ENERGIA. Üzemanyag szénből. Közbenső elgázosítás. Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció.

Hasonló dokumentumok
Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Modern Széntüzelésű Erőművek

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hagyományos és modern energiaforrások

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

Tiszta széntechnológiák

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

Biomasszák energe/kai hasznosításának lehetőségei elgázosítással és pirolízissel

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Modern Széntüzelésű Erőművek

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

8. Energia és környezet

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Gyepes Balázs. Thermokémiai elgázosító rendszer

ZÖLD ENERGIA ÉS ENERGIAHORDOZÓK TERMELÉSE VIDÉKI KISTÉRSÉGEKBEN

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

Az energiatermeléssel és -felhasználással összefüggő szén-dioxid-kibocsátás alakulása az OECD-országokban

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Hőszivattyús és hagyományos hőellátó rendszereket összehasonlító német tanulmány

A megújuló energiahordozók szerepe

Pirolízis a gyakorlatban

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Energetikai szakreferensi jelentés

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

NCST és a NAPENERGIA

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Bio Energy System Technics Europe Ltd

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

Modern Széntüzelésű Erőművek

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Tüzelőanyagok fejlődése

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Levél a döntőbe jutottaknak

A biomassza rövid története:

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PÉCSEN

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

Olefingyártás indító lépése

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

Átírás:

ENERGIA Üzemanyag szénből Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció. A szén mint szilárdságánál fogva nagy energiasűrűségű ásvány, értékes fűtőanyag, de szennyező kísérői és égéstermékei miatt nehezen konkurál tisztábban égő versenytársaival, ezért mind nagyobb részben alakítják át folyékony szénhidrogénekké ( cseppfolyósítják ), szintetikus földgázzá ( elgázosítják ) vagy villamos energiává. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy előbb vagy utóbb minden tonna kibányászott szén 3,67 t légköri szén-dioxidot termel. Ez fajlagosan, vagyis a fűtőanyag súlyára számítva sokkal több, mint amennyi más fosszíliák elégetésekor képződik. Az egyéb szennyezők többé-kevésbé sikeres kezelése mellett a CO 2 elkülönítése nem lévén járható út és a jövőben sem lehet gazdaságos, törekedni kell a szén minél hatékonyabb felhasználására. Erre a célra javasolja az elmúlt két évtized szakirodalma folyékony szénhidrogének és villamos energia együttes termelését. Közbenső elgázosítás A szén Fischer-Tropsch reakcióként ismert cseppfolyósítása gazdaságosabbnak bizonyult egy gázosító lépés közbeiktatásával. A szénelgázosítás terméke a szintézisgáz, tisztítás után, a vegyiparon kívül közvetlenül energetikailag is hasznosítható gőz- és gázturbinával működő kombinált villamos és hőerőművekben. Szintézisgáz földgázból is nyerhető, sőt a gazdasági összehasonlítás (1. táblázat) elég rossz fényt vet a szénből kiinduló termelésre. Figyelembe kell viszont venni a szénnek egységárához viszonyított nagy energiasűrűségét, másrészt azt, hogy hulladék hőjéből szintén lehet villamos energiát termelni.

Szintézisgáz termelése szénből és földgázból 1. táblázat Szintézisgáz-termelés Fischer-Tropsch-féle cseppfolyósítás Szén: 2 (-CH-) + O2 2 CO + H2 (-CH2-) + CO2 Földgáz: CH4 + 1/2 O2 CO + 2 H2 (-CH2) + 2 H2O A hőtermelés hatásfoka, % Relatív tőkeköltség 60 200 80 100 A szénkonverzió, a földgáz mintájára módosítható a H 2 O + 2 CO + H 2 CO + 2 H 2 + CO 2 (-CH 2 -) + H 2 O eltávolítva egyenlet szerint, de ehhez kétszeres mennyiségű oxigénre, gőztermelésre és a CO 2 kivonására van szükség. A gőztermelés költségét azonban ki lehet hagyni az egyenletből, mivel a gőzt a Fischer-Tropsch reakció hője megtermeli. A szénből nyert szintézisgázból szénhidrogének és villamos energia közös ciklusban való termelésének előnyeit egy 1978. évi szabadalom ismerteti elsőként. Az USA Energiaügyi Minisztériuma által több cégnél folytatott kísérletek kimutatták, hogy az alacsony hőmérsékletű Fischer- Tropsch (low temperature Fischer-Tropsch, LTFT) reaktortechnológiával szénből és petróleumkokszból kiindulva gazdaságosan termelhető szénhidrogén és villamos energia. 1999-ban az eljárás magas hőmérsékletű változatára (HTFT) is közöltek javaslatot. Folyékony szénhidrogének és villamos energia együttes termelése szénből versenyképes lehet a földgázból kiinduló, pusztán szénhidrogén-termelés mellett, ugyanis földgázmezők környékén gyakran nincs kereslet elektromos áram iránt, viszont szükség lehet rá a szénkonverzió potenciális telephelye közelében. A szénkonverzió két változatának összehasonlítása A Fischer-Tropsch-féle szénkonverzió LTFT- és HTFT-változatának tanulmányozásához a dél-afrikai (Sasolburg) kutatóintézet munkatársai a Texaco-féle gázosítóban készült szintézisgázból indultak ki, amelynek

összetétele mól%-ban: H 2 37,36, CO 29,26, CO 2 13,30, CH 4 0,16, H 2 O 19,43, inert anyagok 0,49. Alapanyaga pedig a szárazanyag tömeg%-ában kifejezve: szén 78,08, hidrogén 5,26, nitrogén 0,85, kén 0,47, oxigén 8,23, hamu 7,11 összetételű szén. A LTFT-eljárás alkalmazásakor a szintézisgázból kétfokozatú reaktorban folyékony szénhidrogéneket állítottak elő 83%-os konverzióval. A maradék gázzal gázturbinában villamos energiát termeltek. Ennek további forrásai a gázosítóból távozó szintézisgáz hűtésekor termelődő gőz és a Fischer-Tropsch-reaktorban fejlődő hő kivonása (1. ábra). szén víz CO 2 gázosítás nyers gáz CO 2 - eltávolítás szintézisgáz LTFT-reaktor, vaskatalízissel maradék gáz kombinált reaktor oxigén szénhidrogénkondenzátum levegőelválasztó egység viasz 1. ábra A Fischer-Tropsch szintézis alacsony hőmérsékletű technológiájának (LTFT) folyamatai A HTFT-eljárással hasonló mennyiségben nyerhetők szénhidrogének két egyfokozatú reaktorban, 92%-os konverzióval. A savas gázok eltávolítása után, a szintézisgázban a H 2 :CO arány javítása céljából vizes dúsítást alkalmaztak (a megadott egyenlet szerint) (2. ábra). A termikus hatásfokot (hőhatásfokot) a betáplált szén és a folyékony szénhidrogéntermékek alsó fűtőértéke közötti viszony adja meg. A szénhidrogének kevéssé szennyezettek, csekély ráfordítással és csupán 3%- os veszteséggel nyerhető belőlük értékes üzemanyag.

szén víz CO 2 gázosítás nyers gáz oxigén szénhidrogénkondenzátum levegőelválasztó egység vizes dúsítás savas gáz kivonása dúsított gáz szintézisgáz nehézolaj HTFTreaktor könnyűolaj maradék gáz kombinált reaktor 2. ábra A Fischer-Tropsch szintézis magas hőmérsékletű technológiájának (HTFT) folyamatai Az eredmények elemzése A földgázkonverzió műszakilag ma elérhető termikus hatásfoka kb. 60%, a széné legfeljebb 50%. Ezeket a gyenge értékeket az alapanyag lehetőleg alacsony egységárának kell kompenzálnia, ami még 40%-os hatásfok mellett sem irreális. A földgázból kiinduló, azonos mennyiségű energiatermelés költsége nagyobb, mivel a legtöbb esetben szükség van savas gázok kivonására, az 1,7-szer nagyobb oxigénfogyasztás miatt drágább a szintézisgáz előállítása is. A Fischer-Tropsch reakció a HTFT-eljárás szerint némileg költségesebb, mint LTFT-módszerrel. Ennek az az oka, hogy a szénből nyert szintézisgáz nem használható az újabban kobalttal katalizált Fischer- Tropsch szintézishez. A szintézis LTFT-eljárása kétségtelenül jobb hatásfokúnak bizonyul, de tőkeigényesebb is a HTFT technológiánál. Azt a kérdést azonban, hogy a nagyobb hatásfok kiegyenlíti, ill. túlkompenzálja-e a költségtöbbletet, csak részletes gazdasági elemzés döntheti el, s azt is csak esetenként, a mindenkori feltételek mellett, továbbá hogy a kívánt primer termék benzin-e vagy dízel üzemanyag. A szénkonverziós üzem gazdasági eredménye szorosan függ a termékekért befolyt összegektől. Nem valószínű, hogy a megtermelt folyékony szénhidrogének árával megfelelő tőkemegtérülést, ill. hasznot

lehet elérni ma, amikor kőolaj és földgáz még korlátlanul vásárolható. Amennyiben viszont számítani lehet beruházási támogatásra, a széncseppfolyósítás villamosenergia-termeléssel kombinálva, elfogadható változat, mindenesetre gazdaságilag ígéretesebb minden más szénkonverziónál, mivel a két átalakítás hatásfoka jobb, mint a csupán villamos energiát termelő erőművekben. Összehasonlítás cseppfolyósított földgázzal Villamos energia termelésére a szenet mindinkább kiszorítja a cseppfolyósított földgáz (liquefied natural gas, LNG). Az átalakítás két hatásfokát (40, ill. 60%), a fűtőérték és az egységár különbségét is figyelembe véve a szén a konverzió legolcsóbb alapanyaga, viszont a konverziós üzem felépítése drága és működése erősen környezetszennyező. Folyékony szénhidrogének szénből vagy földgázból történő gyártását tekintve a beszállított földgáz 0,5 és 1,0 USD közötti egységárából kell kiindulni. Az ismert konverziós hatásfokok alapján ennek azonos nyersanyagköltséghez 10 és 20 USD/t szénár felel meg. Ennyi a szén egységára Kínában, de az USA-ban sokkal több. Szénhidrogének termelését villamos energiával kombinálva a szénkonverzió hatásfoka 40-ről 50%-ra nő, ami 25%-kal javítja a szén pozícióját a nyersanyagköltségek viszonylatában. Ezáltal a termelés szénből importált LNG-vel összehasonlítva életképessé válik. Folyékony szénhidrogének itt ismertetett előállításának még két előnyét érdemes figyelembe venni: a kereslet óriási, így ki lehet használni a méretelőnyt, a beruházás esetleges visszatérítendő állami támogatása is gyorsan megtérülhet, a termék igen tiszta, kén- és nitrogénmentes, a környezetet nem terhelő üzemanyag. Ezek az előnyök kedvező fogadtatásra találtak Kínában, a nagy birodalom valószínűleg úttörője lesz a folyékony üzemanyag és villamos energia e kombinált, újszerű előállításának. Más, hasonlóan nagy szénkészlettel rendelkező országoknak is előnyös választás lehet ez a korszerű technológia. Összeállította: Dr. Boros Tiborné Steynberg, A. P.; Nel, H. G.: Clean coal conversion options using Fischer-Tropsch technology. = Fuel, 83. k. 6. sz. 2004. ápr. p. 765 770. Jun. K. W.; Roh, H. S.; Kim, K. S.: Catalytic investigation for Fischer Tropsch syntesis from bio-mass derived syngas. = Applied Catalysis, 259. k. 2. sz. 2004. márc. p. 221 226.