JP5990505B2 - 無灰炭の製造方法 - Google Patents
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Description
図1に示すように、無灰炭製造設備100は、無灰炭(HPC)製造工程の上流側から順に、石炭ホッパ1・溶剤タンク2、スラリー調製槽3、移送ポンプ4、脱水槽5、移送ポンプ6、予熱器7、抽出槽8、第1重力沈降槽9、第2重力沈降槽10、およびフラッシャー(溶剤分離器)11・12を備えている。
スラリー調製工程は、石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製する工程である。スラリー調製工程は、図1中、スラリー調製槽3で実施される。原料である石炭が石炭ホッパ1からスラリー調製槽3に投入されるとともに、溶剤タンク2からスラリー調製槽3に溶剤が投入される。スラリー調製槽3に投入された石炭および溶剤は、攪拌機3aで混合されて石炭と溶剤とからなるスラリーとなる。
スラリー脱水工程は、スラリー調製工程で得られた(調製された)スラリーを予備加熱することで、当該スラリーを脱水する工程である。スラリー脱水工程は、図1中、脱水槽5で実施される。スラリー調製槽3にて調製されたスラリーは、移送ポンプ4によって脱水槽5に供給される。脱水槽5に供給されたスラリーは、スラリー脱水用加熱器14から送られてきた加熱されたスラリーで加熱されつつ、攪拌機5aで混合される。これにより、スラリーに含まれている水分が蒸発して、スラリー中の水分量が減少する。なお、脱水槽5内のスラリーは、脱水槽5の底から移送ポンプ6で引き抜かれた後、スラリー脱水用加熱器14を経由して脱水槽5の上部から脱水槽5内に戻される。
抽出工程は、スラリー脱水工程で脱水されたスラリーを加熱して溶剤に可溶な石炭成分を抽出する(溶剤に溶解させる)工程である。抽出工程は、図1中、予熱器7および抽出槽8で実施される。脱水槽5にて脱水されたスラリーは、移送ポンプ6によって、予熱器7に供給されて所定温度まで加熱された後、抽出槽8に供給され、攪拌機8aで攪拌されながら所定温度で保持されて抽出が行われる。
分離工程は、抽出工程で得られたスラリーを、例えば重力沈降法により、溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液(溶剤不溶成分濃縮液)とに分離する工程である。この分離工程は、図1中、第1重力沈降槽9、第2重力沈降槽10で実施される。抽出工程で得られたスラリーは、第1重力沈降槽9内、および第2重力沈降槽10内で、重力にて、溶液としての上澄み液と、固形分濃縮液とに分離される。重力沈降槽9,10の上部の上澄み液は、それぞれ、フラッシャー11へ送られる。第2重力沈降槽10の下部に沈降した固形分濃縮液はフラッシャー12へ送られる。なお、本実施形態では、重力沈降槽を2段(複数段)としているが、図2に示すように1段としてもよい。また、上澄み液と固形分濃縮液は、完全に分離するのが理想的であるが、上済み液の一部に固形分が混入したり、固形分の一部に上澄み液が混入する場合もある。
無灰炭取得工程は、上記した分離工程で分離された溶液(上澄み液)から溶剤を蒸発分
離して無灰炭を得る工程である。この無灰炭取得工程は、図1中、フラッシャー11で実施される。重力沈降槽9,10で分離された溶液は、フラッシャー11に供給され、フラッシャー11内で上澄み液から溶剤が蒸発分離される。
副生炭取得工程は、前記した分離工程で分離された固形分濃縮液から溶剤を蒸発分離して副生炭を得る工程である。この副生炭取得工程は、図1中、フラッシャー12で実施される。第2重力沈降槽10で分離された固形分濃縮液はフラッシャー12に供給され、フラッシャー12内で固形分濃縮液から溶剤が蒸発分離される(フラッシュ蒸留)。なお、副生炭取得工程は、必須の工程ではない。
無灰炭製造プロセスで発生する有効利用可能な熱エネルギーの例をまとめて表1に示す。表1からわかるように、抽出工程(抽出槽8)で発生する熱エネルギーの温度は最大で400℃と高い温度である。また、無灰炭取得工程(フラッシャー11の場合)で発生する熱エネルギーの温度は最大で270℃程度と、抽出工程(抽出槽8)で発生する熱エネルギーの温度よりも低いが、その熱量は、1.08 MMkcal/ton-石炭処理量と大きい。「/ton-石炭処理量」とは、1tonの石炭を処理した場合の、という意味である。なお、表1において、無灰炭取得工程で発生機器がフラッシャーというのは、図1で例示したように、無灰炭取得工程でフラッシャー11(フラッシュ蒸留法)を用いた場合のことをいう。無灰炭取得工程で発生機器が薄膜蒸留槽というのは、無灰炭取得工程で薄膜蒸留槽(薄膜蒸留法)を用いた場合のことをいう(表2においても同様)。
無灰炭製造プロセスで発生する表1で示した熱エネルギーの利用先の例を表2に示す。
図1に例示した無灰炭製造設備100では、スラリー脱水用加熱器14において4.9×103kcal/ton-石炭処理量、第1熱交換器17において3.7×103kcal/ton-石炭処理量、第2熱交換器13において13.6×103kcal/ton-石炭処理量、の熱量を、無灰炭製造のプロセス(機器)から発生する熱エネルギーで賄うことができる。また、3.4×103kcal/ton-石炭処理量の熱量を排熱回収ボイラ19で回収し、スチームを製造することができる。
本発明では、無灰炭を製造する各工程のうちの、抽出工程及び無灰炭取得工程のうちの少なくともいずれかの工程において発生した蒸気状態の溶剤が保有する熱エネルギーを、無灰炭を製造する少なくとも1つの工程での熱源として用いる、及び水蒸気の有する熱エネルギーとして排熱回収ボイラにて熱回収する、のうちのいずれかを行うことで活用する。
図2に示す無灰炭製造設備101について説明する。なお、この無灰炭製造設備101を構成する機器に関し、図1に示した無灰炭製造設備100を構成する機器と同じ機器については同じ符号を付している。
図3に示す無灰炭製造設備102について説明する。なお、この無灰炭製造設備102を構成する機器に関し、図1に示した無灰炭製造設備100を構成する機器と同じ機器については同じ符号を付している。
ここで、図3に例示した無灰炭製造設備102では、第3熱交換器20において、ホットオイル(熱媒体油)を300℃から320℃に加熱(1.25×103kcal/ton-石炭処理量)した後、第1熱交換器17において、溶剤を240℃から280℃に加熱(2.37×103kcal/ton-石炭処理量)している。すなわち、第3熱交換器20において1.25×103kcal/ton-石炭処理量、第1熱交換器17において2.37×103kcal/ton-石炭処理量、の熱量を、無灰炭製造のプロセス(機器)から発生する熱エネルギーで賄うことができる。また、0.96×103kcal/ton-石炭処理量の熱量を排熱回収ボイラ18で回収し、スチームを製造することができる。
2:溶剤タンク
3:スラリー調製槽
4、6、16:移送ポンプ
5:脱水槽
7:予熱器
8:抽出槽
9:第1重力沈降槽
10:第2重力沈降槽
11、12:フラッシャー(溶剤分離器)
13、17:熱交換器
14:スラリー脱水用加熱器
18、19:排熱回収ボイラ
100:無灰炭製造設備
Claims (9)
- 石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、
前記スラリー調製工程で得られた前記スラリーを加熱して前記溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程で得られた前記スラリーを、前記溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、前記溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液とに分離する分離工程と、
前記分離工程で分離された前記溶液から前記溶剤を蒸発分離して無灰炭を得る無灰炭取得工程と、
を備える、無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、前記分離工程における溶剤加熱用の熱源として用いることを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 請求項1に記載の無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、前記分離工程における溶剤加熱用の熱源として用いた後、残る熱エネルギーを、水蒸気の有する熱エネルギーとして排熱回収ボイラにて熱回収することを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、
前記スラリー調製工程で得られた前記スラリーを加熱して前記溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程で得られた前記スラリーを、前記溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、前記溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液とに分離する分離工程と、
前記分離工程で分離された前記溶液から前記溶剤を蒸発分離して無灰炭を得る無灰炭取得工程と、
を備える、無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、前記抽出工程におけるスラリー加熱用の熱源として用いることを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、
前記スラリー調製工程で得られた前記スラリーを加熱して前記溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程で得られた前記スラリーを、前記溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、前記溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液とに分離する分離工程と、
前記分離工程で分離された前記溶液から前記溶剤を蒸発分離して無灰炭を得る無灰炭取得工程と、
を備える、無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、水蒸気の有する熱エネルギーとして排熱回収ボイラにて熱回収することを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、
前記スラリー調製工程で得られた前記スラリーを加熱して前記溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程で得られた前記スラリーを、前記溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、前記溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液とに分離する分離工程と、
前記分離工程で分離された前記溶液から前記溶剤を蒸発分離して無灰炭を得る無灰炭取得工程と、
を備える、無灰炭の製造方法において、
前記無灰炭取得工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、水蒸気の有する熱エネルギーとして排熱回収ボイラにて熱回収することを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、
前記スラリー調製工程で得られた前記スラリーを加熱して前記溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程で得られた前記スラリーを、前記溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、前記溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液とに分離する分離工程と、
前記分離工程で分離された前記溶液から前記溶剤を蒸発分離して無灰炭を得る無灰炭取得工程と、
を備える、無灰炭の製造方法において、
前記分離工程で分離された前記固形分濃縮液から前記溶剤を蒸発分離して副生炭を得る副生炭取得工程をさらに有し、
前記副生炭取得工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、水蒸気の有する熱エネルギーとして排熱回収ボイラにて熱回収することを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 石炭と溶剤とを混合してスラリーを調製するスラリー調製工程と、
前記スラリー調製工程で得られた前記スラリーを加熱して前記溶剤に可溶な石炭成分を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程で得られた前記スラリーを、前記溶剤に可溶な石炭成分を含む溶液と、前記溶剤に不溶な石炭成分が濃縮した固形分濃縮液とに分離する分離工程と、
前記分離工程で分離された前記溶液から前記溶剤を蒸発分離して無灰炭を得る無灰炭取得工程と、
を備える、無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、無灰炭を製造する少なくとも1つの工程での加熱源として用いる熱媒体油の加熱に用いることを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 請求項7に記載の無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、前記熱媒体油の加熱に用いた後、残る熱エネルギーを、前記分離工程における溶剤加熱用の熱源として用いることを特徴とする、無灰炭の製造方法。 - 請求項8に記載の無灰炭の製造方法において、
前記抽出工程において発生した蒸気状態の前記溶剤が保有する熱エネルギーを、前記熱媒体油の加熱に用いた後、残る熱エネルギーを、前記分離工程における溶剤加熱用の熱源として用い、さらにその後、水蒸気の有する熱エネルギーとして排熱回収ボイラにて熱回収することを特徴とする、無灰炭の製造方法。
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