价含碳产物本发明方法的高温有非常成本有效的本发明的方法被转换。
在本发明的一个优选的实施方案中,本发明的方法的特征在于,最初在温度高于300℃,优选400℃以上,特别优选在450℃至900℃的蒸汽成氢气和氧气(至少部分地),这种裂解发生在金属存在下。
在本工艺中是氢,从而产生非常成本有效的大型工业数量时,如从现有技术中并不需要昂贵的电解已知的,但是也可以任选地用本发明的方法相结合。然而,根据本发明的方法优选不具有电化学生产氢的步骤。
本发明涉及许多金属/合金/物质,其中在高温下水蒸气分裂成氢和其它物质。金属优选选自锆,铁,钯,铑和铂或由锆,铁,钯,铑和铂组成,包括这些金属的混合物或合金。例如,可以使用核燃料棒(但没有铀和/或钚)和锆合金的材料。出于本发明的目的,锆合金应理解为意指锆与其他金属的合金,其由超过90%的锆组成。作为进一步的合金成分中,锆锡合金,优选含有最小量的锡(更优选约1,5%)和以及其它金属如铁,镍,铬和/或铌。
通常,本发明还涉及任何合适的金属,合金和物质,其中水蒸气可在高温下分解成氢和氧。这些金属的所有可想到的几何形状都是合适的,特别适合的条,网格,多孔介质。
例如,在实验室中并且在大规模上显示在锆的存在下在约800℃下从蒸汽(蒸汽)形成氢,其中锆被氧化成氧化锆(优选ZrO2)。
在2011年福岛核事故中,燃料棒的护套在约800℃时受损。热水蒸汽与燃料棒的含锆合金反应形成氢。形成的氢气量很大,必须排出氢气。
周期
在将蒸汽分解成氢气和氧气的步骤中使用的金属在反应后可以是氧化形式。在本发明的一个特别优选的实施方案中,本发明的方法因此其特征在于,这是在分裂蒸汽成氢气和氧气的步骤中使用,而该金属是本后氧化形式的反应中,将被再次降低,并且在本发明方法循环方法的优点在于该方法是经济的。氧化形式存在的金属的还原可以通过本领域技术人员已知的方法进行。使用碳的金属氧化物的还原进行也是可能的,如在最初被生成的ZrCl4所述的ZrO+的情况下,然后将其还原从现有技术是已知的,例如(来源:..锆:HTTPS://EN。wikipedia.org wiki/zirconiuni?oldid=148356524作者:Chd,BrionVIBBER等人),锆是最常见的锆原料,在进一步加工之前也会转化为二氧化锆。为此,将锆石在氢氧化钠熔体中煮沸(碱消化)。然后使氧化锆与电弧中的焦炭反应形成碳氮化锆(含碳和氮的锆),然后与氯反应形成四氯化锆。
ZrO2+2C+2C12在900℃→ZrC14+2CO
用碳直接还原氧化锆(如在高炉法中)是不可能的,因为所得到的碳化物很难与金属分离。相反,四氯化锆在所谓的Kroll工艺中被还原为锆金属,镁在氦气氛中。
ZrCl4+2Mg→Zr+2MgCl2”
如果使用金属化合物,则在本发明的方法中也是如此,在本发明的方法过程中金属形成金属化合物。因此,金属氧化物或金属盐可以在本发明的方法中使用,由于金属从这些在通过周期,然后将其用于所述蒸汽裂解成氢和氧的还原步骤中产生。金属氧化物应理解为上述金属的氧化物。作为金属盐,应理解上述金属的卤化物,硫酸盐,氢氧化物。
是对经济有益的能量此循环,例如,但不仅从烟囱,地热的热排气或甚至热蒸汽从一个发电装置(例如,发电厂的蒸汽涡轮机后面的热蒸汽)。因此它主要是在这个过程中它,成本效益的能量(该烟囱状物的热排气,地热能或甚至来自发电厂的热蒸汽))转换成高价产品(由包含或由汽油,柴油,煤油的组中选择的含碳副产物和甲烷,优选烃类)。根据本发明的方法的另一个优点是节省CO2。
高温有在本发明的方法有效地非常花费“自由”。各个步骤,例如金属加工,这很容易地花费能量被驱动能量从“自由”。
金属加工可以例如作为容器化设备进行,优选地由发电厂烟囱,火山,地热站点的热量提供动力。
它是所有关于“自由”,但尚未开发的能源(在烟囱,从地球内部(地热),废热核电厂)以“高价位产品”(汽油,柴油等)的转换。
有利用于在地热能量源的情况下的效率:冷却是保存在该冷却被省略,水蒸汽与CO2从空气中含碳产品,从包含或由汽油,柴油,煤油和甲烷组成的组中优选由烃转化。
本发明也适用于生产的含碳副产物的燃料生产厂,从包括或来自蒸汽选自汽油,柴油,煤油,和甲烷的前或蒸汽涡轮机后或从地热回收的蒸汽的组中选择,其特征在于所述植物被布置在温度高于300℃,优选400℃以上,特别优选在450℃至900℃,含碳产品完全或主要(从蒸汽,二氧化碳即,CO2空气,来自专门或主要由化石燃料设施提供动力的废气,来自化石燃料动力发动机的废气和/或由提取设备CO2提取以获胜。“或后面的蒸汽涡轮机前面”一词是指这样的事实,蒸汽“由蒸汽涡轮机”用于通过蒸汽涡轮机通过在本发明中(“蒸汽涡轮机之前”)(被插入的过程之前或通过蒸汽涡轮机通过在本发明的方法后出于本发明的目的,蒸汽被理解为意指蒸汽。
在本发明的一个优选的实施方案中,根据本发明的燃料生产厂适于首先拆分蒸汽成氢气和氧气,所述裂解在金属的存在下进行,并且任选地,其中其在分裂蒸汽成氢气和氧气的步骤中使用的金属存在,并且在氧化形式的反应之后,再次还原并在本发明方法中通过循环过程再循环。
在本发明的一个进一步优选的实施方案中,根据本发明的燃料生产厂是这样安排的,该系统最优选包括热泵和/或热交换器,热泵,
一)完全或主要充当用于冷却和/或蒸汽的加热和/或一个附加设备
b)在被用于二氧化碳,优选含CO2的废气的高加热。
例如,在地热发电厂可以地热用钻孔和eingeleitetem H2O蒸汽的辅助下产生的(例如,发电机的涡轮机的下游的蒸汽)与热泵使用(优选与高温热泵),其被称为,例如,蒸汽作为被压缩/膨胀的气体被带到一个所需的温度的本发明方法。例如,与热泵蒸汽可以首先被带至450℃的温度,然后将蒸汽通过热泵的装置中的温度可以逐步升高至850℃蒸汽的较大的量,然后流过热泵冷却回到入井,蒸汽的少量然后在本发明方法生产选自含碳产物包含或由汽油,柴油,煤油,和甲烷的过程中,优选从烃类。
在本发明方法这样的热泵被用来
一)完全或主要用于该方法的冷却和/或加热
蒸汽和/或使用
b)向所述二氧化碳的高加热,优选含CO2Abgi
的权利要求涉及通过热泵,热交换器或其它合适的装置到更高的温度电平(“高热量”)带来的蒸汽全部或部分地在涡轮机后面的装置。将冷却侧的地热发电厂可能经由流然后,(“热侧”)是几个步骤返回到井眼,其中来自发电站使用蒸汽,蒸汽的冷却侧流回电厂过程。具有蒸汽一个较高的温度水平,有可能在几个步骤,在本发明方法加工成含碳产品。
一个地热电站的效率是由(a)防止制冷设备大大增加和由(b)该根据选自本发明含碳产物烃的包含或由汽油,柴油,煤油,和甲烷,优选的方法获得,
对于从包括或由本发明方法在第一选自由汽油,柴油,煤油,和甲烷组成的组中非常热地热蒸汽含碳产品,优选的烃类生产的,然后生成的“冷却”蒸汽冷水的涡轮机。
为了使含碳产物产生可销售的,它必须被冷却:该逐渐发生,一些“被动”(热交换器),某些“活动”由热泵被加热到了“剥离能量”上的一侧上的“页面“在变暖oa加入热蒸汽。
热泵需要大约25%的能量转移来运行。考虑到柴油,汽油等的价格(7-10欧元/吨饮用水至200-400美元/吨柴油),这是经济的。
源的二氧化碳,排气气体的完全或主要与化石燃料(例如煤,石油,天然气)供电的装置中,优选发电厂,使用,或由化石排气为燃料的发动机(z.B.船用发动机,的电动机可以使用机动车辆。该废气含有高于CO2的大气含量。
在其中从燃煤发电厂完全或主要操作与化石燃料(例如煤,石油,天然气),特别是在燃气和蒸汽轮机发电厂,石油和煤炭发电厂,特别优选为发电厂适用:
(1)矿物燃料的废气中的1)的CO+有“浓缩的”(如煤,石油,天然气)发电厂,因为排气中含有相对于在CO 2大气中的含量较高。
2)废气本身非常热(通常1800-2500℃,甚至“仅”900℃是一个很好的值)。
3)优选地,所述发电设备的蒸汽可以首先使用利用蒸汽涡轮机以产生电力,然后,该蒸汽可用于在本发明方法中使用(“蒸汽涡轮机下游”)。
4)任选地,蒸汽,酌情热泵,优选通过高温热泵,所述需要高于300℃,优选高于400℃,更优选从450℃至900的本发明的方法温度例℃带来了。
因此,本发明方法的优点在于,回收选自汽油,柴油,煤油和甲烷,优选烃类或由其组成的组的含碳产物是非常经济的。另一个优点是专门或主要使用化石燃料(例如煤,石油,天然气)运行的发电厂改善了它们的CO2平衡。
同样地,核电厂的废热,特别是那里产生的热蒸汽,可以用于根据本发明的方法中,在此也优选地使用热泵。
一)完全或主要用于该方法的冷却和/或加热
蒸汽和/或使用
b)用于高温加热所用的二氧化碳,优选含二氧化碳的废气,
服务。
在地热发电站,例如,上面的数字,应当还指出,被一直使用用于冷却的蒸汽经常用于加热建筑物(“国内加热”)。如果安装在偏远地区的地热发电厂,有很少或没有其可以被加热过少的建筑物。此后用热泵的援助和的根据本发明的方法中含碳产物的产生和/热交换器冷却的蒸气(在上面的“冷”侧)向“少量”的高加热用于冷却,主要只是因为选自含碳产物包含或由汽油,柴油,煤油,和甲烷,优选的烃类“高价产品”的最经济的方法是。
根据本发明的地热发电厂例如借助于地球内部的井眼热量来使用。其他的可能性,如在岩浆室,熔岩湖泊,火山使用热量从岩浆(Z。B.卡拉夫拉在冰岛)可以根据本发明的作为用于热蒸汽的产生的能量源使用地热电站。
在地热能的情况下,本领域已知的来源可以用于冰岛以及其他地方,例如。尽可能多的洋中脊,在非常高的温度都比较“贴近地面”被发现(在海床下深几公里),也可能来源:太平洋众多的火山岛屿,如夏威夷,并有高源可在例如成本而实现的温度如600-900℃或更多个可用在德国,欧洲大的深度和在世界许多地方,本发明的切削方法。
本发明的方法也可以用于生产含有碳-氮副产物的从蒸汽之前或蒸汽涡轮机后或从地热回收的蒸气,其特征在于,在温度高于400℃时,碳-氮含产物单独使用或主要来自蒸汽,氮氧化物,
空气中的二氧化碳(CO2)和/或主要由化石燃料装置提供动力的废气的CO2。
这些含碳氮的产品可用作肥料或用于肥料的生产。
本发明还在于现有组件的创新集成:这证明了可行性。老燃煤电厂出于经济原因的退役(而不是由汽油和柴油的销售增加了废气/废热的效率),表明本发明在Rraftwerkswirtschaft专业人员绝不是显而易见的。
同样,使用地热井进行汽油和柴油生产并不明显。在高温范围内,特别是在组合中
-例如,通过冷却“其他部件”来加热蒸汽,但不仅是为了避开冷却塔,而且
-提高燃煤电站的盈利能力(ia)
这是新的。
是根据本发明的方法的经济性是有益的,该能量是便宜的,理想情况下甚至是“免费”,因为能量积聚在发电厂或地热蒸汽的废产物,并用于根据本发明的该耗材的量-和材料重复使用(Zr,其他金属,合金,物质等),成本非常低。
本发明的概念过程是一个功率对液体(PTL)方法,由此,“自由”原料的能量(“电源”)和水便宜(购通常是水)或非常低的成本,甚至(几乎)“为自由“例如,在船舶上(通过能源以及在船舶饮用水中购买和运输的海水淡化)。
由于金属(比照适用于合金的其它物质)没有被消耗,而是始终为“重复使用”因此,没有消耗成本。即使锆本发明的方法是经济的。本发明的优点是最后的能量用于驱动该金属处理“已经可用”(廉价或“免费”),例如在发电厂的烟囱,火山,热/深地热站点等。
勘探工业的大型钻井船(和许多钻井平台)可以继续用作生产船。对于大的钻井船(现有技术)是这样的“其他的用途”的信息已经描述的吸引顾客,例如用字“海床”(由潜水机器人等)。也可以使用改装的,例如,动态定位的大型油轮,例如,特别有利的
使用作者的切割方法来促进中洋脊的热量成本效益并作为燃料出售。
Offenlegungsschrift DE 39 26 964 AI使用(第7页,左栏,中心)第一次昂贵的电解来产生氢气。
EP 2 491 998 AI,Sunfire使用昂贵的电解来产生氢气;主要用于存储风力。该氢用于将二氧化碳还原成一氧化碳,其中一氧化碳在费-托合成中用氢进一步处理成合成燃料。
自20世纪20年代以来,Fischer-Tropsch合成一直是最先进的。
因此,在燃煤电厂中,电力生产是“产品生产的准备”:“生产热量”,“氢气和二氧化碳”用于“柴油,汽油,煤油等”。作为“高价产品”来自“废热”。
最终,发电是一个削减成本的燃煤电厂(!)步骤中煤加氢在20世纪20年代和1930-年,由于在今天的柴油,汽油,煤油生产,至今没有人来。
煤炭(燃煤电厂),因此是“氢化”,他们只发电,发热,热(!),C02(气)和热(!)水蒸汽被烧毁。(其它电厂天然气,石油等在地热能中,热量来自地球内部。
特别是在地热发电厂的情况下,蒸汽(但通常不仅仅)通过高温热泵从例如600℃加热到800-1000℃。
较高的天然蒸汽温度是现实的。
热泵是压缩机。
作为传热介质,可以使用水蒸气。
产品冷却也可以通过热交换器/热泵完成。
然后(有利地但不是必须地)蒸汽涡轮机作为产品冷却的一部分(在例如230℃下预热购买的饮用水以驱动涡轮机)在产品生产之后。
驱动剂不是(!)能量平衡(燃料的能量含量与所用煤的能量含量和金属加工所需的能量有关)。
根据本发明的方法的经济性是基于以下成本比率:
1)成本回收:化石燃料(例如煤,石油,天然气),用于发电是“已经”烧毁。
2)利润:此外,高价产品(产品含碳从包含或由汽油组成的组中,柴油,
从“废”热CO2和热水蒸汽煤油和甲烷,优选烃)产生的。
在地热这一比照适用。有那么即使是C02“自由”Z。B.通过空气分离装置从空气或从火山气体。
该组件本身存在的所有:
(A)发电站。
制氢(B)装置(参见上面)到金属/合金/物质(核事故福岛壮观例子)。
(C)为金属处理装置。
(d)作为化学反应器是那些也适合汽油/柴油等的从C02与氢的混合合成(上文引用的现有技术)都可以使用。
本发明是由现有的组件的集成以一种创新的方式创建的。
地热位点(包括火山)也可以操作为纯柴油/汽油等的部位,例如,无电源站:该CO2然后,例如,通过从空气的空气分离装置。
这是,例如,在大型油轮的意义来动态地放置在洋中脊(通常在鸡冠区):有强烈的热被发现比较接近表面(海底以下几公里)。
对环境的利润:
所述CO2的碳,然后通过燃料汽车发射。
燃煤电厂运行C02减少免费C02(约30%)和。
对于这种油,然后保存。
当热能完全在二氧化碳排放量分配。
地热站点是“热存款”,也电站烟囱便宜储热器,从成本余热烟囱因此通过本发明的方法,“高价位的产品。”
如果产品通过高温热泵冷却,产品(柴油,汽油)的产量相对较高。
必须更换作为柴油/汽油等销售的废水。
从关系:“一吨饮用水的价格”到“一吨柴油的价格”的结果带来了好处。由于产生氢的物质(金属/合金/材料)总是“再加工”,这被称为循环过程(“催化”)。
由于存在“自由”(热排气)的能量,因此该过程非常经济。
因此,焦点不是(!)在kJ上(与其他专利等一样,例如Az.DE 10 2009 014 728AI)。
本发明的优选实施例:在热废气(CO2)和热蒸汽(水蒸汽)被定位金属(使得它流周围),例如在酒吧,网格,多孔材料,其中氢气不电解产生的形式。
根据本发明的方法将氢气传递用于进一步处理。
如上所述,在“用完”之后对金属进行再处理(还原)。
与氢C02是汽油,柴油,煤油,和甲烷,优选CO还原(将CO2已经是非常热的),并且这是然后,通过合成气体通过已知的方法对含碳产品,选自包含或由由碳氢化合物处理
例如,氢气可以减少废气,空气或其他来源的二氧化碳,包括混合溶液(HCO3,煤,其他)到CO;此CO是根据有机化学的规则;也参见,但不仅仅是,涉及煤加氢(长现有技术)中的步骤,制作成合成气,然后以所希望的产物,例如,燃料如汽油,柴油,煤油,其他产品已实施。
由于上述低成本能源,该方法非常经济。
在地热井:从涡轮机/发电设备的制造商订单根据需要附加的装置,用于冷却所述蒸汽和/或增加的效率(热交换器/热泵,例如,从供应商)并从“化学反应器”递送电厂生产的(催化剂等),或专门建造的“具有大表面的元素”,z。用于催化反应。
在核电站:也是如此。
在移动电站(石油钻井平台,船用发动机等)领域:在电厂制造商。大型发动机通常具有“上游”相当复杂的燃料加工厂,现在他们也可以获得“下游”废气处理厂。不是增加成本,而是通过回收废气中的部分(!)作为燃料来增加经济性。
对于其他发电厂:根据发电厂的类型。
根据本发明的装置是附加装置,即。它将被添加到现有的发电厂或地热能源中。
与汽车中的废气催化剂一样,上述循环由能量驱动。因此,它被称为循环过程(可能也是催化过程)。
在高温下的上述氢气形成也可以用其它合适的材料进行,条件是它们要在循环过程中再加工。
如在示例性实施例所示,氢产生工作在本发明的方法不与锆锡合金合金电解,所以核电厂的燃料棒的材料(诸如在福岛分解核电厂的)。因此,根据本发明的该方法也可以称为“福岛方法”。
所用的金属,也可以与其它物质,任选地其中所述氢的形成也适用结合“杂质”一起使用。在该福岛但均其他金属和物质,实施例,所附的海水有机物质(微生物群在海水中),燃料杆等的填充物的部件,在反应堆堆芯中的潮解到的质量(在文献中提到的“真皮”)是包含的。
其他产氢材料,也被称为“经典”催化剂,也昂贵的贵金属(如铂,等),只要它们被用于本发明的目的,并提供了在高温下的氢形成是通过专利证书没有或基本上没有电解进行,也有记录。
实施方案:
使用的金属是锆合金棒。这种材料可作为包层管在热用于核反应堆(Z。B.水冷)(但没有铀/钚/混合氧化物,与它可填充)和没有包裹,成氢形式防止损坏外壳。
或者,Zirkalloy可以购买并用作颗粒,粉末等。加热Zirkalloy棒,其中棒的一侧处于来自发电厂烟囱的热废气流中。由于热传导,整个杆升温。
热的Zirkalloy棒在烟囱外蒸汽约850℃。
在热的Zirkalloy棒上形成氢。Zirkalloy棒完全或部分氧化。
在锆锡合金棒的这一部分(或可替代地,可以使用多个杆)由容器保持的水蒸气/氢气可控包围。
形成从电厂的废气中的这些源的描述,使用与热供给的CO2的H2反应,于其它(其可能也CO,HC03等可以发电厂的废气中所含的)(备选地也将CO2定)。
这是在反应后产生的(水煤气平衡)
CO2+H2→CO+H2O(ΔH=41,2kJ/mol)
一氧化碳(CO)。根据本领域技术人员已知的方法将CO进一步加工成含碳产物。
最初由锆合金(燃料棒材料)制成的棒在析氢后从该过程中除去。这个从处理远程“已使用”栏包含主要氧化锆和进行后处理如下再次赢得对Zircaloy合金合金的锆。此外,该杆在氢氧化钠熟熔化(碱性消化)将所得的氧化锆然后将电弧中的焦炭与碳氮化锆(含碳和氮的锆)反应,然后与氯反应生成四氯化锆。
ZrO2+2C+2C12在900℃→ZrC14+2CO
使用所谓的用镁的Rroll工艺,在所谓的氦气氛中将四氯化锆还原成锆金属。
ZrCl4+2Mg→Zr+2MgCl2
这里使用的能源是发电站烟囱或地热能和其他合适能源的“自由”能量。
因此,就能量消耗而言,该方法是消耗的。
本发明的方法因此从包含或由汽油,柴油,煤油,和甲烷组成的组中的高价“可运输的”含碳产物转化现有(免费或低费用)能量。
Claims (10)
1.一种在汽轮机或地热蒸汽之前或之后从蒸汽中制备选自汽油,柴油,煤油和甲烷或由汽油,柴油,煤油和甲烷组成的组的含碳产物的方法,其特征在于
温度高于300℃;
碳质产物仅由或主要由蒸汽和二氧化碳(CO2)获得。
2.根据权利要求1所述的方法,其中使用的二氧化碳(CO2)是包含在空气中的二氧化碳和/或包含在专门或主要由化石燃料操作的装置的废气中的CO2。
3.根据权利要求1或2的方法,其特征在于第一蒸汽分成氢和氧,其中该裂解在金属或金属合金的存在下进行。
4.如权利要求3所述的方法,其中,在包含或由锆,钯,铑和铂的和/或在锆合金的存在下和/或在材料从核燃料棒的存在选自金属的存在下裂解。
5.根据权利要求3或4的方法,其中其在分裂蒸气成氢气和氧气和的步骤中使用的金属是存在于氧化形式的反应是在蒸汽裂解中的步骤在本发明方法连连降低后的方法使用氢气和氧气。
6.适合生产含碳燃料的燃料生产装置选自蒸汽轮机之前或之后的蒸汽中的汽油,柴油,煤油和甲烷或由其组成的组的产品,其特征在于该装置设置为
温度高于300℃;
含碳产品专门或主要来自蒸汽,二氧化碳(CO2)来赢得。
7.根据权利要求5的燃料生产系统,其特征在于该系统被安排为二氧化碳(CO2)包含在含有的完全或主要与化石燃料来操作的废气中的空气和/或CO2的二氧化碳使用。
8.根据权利要求6或7所述的燃料生产系统,其特征在于,所述系统被布置为初始划分蒸气成氢气和氧气,所述裂解在金属和/或金属合金和/或含金属的化合物的存在下进行。
9.根据权利要求8所述的燃料生产系统,其特征在于,所述系统被布置为初始划分蒸气成氢气和氧气,所述裂解在包含或由锆,钯,铑和铂的,选自下组金属的存在和或在锆合金存在下和/或在材料存在下发生核燃料棒。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的燃料生产设备,其特征在于,所述系统包括热泵和/或热交换器,
a)完全或主要充当用于冷却和/或蒸汽的加热和/或一个附加设备
b)用于加热含CO2的废气。
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