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JP6162468B2 - Coal gasification system and coal gasification power generation system - Google Patents

Coal gasification system and coal gasification power generation system Download PDF

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JP6162468B2 JP2013093942A JP2013093942A JP6162468B2 JP 6162468 B2 JP6162468 B2 JP 6162468B2 JP 2013093942 A JP2013093942 A JP 2013093942A JP 2013093942 A JP2013093942 A JP 2013093942A JP 6162468 B2 JP6162468 B2 JP 6162468B2
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Description

本発明は、石炭をガス化して一酸化炭素と水素を主成分とするガスを得る石炭ガス化システム、及び石炭をガス化した生成ガスを燃料としてガスタービンで発電する石炭ガス化発電システムに関する。   The present invention relates to a coal gasification system that gasifies coal to obtain a gas mainly composed of carbon monoxide and hydrogen, and a coal gasification power generation system that generates power with a gas turbine using a generated gas obtained by gasifying the coal as fuel.

石炭は古代の植物などが、地中で炭化して出来たものであり、炭化の度合い(固定炭素量)や揮発分量などによって分類されている。   Coal is produced by carbonizing ancient plants in the ground, and is classified according to the degree of carbonization (fixed carbon content) and volatile content.

現在、石炭火力発電に使用されている石炭の多くは、瀝青炭に分類されるものである。石炭が含む水分は、同じ瀝青炭でも産地によって異なるが、10wt%以下のものが大部分である。   Currently, most of the coal used for coal-fired power generation is classified as bituminous coal. The water content of coal varies depending on the production area even with the same bituminous coal, but most of it is 10 wt% or less.

瀝青炭より炭化度が低い炭種は褐炭と呼ばれている。褐炭は、瀝青炭より水分含有量が多く、炭種によっては50%程度含有するものもある。   A coal type with a lower carbonization degree than bituminous coal is called lignite. Brown coal has a higher water content than bituminous coal, and some coal types contain about 50%.

石炭を燃料に用いた発電プラントで高効率発電を行うためには、ミルを用いて石炭を微粉砕する必要があるが、水分を多く含む石炭は乾燥しなければミルで粉砕することができない。   In order to perform high-efficiency power generation in a power plant using coal as a fuel, it is necessary to finely pulverize the coal using a mill. However, coal containing a large amount of moisture cannot be pulverized by the mill unless it is dried.

褐炭などの水分を多く含む石炭を乾燥した上で発電プラントの燃料に使用する場合に、石炭の乾燥に伴う熱損失により発電プラントの発電効率が低下するため、褐炭は瀝青炭より埋蔵量が多く低価格でも、石炭発電プラント用燃料としての適用は少なかった。   When coal that contains a lot of moisture such as lignite is dried and used as fuel for power plants, the power generation efficiency of the power plant is reduced due to the heat loss associated with the drying of coal, so lignite has less reserves than bituminous coal. Even in terms of price, there was little application as a fuel for coal power plants.

そこで、褐炭などの水分を多く含む石炭を燃料とする石炭火力発電プラントに対して、発電効率を向上するための各種工夫が提案されている。   Therefore, various devices for improving power generation efficiency have been proposed for a coal-fired power plant using coal containing a lot of moisture such as lignite as fuel.

特開2011−214814号公報(特許文献1)に記載された技術は、水分を多く含む石炭を流動層乾燥装置で乾燥する方法が示されている。流動層は水蒸気で流動化され、流動層には伝熱管を介して石炭を乾燥するための熱が供給される。   The technique described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-214814 (Patent Document 1) shows a method of drying coal containing a large amount of moisture with a fluidized bed dryer. The fluidized bed is fluidized with steam, and heat for drying the coal is supplied to the fluidized bed through a heat transfer tube.

前記特許文献1に記載された技術では、200℃程度の水蒸気を流動媒体として供給する場合でも、伝熱管を介した熱供給が必要なのは、石炭中の水分を気化させるために必要な熱量が大きいためであり、伝熱管を介した熱供給がないと、流動媒体として供給した水蒸気の温度が低下し、水分が凝縮するからである。   In the technique described in Patent Document 1, even when steam at about 200 ° C. is supplied as a fluid medium, heat supply through a heat transfer tube is necessary because the amount of heat necessary for vaporizing moisture in coal is large. This is because, if there is no heat supply through the heat transfer tube, the temperature of the water vapor supplied as the fluidized medium decreases, and the moisture condenses.

前記特許文献1では、流動層乾燥装置で石炭中の水分を水蒸気にすることができるので、流動化に用いた水蒸気とともに流動層乾燥装置から排出して蒸気タービンに供給し、乾燥に用いた熱の一部を電力として回収することが可能になる。なお、流動層から排出される水蒸気は石炭の微粒子を含むので、蒸気タービンに供給する前に脱塵が必要である。   In Patent Document 1, since the water in the coal can be converted into water vapor by the fluidized bed drying device, the heat used for drying is discharged from the fluidized bed drying device together with the water vapor used for fluidization and supplied to the steam turbine. It becomes possible to collect a part of the power as electric power. In addition, since the water vapor | steam discharged | emitted from a fluidized bed contains the microparticles | fine-particles of coal, dust removal is required before supplying to a steam turbine.

特開2010−106722号公報(特許文献2)に記載された技術は、石炭ガス化複合発電で水分を多く含む石炭を燃料として高効率発電する方法を示すものである。   The technique described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-106722 (Patent Document 2) shows a method of generating electricity with high efficiency by using coal containing a lot of moisture in coal gasification combined power generation.

石炭ガス化複合発電は、石炭をガス化し、得られた一酸化炭素と水素を含む生成ガスを、ガスタービンと蒸気タービンから構成されるコンバインドサイクル発電の燃料とする。   Coal gasification combined power generation gasifies coal, and uses the obtained product gas containing carbon monoxide and hydrogen as fuel for combined cycle power generation composed of a gas turbine and a steam turbine.

現在広く普及している石炭火力発電は、石炭をボイラで完全燃焼し、燃焼熱を水蒸気として回収し、この水蒸気で蒸気タービンを駆動して発電する石炭ボイラ発電であるが、石炭ガス化複合発電は、ガス化炉で石炭から発生させた生成ガスを燃料としてガスタービンに供給して、ガスタービン入口における生成ガスの燃焼温度を高めることで、石炭ボイラ発電より高効率化が可能とされている。   Coal-fired power generation, which is currently widely used, is a coal boiler power generation that generates electricity by completely burning coal in a boiler, recovering the combustion heat as steam, and driving the steam turbine with this steam. Is able to improve the efficiency of coal boiler power generation by supplying the gas generated from coal in the gasification furnace to the gas turbine as fuel and increasing the combustion temperature of the gas generated at the gas turbine inlet. .

前記特許文献2に記載された技術では、ガスタービン出口の排ガスの顕熱を、排熱回収ボイラで水蒸気として回収した後に、水分を多く含む石炭の乾燥に用いる。   In the technique described in Patent Document 2, the sensible heat of the exhaust gas at the gas turbine outlet is recovered as water vapor by an exhaust heat recovery boiler and then used for drying coal containing a large amount of moisture.

排熱回収ボイラで排熱回収をした後の排ガスの温度は約100℃で、従来の火力発電所では有効活用されていなかったものであり、この排ガスのみで石炭を乾燥することができれば発電効率を向上することができる。   The temperature of exhaust gas after exhaust heat recovery with an exhaust heat recovery boiler is about 100 ° C, which has not been effectively used in conventional thermal power plants. If coal can be dried with only this exhaust gas, power generation efficiency Can be improved.

しかしながら、この排熱回収をした後の排ガスが保有する熱量だけでは石炭を乾燥する熱量が不足するため、排熱回収前のガスタービン排ガスも使用する必要があるとされており、発電効率の向上効果は限定的である。   However, it is said that it is necessary to use the gas turbine exhaust gas before exhaust heat recovery because the amount of heat that the exhaust gas after exhaust heat recovery has is not enough to dry the coal. The effect is limited.

石炭をガス化して得られた生成ガスは、発電だけでなく、メタノール、合成軽油、ジメチルエーテルなどの合成の原料となる。   The product gas obtained by gasifying coal is used not only for power generation but also as a raw material for synthesis such as methanol, synthetic light oil, and dimethyl ether.

それぞれの合成プロセスにより、適する生成ガス中の水素/一酸化炭素比が異なるため、生成ガスに含まれた一酸化炭素と水蒸気を反応させて、二酸化炭素と水素に変換するシフト反応を進めるシフト反応器を設置し、生成ガス中の水素/一酸化炭素比を調整することが広く行われている。   Each synthesis process has a different hydrogen / carbon monoxide ratio in the product gas, so a shift reaction that promotes a shift reaction to convert carbon monoxide and water vapor contained in the product gas into carbon dioxide and hydrogen. It is widely practiced to install a vessel and adjust the hydrogen / carbon monoxide ratio in the product gas.

このシフト反応には触媒が必要であり、前記シフト反応器にはシフト反応触媒が充填されている。シフト反応触媒の性能にもよるが、シフト反応を進めるためには生成ガス中の一酸化炭素の1.2〜2倍の水蒸気が必要であり、工業用水を加熱して水蒸気を製造する必要がある。   This shift reaction requires a catalyst, and the shift reactor is filled with a shift reaction catalyst. Although it depends on the performance of the shift reaction catalyst, in order to proceed with the shift reaction, 1.2 to 2 times as much steam as carbon monoxide in the product gas is required, and it is necessary to produce industrial steam by heating industrial water. is there.

また、石炭をガス化して得られた生成ガスを燃料として燃焼させてガスタービンの発電に使用する場合でも、二酸化炭素排出量を削減して地球温暖化を防止するために、生成ガスをガスタービンで燃焼する前に、シフト反応により一酸化炭素と水蒸気を二酸化炭素と水素に変換し、前記変換した二酸化炭素を除去した上で、前記水素を含んだ生成ガスをガスタービンに燃料として供給して燃焼する必要がある。   Even when the product gas obtained by gasifying coal is burned as fuel and used for power generation of a gas turbine, the generated gas is used as a gas turbine in order to reduce carbon dioxide emissions and prevent global warming. Before combustion in the above, carbon monoxide and water vapor are converted into carbon dioxide and hydrogen by a shift reaction, and after the converted carbon dioxide is removed, the produced gas containing hydrogen is supplied as a fuel to a gas turbine. It is necessary to burn.

石炭をガス化して得られた生成ガスに含まれる二酸化炭素の回収率を90%以上にするためには、石炭の種類にもよるが、シフト反応に用いる水蒸気を供給するために石炭の重量と同レベルの工業用水が必要である。   In order to increase the recovery rate of carbon dioxide contained in the product gas obtained by gasifying coal to 90% or more, depending on the type of coal, The same level of industrial water is required.

特開2011−214814号公報JP 2011-214814 A 特開2010−106722号公報JP 2010-106722 A

石炭をガス化して得られた生成ガスの水素/一酸化炭素比を調整するためには、生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気を反応させて二酸化炭素と水素に変換するシフト反応が必要であり、シフト反応に必要な水蒸気を得るためには多量の工業用水が必要になるという課題がある。   In order to adjust the hydrogen / carbon monoxide ratio of the product gas obtained by gasifying coal, a shift reaction is required to react carbon monoxide and water vapor in the product gas to convert them into carbon dioxide and hydrogen. In order to obtain water vapor required for the shift reaction, there is a problem that a large amount of industrial water is required.

前記特開2011−214814号公報に開示された技術では、石炭の乾燥に用いた熱を蒸気タービンで回収している。ところが、この技術では、石炭から放出される水分を蒸発させて過熱状態とするための熱を外部から供給する必要がある。   In the technique disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-214814, heat used for drying coal is recovered by a steam turbine. However, with this technique, it is necessary to supply heat from the outside to evaporate the moisture released from the coal and bring it into a superheated state.

石炭を乾燥する流動層乾燥装置出口の蒸気温度は高くても200℃程度であり、この蒸気を蒸気タービンに供給しても前記蒸気タービンによる電力への変換効率は低いので、熱損失が大きくなるという課題がある。   The steam temperature at the outlet of the fluidized bed drying apparatus for drying coal is about 200 ° C. at the highest, and even if this steam is supplied to the steam turbine, the efficiency of conversion into electric power by the steam turbine is low, so the heat loss increases. There is a problem.

また前記特開2010−106722号公報に開示された技術では、使われていなかった排熱回収後のガスタービン排ガスを石炭の乾燥に用いることによる発電効率向上効果はある程度あるが、排熱回収後の排ガスだけでは石炭の乾燥に必要な熱量が賄えないために、熱回収前のガスタービン排ガスを加える必要がある。   Further, in the technique disclosed in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-106722, there is a certain effect of improving the power generation efficiency by using the gas turbine exhaust gas after exhaust heat recovery that has not been used for drying coal. Since the exhaust gas alone cannot provide the amount of heat necessary for drying the coal, it is necessary to add the gas turbine exhaust gas before heat recovery.

しかしながら、この技術では、石炭を乾燥させた後の排ガスを大気に放出するので、乾燥に用いた熱を回収することができず、発電効率向上効果は限定的とならざるを得ない。さらに、石炭が含む水分も大気に放散されて有効活用されないので、石炭乾燥後の排ガスからの熱回収と、水分回収が課題となっていた。   However, with this technique, exhaust gas after drying the coal is released to the atmosphere, so the heat used for drying cannot be recovered, and the power generation efficiency improvement effect must be limited. Furthermore, since the moisture contained in the coal is also diffused into the atmosphere and cannot be effectively used, heat recovery from the exhaust gas after drying the coal and moisture recovery have been problems.

本発明の目的は、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化システム及び石炭ガス化発電システムを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a coal gasification system and a coal gasification power generation system that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in a product gas generated in a gasification furnace by a shift reaction of a shift reaction facility to improve plant efficiency. To provide a system.

本発明の石炭ガス化システムは、石炭をガス化した生成ガスを燃料として供給し、この生成ガスを燃焼して発生した燃焼排ガスで乾燥して石炭中の水分を気体の状態で前記燃焼排ガスに含有させる乾燥機と、前記乾燥機で乾燥させた石炭と酸化剤を供給して前記石炭を酸化剤と反応させてガス化した生成ガスを生成するガス化炉と、ガス化炉の下流側に設置され、前記ガス化炉から供給された生成ガス中の微粒子を除去する脱塵装置と、前記乾燥機の下流側に設置され、前記乾燥機で石炭を乾燥させた後の燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする凝縮熱交換器と、前記凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスと該凝縮熱交換器で凝縮した水を導いて前記燃焼排ガスから水を回収する水回収と、前記水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉又はガス化炉の下流側、かつ、脱塵装置の上流側に供給するように配設された水供給系統と、前記脱塵装置の下流側に設置され、該脱塵装置で微粒子を除去した生成ガスと水蒸気を導いてこの生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備を備えたことを特徴とする。 The coal gasification system of the present invention supplies a product gas obtained by gasifying coal as a fuel, and then burns the product gas to dry the combustion exhaust gas generated to dry the moisture in the coal into the combustion exhaust gas. A dryer to be contained, a gasification furnace that supplies coal and an oxidant dried by the dryer and reacts the coal with an oxidant to generate gasified product gas; and downstream of the gasification furnace A dust removing device that is installed and removes fine particles in the product gas supplied from the gasification furnace, and is installed on the downstream side of the dryer to cool the combustion exhaust gas after drying the coal with the dryer. A condensation heat exchanger that converts the water contained in the combustion exhaust gas into a liquid, and a downstream side of the condensation heat exchanger, the combustion exhaust gas that has passed through the condensation heat exchanger, and the water condensed in the condensation heat exchanger To collect water from the flue gas Towers and, causes the water recovery column at the leading the collected water from the flue gas in the condensing heat exchanger heating by exchange flue gas and indirect heat, the gasification Atsushi Nobori water in the condensing heat exchanger A water supply system arranged to be supplied to the downstream side of the furnace or gasification furnace and upstream of the dedusting device and the downstream side of the dedusting device to remove particulates. And a shift reaction facility for conducting a shift reaction of carbon monoxide and water vapor in the generated gas to convert them into carbon dioxide and hydrogen.

本発明の石炭ガス化発電システムは、石炭を乾燥する乾燥機と、前記乾燥機で乾燥させた石炭と酸化剤を反応させてガス化した生成ガスを生成するガス化炉と、前記ガス化炉の下流側に設置され、該ガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備と、前記シフト反応設備の下流側に設置され、シフト反応後の生成ガスから硫黄化合物等を除去するガス精製設備と、前記ガス精製設備で精製した生成ガスを燃料として燃焼して発電するガスタービン装置を備えた石炭ガス化発電システムにおいて、前記乾燥機は、ガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを供給して該乾燥機内の石炭を乾燥させて石炭中の水分を燃焼排ガスに含有させると共に、乾燥した石炭を酸化剤と反応させてガス化する前記ガス化炉に供給するように構成し、前記乾燥機の下流側に該乾燥機から排出された燃焼排ガスに含まれる微粒子を除去する脱塵装置を設置し、前記脱塵装置の下流側に設置され、前記乾燥機で石炭を乾燥させた後の燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする凝縮熱交換器を設置し、前記凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスと該凝縮熱交換器で凝縮した水を導いて前記燃焼排ガスから水を回収する水回収を設置し、前記水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉の下流側に位置する機器に供給するように水供給系統を配設し、前記水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記水供給系統から分岐して、前記ガスタービン装置のガスタービン圧縮機で加圧されてガスタービン燃焼器に供給する空気を加湿する増湿器に供給するように別の水供給系統を配設し、前記脱塵装置の下流側に設置され、該脱塵装置で微粒子を除去した生成ガスと水蒸気を導いてこの生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備を設置したことを特徴とする。 The coal gasification power generation system of the present invention includes a dryer for drying coal, a gasification furnace for generating a gasified product by reacting coal dried with the dryer and an oxidant, and the gasification furnace. A shift reaction facility that shifts carbon monoxide and water vapor in the product gas generated in the gasification furnace into carbon dioxide and hydrogen, and is installed downstream of the shift reaction facility. In the coal gasification power generation system including a gas purification facility for removing sulfur compounds and the like from the product gas after the shift reaction, and a gas turbine device that generates power by burning the generated gas purified by the gas purification facility as fuel, The dryer supplies the combustion exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device to dry the coal in the dryer so that the moisture in the coal is contained in the combustion exhaust gas, and the dried stone Is supplied to the gasification furnace that reacts with an oxidant to gasify, and a dedusting device that removes particulates contained in the combustion exhaust gas discharged from the dryer is installed downstream of the dryer And installed on the downstream side of the dedusting device, cooling the combustion exhaust gas after drying the coal with the dryer, and installing a condensation heat exchanger that converts the moisture contained in the combustion exhaust gas into a liquid, Installed on the downstream side of the condensation heat exchanger, and installed a water recovery tower for recovering water from the combustion exhaust gas by guiding the combustion exhaust gas passed through the condensation heat exchanger and water condensed in the condensation heat exchanger, The water recovered from the combustion exhaust gas in the water recovery tower is guided to the condensation heat exchanger to indirectly heat exchange with the combustion exhaust gas to raise the temperature, and the water heated by the condensation heat exchanger is downstream of the gasification furnace. A water supply system is installed to supply equipment located in The water recovered from combustion exhaust gas by said water recovery column branched from the water supply system, increasing humidifier which humidifies the air supplied to the pressurized gas turbine combustor in a gas turbine compressor of the gas turbine device A separate water supply system is disposed so as to supply to the carbon dioxide, and is installed on the downstream side of the dedusting device. It is characterized by the installation of a shift reaction facility that shifts carbon dioxide and hydrogen by a shift reaction of water and water vapor.

また、本発明の石炭ガス化発電システムは、石炭を乾燥する乾燥機と、前記乾燥機で乾燥させた石炭と酸化剤を反応させてガス化した生成ガスを生成するガス化炉と、前記ガス化炉の下流側に設置され、該ガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備と、前記シフト反応設備の下流側に設置され、シフト反応後の生成ガスから硫黄化合物等を除去するガス精製設備と、前記ガス精製設備で精製した生成ガスを燃料として燃焼して発電するガスタービン装置を備えた石炭ガス化発電システムにおいて、
前記乾燥機は、ガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを供給して該乾燥機内の石炭を乾燥させて石炭中の水分を燃焼排ガスに含有させると共に、乾燥した石炭を酸化剤と反応させてガス化する前記ガス化炉に供給するように構成し、前記乾燥機の下流側に該乾燥機から排出された燃焼排ガスに含まれる微粒子を除去する脱塵装置を設置し、前記脱塵装置の下流側に設置され、前記乾燥機で石炭を乾燥させた後の燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする第1の凝縮熱交換器を設置し、前記第1の凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記第1の凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスと該第1の凝縮熱交換器で凝縮した水を導いて前記燃焼排ガスから水を回収する第1の水回収を設置し、前記第1の水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記第1の凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この第1の凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉の下流側に設置されてガス化炉で生成した生成ガスを冷却する冷却塔に供給するように第1の水供給系統を配設し、ガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを前記乾燥機の上流側で分岐して導き、この分岐して導いた燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする第2の凝縮熱交換器を設置し、前記第2の凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記第2の凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスから水を回収する第2の水回収を設置し、前記第2の水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記第2の凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この第2の凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガスタービン装置のガスタービン圧縮機で加圧されてガスタービン燃焼器に供給する空気を加湿する増湿器に供給するように第2の水供給系統を配設し、前記脱塵装置の下流側に設置され、該脱塵装置で微粒子を除去した生成ガスと水蒸気を導いてこの生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備を設置したことを特徴とする。
Moreover, the coal gasification power generation system of the present invention includes a dryer for drying coal, a gasification furnace for generating a gasified product by reacting coal dried with the dryer with an oxidant, and the gas A shift reaction facility installed on the downstream side of the gasification furnace to shift the carbon monoxide and water vapor in the product gas generated in the gasification furnace into carbon dioxide and hydrogen, and on the downstream side of the shift reaction facility In a coal gasification power generation system provided with a gas purification facility that is installed and removes sulfur compounds and the like from the product gas after the shift reaction, and a gas turbine device that generates electricity by burning the generated gas purified by the gas purification facility as fuel ,
The dryer supplies the combustion exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device to dry the coal in the dryer so that the moisture in the coal is contained in the combustion exhaust gas, and the dried coal reacts with the oxidizing agent. The dust removing device is configured to be supplied to the gasification furnace to be gasified, and installed on the downstream side of the dryer to remove fine particles contained in the combustion exhaust gas discharged from the dryer, and the dust removing device A first condensing heat exchanger for cooling the flue gas after drying the coal with the dryer and converting the moisture contained in the flue gas into a liquid, 1 is installed on the downstream side of the condensing heat exchanger of the first and recovers water from the flue gas by guiding the flue gas that has passed through the first condensing heat exchanger and the water condensed in the first condensing heat exchanger. established a water recovery column, said first water recovery column The water recovered from the combustion exhaust gas is guided to the first condensing heat exchanger and indirectly heat exchanged with the combustion exhaust gas to raise the temperature, and the water heated by the first condensing heat exchanger is supplied to the gasification furnace. A first water supply system is arranged so as to supply a cooling tower that is installed downstream and generated in a gasification furnace to cool the generated gas, and the exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device is supplied to the dryer. A second condensing heat exchanger is installed to cool the flue gas exhausted from the diverging and lead the flue gas contained in the flue gas into liquid. is located downstream of the exchanger, the second set up water recovery column from the second flue gas which has passed through the condensing heat exchanger to collect water, recovered from the combustion exhaust gas in the second water recovery tower water To the second condensing heat exchanger to exchange heat with combustion exhaust gas And a humidifier that humidifies air supplied to the gas turbine combustor by pressurizing the water heated by the second condensing heat exchanger with the gas turbine compressor of the gas turbine device. A second water supply system is disposed so as to supply carbon dioxide that is installed downstream of the dedusting device and from which fine particles have been removed by the dedusting device and water vapor to guide carbon monoxide in the generated gas. It is characterized by the installation of a shift reaction facility that shifts carbon dioxide and hydrogen by a shift reaction of water and water vapor.

本発明によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化システム及び石炭ガス化システムを備えた石炭ガス化発電システムが実現できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the coal gasification system and coal gasification system which can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas produced | generated by the gasification furnace by the shift reaction of shift reaction equipment, and improve the efficiency of a plant A coal gasification power generation system equipped with can be realized.

水分を多く含む石炭をガス化するガス化システムであって、石炭から回収した水分をガス化炉に供給する構成を有する本発明の第1実施例である石炭のガス化システムを示す概略構成図。Schematic configuration diagram showing a coal gasification system which is a gasification system for gasifying coal containing a large amount of moisture and which has a configuration for supplying moisture recovered from coal to a gasification furnace according to the first embodiment of the present invention. . 水分を多く含む石炭をガス化するガス化システムであって、石炭から回収した水分をガス化炉下流の冷却塔に供給する構成を有する本発明の第2実施例である石炭のガス化システムを示す概略構成図。A gasification system for gasifying coal containing a large amount of moisture, wherein the coal gasification system according to the second embodiment of the present invention is configured to supply moisture recovered from coal to a cooling tower downstream of the gasification furnace. FIG. 水分を多く含む石炭をガス化した生成ガスを燃料としてガスタービンで発電する本発明の第3実施例である石炭ガス化発電システムを示す概略構成図。The schematic block diagram which shows the coal gasification electric power generation system which is 3rd Example of this invention which produces electric power with a gas turbine by using the produced gas which gasified coal containing much moisture as a fuel. 水分を多く含む石炭をガス化した生成ガスを燃料としてガスタービンで発電する石炭ガス化発電システムであって、石炭から回収した水分をガス化炉下流の冷却塔に供給する構成を有する本発明の第4実施例である石炭ガス化発電システムを示す概略構成図。A coal gasification power generation system that generates power with a gas turbine using a product gas obtained by gasifying coal containing a lot of moisture as a fuel, and has a configuration for supplying moisture recovered from the coal to a cooling tower downstream of the gasification furnace. The schematic block diagram which shows the coal gasification power generation system which is 4th Example. 水分を多く含む石炭をガス化した生成ガスを燃料としてガスタービンで発電する石炭ガス化発電システムであって、ガスタービン排ガスから水分を液体として回収する系統を、石炭を乾燥した後に凝縮熱交に導く系統と、別の凝縮熱交に導く系統の2系統の構成を有する本発明の第5実施例である石炭ガス化発電システムを示す概略構成図。A coal gasification power generation system that generates electricity with a gas turbine using gas generated from gas that contains a lot of moisture as a fuel. The schematic block diagram which shows the coal gasification power generation system which is a 5th Example of this invention which has the structure of 2 systems | systems of the system | strain which guide | induces, and the system | strain which leads to another condensation heat exchange. 水分を多く含む石炭をガス化した生成ガスを燃料としてガスタービンで発電する石炭ガス化発電システムであって、石炭の乾燥機を2機以上設置する構成を有する本発明の第6実施例である石炭ガス化発電システムを示す概略構成図。This is a coal gasification power generation system that generates power with a gas turbine using a product gas obtained by gasifying coal containing a lot of moisture as a fuel, and is a sixth embodiment of the present invention having a configuration in which two or more coal dryers are installed. The schematic block diagram which shows a coal gasification power generation system.

本発明の実施例である石炭ガス化システム及び石炭ガス化発電システムについて、図面を引用して以下に説明する。   A coal gasification system and a coal gasification power generation system which are embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

本発明の第1実施例である石炭ガス化システムについて図1を用いて説明する。   The coal gasification system which is 1st Example of this invention is demonstrated using FIG.

図1に示した本実施例の石炭ガス化システムにおいて、燃料となる水分を含む石炭1は、ガスタービン(図示せず)などから排出された燃焼排ガス14に直接接触させる方式の乾燥機40によって乾燥する。   In the coal gasification system of the present embodiment shown in FIG. 1, the coal 1 containing moisture serving as fuel is brought into contact with the combustion exhaust gas 14 discharged from a gas turbine (not shown) or the like by a dryer 40 of a type. dry.

乾燥機40で乾燥した石炭1は、この乾燥機40の下流側に設置されたガス化炉50に供給され、この石炭1と外部から該ガス化炉50に供給した酸素などの酸化剤2と反応させて、前記ガス化炉50で一酸化炭素と水素を主成分とする生成ガス20を生成する。   The coal 1 dried by the dryer 40 is supplied to a gasification furnace 50 installed on the downstream side of the dryer 40, and the coal 1 and an oxidizing agent 2 such as oxygen supplied to the gasification furnace 50 from the outside, By reacting, the gasification furnace 50 generates a product gas 20 mainly composed of carbon monoxide and hydrogen.

ここで、前記ガス化炉50には、乾燥機40に供給した燃焼排ガス14が石炭1を乾燥させた後に該乾燥機40の出口から排出される排ガス14aとなってガス化炉50に供給されるが、前記乾燥機40で回収した水分14dも乾燥機40から前記ガス化炉50に供給される。   Here, the combustion exhaust gas 14 supplied to the dryer 40 is supplied to the gasifier 50 as the exhaust gas 14a discharged from the outlet of the dryer 40 after the coal 1 is dried. However, the moisture 14 d recovered by the dryer 40 is also supplied from the dryer 40 to the gasifier 50.

また、前記乾燥機40で石炭1を乾燥させ、この乾燥機40の出口から排出された排ガス14aには、石炭1に含まれた水分が水蒸気14cとなって含まれている。   Further, the coal 1 is dried by the dryer 40, and the exhaust gas 14a discharged from the outlet of the dryer 40 contains moisture contained in the coal 1 as water vapor 14c.

そこで、この水蒸気14cを含んだ前記排ガス14aを、前記乾燥機40の下流側に設置された凝縮熱交換器70に導いて冷却し排ガス14a中の水蒸気14cの一部を凝縮させ、凝縮熱交換器70の下流側に設置された水回収塔65に導いて回収する。   Therefore, the exhaust gas 14a containing the water vapor 14c is led to a condensation heat exchanger 70 installed on the downstream side of the dryer 40 and cooled to condense a part of the water vapor 14c in the exhaust gas 14a, thereby performing condensation heat exchange. It is guided to a water recovery tower 65 installed downstream of the vessel 70 for recovery.

さらに、前記凝縮熱交換器70で凝縮しなかった排ガス14a中の残りの水蒸気14cを排ガス14aと共に水回収塔65に導き、外部から供給した液体の水10を前記水回収塔65内に噴霧して排ガス14a中の残りの大部分の水蒸気14cを凝縮させ、この水回収塔65によって液体の水14bとして回収する。   Further, the remaining water vapor 14c in the exhaust gas 14a that has not been condensed in the condensation heat exchanger 70 is guided to the water recovery tower 65 together with the exhaust gas 14a, and liquid water 10 supplied from the outside is sprayed into the water recovery tower 65. Thus, most of the remaining water vapor 14c in the exhaust gas 14a is condensed and recovered as liquid water 14b by the water recovery tower 65.

前記水回収塔65で排ガス14aから回収された水14bは、この水回収塔65から凝縮熱交換器70に供給されて排ガス14aとの間接的な熱交換によって昇温し、この凝縮熱交換器70を経由して水供給系統15を通じて前記ガス化炉50に供給されるが、前記ガス化炉50で生成した生成ガス20の顕熱によって加熱されて水蒸気になる。   The water 14b recovered from the exhaust gas 14a in the water recovery tower 65 is supplied to the condensation heat exchanger 70 from the water recovery tower 65 and is heated by indirect heat exchange with the exhaust gas 14a. The condensation heat exchanger 70 is supplied to the gasification furnace 50 through the water supply system 15 via 70, but is heated by the sensible heat of the product gas 20 generated in the gasification furnace 50 to become steam.

そして、この水蒸気を含んだ生成ガス20は、前記ガス化炉50の下流側に設置された脱塵装置53に供給され、前記脱塵装置53にて生成ガス20中に含まれる未反応石炭粒子などを除去して清浄化した生成ガス20となって該脱塵装置53の下流側に設置されたシフト反応器55に供給される。   The generated gas 20 containing water vapor is supplied to a dust removing device 53 installed on the downstream side of the gasification furnace 50, and the unreacted coal particles contained in the generated gas 20 in the dust removing device 53. The product gas 20 is purified by removing the gas and the like, and is supplied to the shift reactor 55 installed on the downstream side of the dust removing device 53.

このシフト反応器55では、生成ガス20中の一酸化炭素と水蒸気12をシフト反応(HO+CO→CO+H)させて、二酸化炭素と水素とに変換させる。 In the shift reactor 55, the carbon monoxide and the water vapor 12 in the product gas 20 are subjected to a shift reaction (H 2 O + CO → CO 2 + H 2 ) to be converted into carbon dioxide and hydrogen.

ここで、生成ガス20中の水蒸気/一酸化炭素比が、目標とする一酸化炭素転化率を得るために必要な値よりも小さい場合には、前記シフト反応器55の入口側で水蒸気12を生成ガス20中に供給して、生成ガス20中の水蒸気/一酸化炭素比が目標値に達するようにしている。   Here, when the steam / carbon monoxide ratio in the product gas 20 is smaller than the value necessary for obtaining the target carbon monoxide conversion, the steam 12 is added to the inlet side of the shift reactor 55. The product gas 20 is supplied so that the water vapor / carbon monoxide ratio in the product gas 20 reaches a target value.

水分の多い石炭を燃料として発電する石炭ガス化システムでは石炭を乾燥させるための熱損失が大きかったが、本実施例の石炭ガス化システムによれば、石炭乾燥に用いた熱をガス化炉あるいは冷却塔出口の生成ガスの顕熱として回収することが可能である。   In the coal gasification system that generates power using coal with a lot of moisture, the heat loss for drying the coal was large, but according to the coal gasification system of this example, the heat used for drying the coal was It can be recovered as sensible heat of the product gas at the exit of the cooling tower.

また、石炭ガス化システムで生成ガス中の水素/一酸化炭素比を調整する場合では、生成ガスをシフト反応させるために、シフト反応触媒の性能にもよるが、石炭中の炭素の質量と同レベルの多量の工業用水が必要であったが、本実施例の石炭ガス化システムによれば、石炭が保有する水分を生成ガスに与えることができるため、工業用水が不要となり、ランニングコストを大幅に低減することができる。   In addition, when adjusting the hydrogen / carbon monoxide ratio in the product gas in a coal gasification system, the product gas undergoes a shift reaction, which depends on the performance of the shift reaction catalyst, but is the same as the mass of carbon in the coal. A large amount of industrial water was required, but according to the coal gasification system of this example, the water held by the coal can be given to the product gas, so industrial water is not required and running costs are greatly increased. Can be reduced.

上記したように、本実施例によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化システムが実現できる。   As described above, according to the present embodiment, the coal gasification that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas generated in the gasification furnace by the shift reaction of the shift reaction equipment and improve the efficiency of the plant. A system can be realized.

次に本発明の第2実施例である石炭ガス化システムについて、図2を用いて説明する。   Next, the coal gasification system which is 2nd Example of this invention is demonstrated using FIG.

図2に示された本実施例の石炭ガス化システムは、図1に示した第1実施例の石炭ガス化システムと基本的な構成は同じなので、両者に共通した構成の説明は省略し、相違する構成についてのみ以下に説明する。   Since the basic configuration of the coal gasification system of the present embodiment shown in FIG. 2 is the same as that of the first embodiment shown in FIG. 1, the description of the configuration common to both is omitted. Only different configurations will be described below.

図1に示した第1実施例の石炭ガス化システムでは、燃焼排ガスから回収した液体の水はガス化炉50に供給したが、図2に示した本実施例の石炭ガス化システムでは、ガス化炉50の下流側で、且つ、脱塵装置53の上流側となる位置に冷却塔52を設置し、この冷却塔52に前記ガス化炉50で生成した生成ガス20を供給して、前記冷却塔52によって生成ガス20を冷却するように構成している。   In the coal gasification system of the first embodiment shown in FIG. 1, liquid water recovered from the combustion exhaust gas is supplied to the gasification furnace 50. In the coal gasification system of the present embodiment shown in FIG. A cooling tower 52 is installed on the downstream side of the gasification furnace 50 and on the upstream side of the dust removing device 53, and the generated gas 20 generated in the gasification furnace 50 is supplied to the cooling tower 52. The product gas 20 is cooled by the cooling tower 52.

本実施例の石炭ガス化システムでは、前記水回収塔65で排ガス14aから回収された水14bは、この水回収塔65から凝縮熱交換器70に供給されて排ガス14aとの間接的な熱交換によって昇温し、この凝縮熱交換器70を経由して水供給系統17を通じて前記ガス化炉50の下流側にある冷却塔52に供給され、この冷却塔52にて前記ガス化炉50から供給される生成ガス20を冷却する構成となっている。   In the coal gasification system of the present embodiment, the water 14b recovered from the exhaust gas 14a in the water recovery tower 65 is supplied from the water recovery tower 65 to the condensation heat exchanger 70 and indirectly heat exchange with the exhaust gas 14a. And is supplied to the cooling tower 52 on the downstream side of the gasification furnace 50 through the water supply system 17 via the condensation heat exchanger 70 and supplied from the gasification furnace 50 in the cooling tower 52. The generated gas 20 is cooled.

そして前記冷却塔52によって冷却した生成ガス20を脱塵装置53に供給し、この脱塵装置53にて前記ガス化炉50から冷却塔52を経由して供給される生成ガス20に含まれる未反応石炭粒子などを除去して清浄化して、この清浄化した生成ガス20を該脱塵装置53の下流側に設置されたシフト反応器55に供給する。   Then, the generated gas 20 cooled by the cooling tower 52 is supplied to a dust removing device 53, and the dust contained in the generated gas 20 supplied from the gasification furnace 50 via the cooling tower 52 by the dust removing device 53. The reaction coal particles and the like are removed and purified, and the purified product gas 20 is supplied to the shift reactor 55 installed on the downstream side of the dedusting device 53.

そして、水蒸気12も外部から前記シフト反応器55に供給するように構成している。   The water vapor 12 is also supplied to the shift reactor 55 from the outside.

前記水回収塔65から水供給系統17を通じて凝縮熱交換器70を経由して冷却塔52に供給された液体の水14bは、第1実施例の石炭ガス化システムである水回収塔65から水供給系統15を通じて凝縮熱交換器70を経由してガス化炉50に供給した液体の水14bの場合と同様に、生成ガス20の顕熱によって前記冷却塔52にて水蒸気となる。   The liquid water 14b supplied from the water recovery tower 65 to the cooling tower 52 via the condensation heat exchanger 70 through the water supply system 17 is supplied from the water recovery tower 65 which is the coal gasification system of the first embodiment. Similarly to the case of the liquid water 14 b supplied to the gasification furnace 50 via the condensation heat exchanger 70 through the supply system 15, it becomes steam in the cooling tower 52 by the sensible heat of the generated gas 20.

水分の多い石炭を燃料として発電する石炭ガス化システムでは石炭を乾燥させるための熱損失が大きかったが、本実施例の石炭ガス化システムによれば、石炭乾燥に用いた熱をガス化炉あるいは冷却塔出口の生成ガスの顕熱として回収することが可能である。   In the coal gasification system that generates power using coal with a lot of moisture, the heat loss for drying the coal was large, but according to the coal gasification system of this example, the heat used for drying the coal was It can be recovered as sensible heat of the product gas at the exit of the cooling tower.

また、石炭ガス化システムで生成ガス中の水素/一酸化炭素比を調整する場合では、生成ガスをシフト反応させるために、シフト反応触媒の性能にもよるが、石炭中の炭素の質量と同レベルの多量の工業用水が必要であったが、本実施例の石炭ガス化システムによれば、石炭が保有する水分を生成ガスに与えることができるため、工業用水が不要となり、ランニングコストを大幅に低減することができる。   In addition, when adjusting the hydrogen / carbon monoxide ratio in the product gas in a coal gasification system, the product gas undergoes a shift reaction, which depends on the performance of the shift reaction catalyst, but is the same as the mass of carbon in the coal. A large amount of industrial water was required, but according to the coal gasification system of this example, the water held by the coal can be given to the product gas, so industrial water is not required and running costs are greatly increased. Can be reduced.

上記したように、本実施例によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化システムが実現できる。   As described above, according to the present embodiment, the coal gasification that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas generated in the gasification furnace by the shift reaction of the shift reaction equipment and improve the efficiency of the plant. A system can be realized.

次に本発明の第3実施例である石炭ガス化発電システムについて図3を用いて説明する。   Next, a coal gasification power generation system according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

図3に示された本実施例の石炭ガス化発電システムにおいて、燃料となる水分を含む石炭1は、ガスタービン装置を構成するガスタービン62から排出した燃焼排ガス14と直接接触させる方式の乾燥機40に供給して乾燥させる。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment shown in FIG. 3, a dryer of a type in which coal 1 containing moisture as fuel is brought into direct contact with combustion exhaust gas 14 discharged from a gas turbine 62 constituting a gas turbine device. 40 to dry.

前記乾燥機40でガスタービン62から排出した燃焼排ガス14と直接接触して乾燥した石炭1は、図示していない粉砕機によって微粉砕された後に、石炭搬送ガス3である窒素Nにより搬送してガス化炉50に供給される。 The coal 1 dried in direct contact with the combustion exhaust gas 14 discharged from the gas turbine 62 by the dryer 40 is finely pulverized by a pulverizer (not shown) and then conveyed by nitrogen N 2 which is a coal carrier gas 3. And supplied to the gasifier 50.

前記ガス化炉50では、供給された石炭1を、外部から該ガス化炉50に供給した酸素などの酸化剤2と反応させてガス化し、一酸化炭素と水素を主成分とする生成ガス20を生成する。   In the gasification furnace 50, the supplied coal 1 is gasified by reacting with an oxidant 2 such as oxygen supplied from the outside to the gasification furnace 50, and a product gas 20 mainly composed of carbon monoxide and hydrogen. Is generated.

ここで、前記ガス化炉50は高温で運転されており、石炭1が含む灰分は溶融スラグ5としてガス化炉50から外部に排出される。   Here, the gasification furnace 50 is operated at a high temperature, and the ash contained in the coal 1 is discharged from the gasification furnace 50 as molten slag 5 to the outside.

前記乾燥機40で石炭1の乾燥に使用された燃焼排ガス14は、この乾燥機40の出口から排ガス14aとして乾燥機40の下流側に排出されるが、前記乾燥機40で排ガス14から回収した水分14dが石炭搬送ガス3の窒素Nと共にガス化炉50に供給される。 The combustion exhaust gas 14 used for drying the coal 1 by the dryer 40 is discharged as an exhaust gas 14a from the outlet of the dryer 40 to the downstream side of the dryer 40, but is recovered from the exhaust gas 14 by the dryer 40. The moisture 14 d is supplied to the gasifier 50 together with the nitrogen N 2 of the coal carrier gas 3.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、乾燥機40の下流側に燃焼排ガス14aから水を回収する水回収塔65が設置されており、乾燥機40の出口から排出された燃焼排ガス14aに含まれた水蒸気14cを乾燥機40の下流側に設置した凝縮熱交換器70で冷却して前記水回収塔65に導くと共に、前記水回収塔65に外部から供給した液体の水10を噴霧して排ガス14a中の残りの大部分の水蒸気14cを凝縮させ、この水回収塔65によって液体の水14bとして回収する。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, a water recovery tower 65 for recovering water from the combustion exhaust gas 14 a is installed on the downstream side of the dryer 40, and is included in the combustion exhaust gas 14 a discharged from the outlet of the dryer 40. The water vapor 14c is cooled by a condensation heat exchanger 70 installed on the downstream side of the dryer 40 and guided to the water recovery tower 65, and liquid water 10 supplied from the outside is sprayed on the water recovery tower 65. Most of the remaining water vapor 14c in the exhaust gas 14a is condensed and recovered by this water recovery tower 65 as liquid water 14b.

水回収塔65に外部から水10を供給する前記水回収塔65への水10の供給水量は、水回収塔65の水面レベルをレベル計91で計測し、このレベル計91で計測した計測値に基づいて水回収塔65に水10を供給する流量調整弁81の開閉を操作して調節している。この水回収塔65で発生したなガスは煙突66から大気中に排出している。   The amount of water 10 supplied to the water recovery tower 65 that supplies water 10 from the outside to the water recovery tower 65 is measured by measuring the water level of the water recovery tower 65 with a level meter 91 and measuring the level meter 91 with the water level. Based on the above, the opening and closing of the flow rate adjustment valve 81 for supplying the water 10 to the water recovery tower 65 is operated and adjusted. The gas generated in the water recovery tower 65 is discharged from the chimney 66 to the atmosphere.

本実施例の石炭ガス化発電システムにおいては、前記水回収塔65によって燃焼排ガス20aに含まれた水14bを回収し、水回収塔65から水供給系統15を通じて水14bをガス化炉50の熱回収部51に供給しているが、前記水回収塔65から水供給系統15を通じて供給される水14bは、ガス化炉50の反応部の下流側に位置して前記ガス化炉50と一体に設けられた熱回収部51に複数段に分けて噴霧して供給しており、前記熱回収部51にてガス化炉50内で生成された生成ガス20と数段に分けて噴霧した水14bを直接接触させるものである。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, the water 14b contained in the combustion exhaust gas 20a is recovered by the water recovery tower 65, and the water 14b is heated from the water recovery tower 65 through the water supply system 15 to the heat of the gasifier 50. Although being supplied to the recovery unit 51, the water 14 b supplied from the water recovery tower 65 through the water supply system 15 is located downstream of the reaction unit of the gasifier 50 and is integrated with the gasifier 50. The heat recovery unit 51 provided is sprayed in a plurality of stages, and the generated gas 20 generated in the gasification furnace 50 in the heat recovery unit 51 and the water 14b sprayed in several stages are supplied. Are in direct contact with each other.

本実施例の石炭ガス化発電システムに備えられた石炭ガス化システムには、図1に示した第1実施例と同じ基本構成の石炭ガス化システムが採用されている。   The coal gasification system provided in the coal gasification power generation system of this embodiment employs a coal gasification system having the same basic configuration as that of the first embodiment shown in FIG.

水回収塔65から水供給系統15を通じてガス化炉50の熱回収部51に供給する水14bの供給量は、前記ガス化炉50及び脱塵装置53の下流側に設置したシフト反応器55において、生成ガス20中の水蒸気/一酸化炭素比が、目標とする一酸化炭素転化率を得るために必要な範囲となるように前記ガス化炉50の熱回収部51に供給する水14bの供給量を調整する。   The amount of water 14b supplied from the water recovery tower 65 to the heat recovery unit 51 of the gasifier 50 through the water supply system 15 is changed in the shift reactor 55 installed on the downstream side of the gasifier 50 and the dust removing device 53. Supply of water 14b to be supplied to the heat recovery unit 51 of the gasification furnace 50 so that the water vapor / carbon monoxide ratio in the product gas 20 is in a range necessary for obtaining a target carbon monoxide conversion rate. Adjust the amount.

すなわち、ガス化炉50への石炭供給量及び酸素供給量、シフト反応器55に充填したシフト反応触媒の性能、目標とする一酸化炭素転化率などのプラント情報・運転目標87を制御装置86に入力し、制御装置86でガス化炉50の出口ガスの流量及び水蒸気/一酸化炭素比、シフト反応器55の入口で必要な水蒸気濃度/一酸化炭素比をそれぞれ演算し、これらの演算値を用いて必要な水14bの供給量を求め、この水14bの供給量がガス化炉50の熱回収部51に供給できるように、制御装置86から出力した操作信号に基づいて水供給系統15に設置した流量調整弁80の開閉を制御して水回収65から水供給系統15を通じてガス化炉50の熱回収部51に供給する水14bの供給量を調節する。 That is, the plant information / operation target 87 such as the coal supply amount and oxygen supply amount to the gasification furnace 50, the performance of the shift reaction catalyst charged in the shift reactor 55, the target carbon monoxide conversion rate, and the like is stored in the control device 86. Then, the controller 86 calculates the flow rate and water vapor / carbon monoxide ratio at the outlet gas of the gasifier 50 and the water vapor concentration / carbon monoxide ratio required at the inlet of the shift reactor 55, and calculates these calculated values. The required amount of water 14b is obtained by using the water supply system 15 based on the operation signal output from the control device 86 so that the amount of water 14b can be supplied to the heat recovery unit 51 of the gasifier 50. The supply amount of the water 14b supplied from the water recovery tower 65 to the heat recovery part 51 of the gasifier 50 through the water supply system 15 is adjusted by controlling the opening and closing of the installed flow rate adjusting valve 80.

なお、ガス化炉50で生成した生成ガス20と、水14bとが直接接触させることにより、生成ガス20の温度は低下する。ガス化炉50の下流側に設置した脱塵装置53で水分の凝縮を防止するために、脱塵装置53の入口側の温度は規定値以上に保持する必要があるので、ガス化炉50の下流側に設置した脱塵装置53の入口側に温度計90を設置し、この温度計90で検出した脱塵装置53の入口側の生成ガス20の温度を前記制御装置86に入力し、この制御装置86による流量調整弁80の開閉を制御することで、温度計90で検出した脱塵装置53の入口側の生成ガス20の温度が規定温度を下回らない範囲を維持するように、水回収65で回収して該水回収65から水供給系統15を通じてガス化炉50の熱回収部51に供給する水14bの供給量を調整する。 In addition, the temperature of the product gas 20 falls by making the product gas 20 produced | generated with the gasification furnace 50 and the water 14b contact directly. In order to prevent moisture condensation in the dust removing device 53 installed on the downstream side of the gasification furnace 50, the temperature on the inlet side of the dust removal device 53 needs to be maintained at a specified value or higher. A thermometer 90 is installed on the inlet side of the dust removing device 53 installed on the downstream side, and the temperature of the product gas 20 on the inlet side of the dust removing device 53 detected by the thermometer 90 is input to the control device 86. By controlling the opening and closing of the flow rate adjusting valve 80 by the control device 86, water recovery is performed so that the temperature of the product gas 20 on the inlet side of the dust removing device 53 detected by the thermometer 90 does not fall below a specified temperature. recovered tower 65 adjusts the supply amount of supplying water 14b from the aqueous stripping column 65 to the heat recovery section 51 of the gasifier 50 through the water supply system 15.

上記したようにガス化炉50の反応部の下流側に位置して前記ガス化炉50と一体に設けられた熱回収部51に複数段に分けて水14bを噴霧して生成ガス20中に供給することで、ガス化炉50内で生成された生成ガス20が局所的に低温になることを防止する。   As described above, water 14b is sprayed into the heat recovery unit 51 that is located downstream of the reaction unit of the gasification furnace 50 and is provided integrally with the gasification furnace 50, and sprayed into the product gas 20 in a plurality of stages. By supplying, the produced gas 20 produced | generated within the gasification furnace 50 is prevented from becoming low temperature locally.

また、生成ガス20に局所的な低温部位を発生させないことで、噴霧した水14bを速やかに気化させ、生成ガス20中の未反応の石炭(チャー)が液体の水の介在により凝集することを防止する。   Further, by not generating a local low temperature site in the product gas 20, the sprayed water 14b is quickly vaporized, and unreacted coal (char) in the product gas 20 is agglomerated due to the interposition of liquid water. To prevent.

水回収塔65から水供給系統15を通じてガス化炉50の下流側の熱回収部51に複数段に分けて供給された水14bは、生成ガス20の顕熱によって水蒸気になる。   The water 14b supplied from the water recovery tower 65 through the water supply system 15 to the heat recovery section 51 on the downstream side of the gasification furnace 50 in a plurality of stages becomes steam due to the sensible heat of the product gas 20.

この水蒸気を含んだ生成ガス16は、ガス化炉50の下流側の熱回収部51から該熱回収部51の下流側に設置されたノックアウトドラム57に供給され、液体の状態で残存する水分を除去したのちに、該ノックアウトドラム57の下流側に設置された脱塵装置53に供給される。   The generated gas 16 containing water vapor is supplied from the heat recovery unit 51 on the downstream side of the gasification furnace 50 to the knockout drum 57 installed on the downstream side of the heat recovery unit 51, and the moisture remaining in the liquid state is supplied. After the removal, the dust is supplied to a dust removing device 53 installed on the downstream side of the knockout drum 57.

脱塵装置53では、生成ガス16中に含まれるチャー6と呼ばれる未反応石炭粒子などを回収して除去する。前記脱塵装置53から回収されたチャー6は、窒素4によってガス化炉50に搬送されるので、このように未反応石炭粒子をガス化炉50に戻すように構成することで、本実施例の石炭ガス化発電システムでは石炭の利用効率を向上することが可能となる。   The dust removing device 53 collects and removes unreacted coal particles called char 6 contained in the product gas 16. Since the char 6 collected from the dust removing device 53 is transferred to the gasification furnace 50 by the nitrogen 4, the present embodiment is configured by returning the unreacted coal particles to the gasification furnace 50 in this way. In this coal gasification power generation system, it is possible to improve the utilization efficiency of coal.

ここで、水回収塔65で回収された液体の水14bの一部は、上述のように水回収塔65から凝縮熱交換器70を経由して水供給系統15を通じてガス化炉50側の下流側の熱回収部51に供給するが、水回収塔65で回収された液体の水14bの残りは、ガスタービン圧縮機61で圧縮された空気を増湿するために、水回収塔65から凝縮熱交換器70に水14bを供給する前記水供給系統15の途中から分岐した水分岐系統15bを通じて前記水14bの一部を前記ガスタービン圧縮機61の下流側に設置した増湿塔64に供給している。   Here, a part of the liquid water 14b recovered by the water recovery tower 65 passes downstream from the water recovery tower 65 via the condensation heat exchanger 70 through the water supply system 15 and downstream of the gasifier 50 side. The remaining liquid water 14b recovered by the water recovery tower 65 is condensed from the water recovery tower 65 in order to humidify the air compressed by the gas turbine compressor 61. A part of the water 14b is supplied to a humidification tower 64 installed on the downstream side of the gas turbine compressor 61 through a water branch system 15b branched from the middle of the water supply system 15 for supplying the water 14b to the heat exchanger 70. doing.

そして前記増湿塔64に水14bを供給することによって増湿されたガスタービン圧縮機61で圧縮された空気は、ガスタービン62から排出した燃焼排ガス14と間接熱交換させるために、前記増湿塔64の下流側で、且つ、前記ガスタービン燃焼器60の上流側に位置する熱交換器74に導かれ、前記熱交換器74によって増湿された空気をガスタービン62から排出した燃焼排ガス14によって昇温した上でガスタービン燃焼器60に供給され、シフト反応器55でシフト反応した後の生成ガス13である燃料の水素と共に前記ガスタービン燃焼器60で燃焼され、高温の燃焼ガス14を発生してガスタービン62を駆動する。   Then, the air compressed by the gas turbine compressor 61 that has been humidified by supplying water 14b to the humidification tower 64 is subjected to indirect heat exchange with the combustion exhaust gas 14 discharged from the gas turbine 62, so that the humidification is performed. Combustion exhaust gas 14 in which air that has been led to a heat exchanger 74 located downstream of the tower 64 and upstream of the gas turbine combustor 60 and has been humidified by the heat exchanger 74 is discharged from the gas turbine 62. After being heated by the gas turbine combustor 60, the gas turbine combustor 60 is supplied to the gas turbine combustor 60 and burned in the gas turbine combustor 60 together with the hydrogen of the fuel that is the product gas 13 after the shift reaction in the shift reactor 55. Generated and drives the gas turbine 62.

前記ガスタービン62はガスタービン圧縮機61及びガスタービン発電機63を駆動し、前記ガスタービン発電機63で発電する。   The gas turbine 62 drives a gas turbine compressor 61 and a gas turbine generator 63, and the gas turbine generator 63 generates electric power.

前記脱塵装置53で脱塵した後の生成ガス16は、ノックアウトドラム57よりも下流の脱塵装置53の下流側に設置した水洗塔54に供給され、この水洗塔54に外部から供給した水8によって生成ガス16中のハロゲン等を洗浄して除去し、この浄化された生成ガス16は水洗塔54の下流側に設置した熱交換器71を経由して昇温した後に該水洗塔54の下流側に設置したシフト反応器55に供給される。   The product gas 16 after being dedusted by the dust removing device 53 is supplied to a water washing tower 54 installed on the downstream side of the dust removing device 53 downstream of the knockout drum 57, and water supplied to the water washing tower 54 from the outside. 8 is used to clean and remove halogen and the like in the product gas 16, and the purified product gas 16 is heated through a heat exchanger 71 installed on the downstream side of the water washing tower 54, and then It is supplied to the shift reactor 55 installed on the downstream side.

ガス化炉50で生成した生成ガス16を脱塵装置53で脱塵させた後に水洗塔54に通ガスすることで生成ガス16の温度は低下するが、水洗塔54で洗浄した生成ガス16を前記熱交換器71に熱源として流下させ、前記水洗塔54に流入前である生成ガス16と前記熱交換器71にて間接熱交換させて昇温することで、生成ガス16の熱損失を低減している。   The product gas 16 generated in the gasification furnace 50 is dedusted by the dust removing device 53 and then passed through the water washing tower 54 to lower the temperature of the product gas 16, but the product gas 16 washed by the water washing tower 54 is removed. The heat exchanger 71 is made to flow down as a heat source, and the heat loss of the product gas 16 is reduced by indirect heat exchange with the product gas 16 before flowing into the water washing tower 54 and the heat exchanger 71 to raise the temperature. doing.

前記水洗塔54で洗浄された生成ガス16は、熱交換器71で昇温された後に該水洗塔54の下流側に設置したシフト反応器55に供給され、このシフト反応器55によって生成ガス16中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素とに変換させる。   The product gas 16 washed in the water washing tower 54 is heated by a heat exchanger 71 and then supplied to a shift reactor 55 installed on the downstream side of the water washing tower 54. Carbon monoxide and water vapor in the inside are shifted and converted into carbon dioxide and hydrogen.

そして前記シフト反応器55の入口における生成ガス16中の水蒸気/一酸化炭素比が、目標とする一酸化炭素転化率を得るために必要な値よりも小さい場合には、シフト反応器55の入口側で生成ガス16中に外部から供給する水蒸気12の供給量を増加させる。   When the water vapor / carbon monoxide ratio in the product gas 16 at the inlet of the shift reactor 55 is smaller than the value necessary to obtain the target carbon monoxide conversion, the inlet of the shift reactor 55 On the side, the supply amount of the water vapor 12 supplied from the outside into the product gas 16 is increased.

シフト反応器55によるシフト反応後の生成ガス13は、生成ガス13から硫黄化合物等を除去するガス精製設備を構成する吸収塔56に供給され、このシフト反応器55の下流側に設置した前記吸収塔56において、生成ガス13と、例えばメチルジエタノールアミンなどを主成分とする吸収液11を接触させて、生成ガス13に含まれている硫化水素などの硫黄化合物と、二酸化炭素を除去して、燃料となる水素を含んだ生成ガス13を生成する。   The product gas 13 after the shift reaction by the shift reactor 55 is supplied to an absorption tower 56 that constitutes a gas purification facility that removes sulfur compounds and the like from the product gas 13, and the absorption gas installed on the downstream side of the shift reactor 55. In the tower 56, the product gas 13 is brought into contact with the absorption liquid 11 containing, for example, methyldiethanolamine as a main component, sulfur compounds such as hydrogen sulfide and carbon dioxide contained in the product gas 13 are removed, and the fuel is removed. A product gas 13 containing hydrogen is generated.

前記シフト反応器55の出口の生成ガス13の温度が200〜300℃であるのに対し、吸収塔56の運転温度は約40℃であり、吸収塔56に生成ガス13を通ガスすることで前記生成ガス13の温度が低下することになる。   The temperature of the product gas 13 at the outlet of the shift reactor 55 is 200 to 300 ° C., whereas the operating temperature of the absorption tower 56 is about 40 ° C., and the product gas 13 is passed through the absorption tower 56 The temperature of the product gas 13 will decrease.

そこで、前記シフト反応器55の出口の生成ガス13は、シフト反応器55の下流側で、且つ、吸収塔56の上流側に位置する熱交換器73によって吸収塔56の出口の生成ガス13と間接熱交換させて減温し、シフト反応器55の出口の生成ガス13の熱を、前記吸収塔56の出口の生成ガス13に与えることで、この生成ガス13の熱損失を防止している。   Therefore, the product gas 13 at the outlet of the shift reactor 55 is mixed with the product gas 13 at the outlet of the absorption tower 56 by a heat exchanger 73 located downstream of the shift reactor 55 and upstream of the absorption tower 56. The temperature is reduced by indirect heat exchange, and the heat of the product gas 13 at the outlet of the shift reactor 55 is supplied to the product gas 13 at the outlet of the absorption tower 56, thereby preventing heat loss of the product gas 13. .

なお、シフト反応器55の出口の生成ガス13の温度は、この熱交換器73を通過後も、吸収塔56の運転温度よりも高いので、熱交換器73により冷却した上で吸収塔56に通ガスするように構成している。   In addition, since the temperature of the product gas 13 at the outlet of the shift reactor 55 is higher than the operating temperature of the absorption tower 56 even after passing through the heat exchanger 73, it is cooled by the heat exchanger 73 and then passed to the absorption tower 56. It is configured to pass gas.

吸収塔56で吸収液11によって生成ガス13に含まれた硫黄化合物を除去した水素を含んだ生成ガス13は、前記吸収塔56からシフト反応器55の下流側で、且つ、吸収塔56の上流側に位置する熱交換器72によって昇温されてガスタービン装置を構成するガスタービン燃焼器60に燃料として供給され、ガスタービン燃焼器60で燃焼して高温の燃焼排ガス14を発生してこの燃焼排ガス14によってガスタービン62を駆動する。   The product gas 13 containing hydrogen obtained by removing the sulfur compound contained in the product gas 13 by the absorption liquid 11 in the absorption tower 56 is downstream of the shift reactor 55 from the absorption tower 56 and upstream of the absorption tower 56. The temperature is raised by the heat exchanger 72 located on the side, supplied to the gas turbine combustor 60 constituting the gas turbine device as fuel, and combusted in the gas turbine combustor 60 to generate the high-temperature combustion exhaust gas 14, and this combustion The gas turbine 62 is driven by the exhaust gas 14.

前記ガスタービン62はガスタービン圧縮機61及びガスタービン発電機63を駆動し、前記ガスタービン発電機63で発電する。   The gas turbine 62 drives a gas turbine compressor 61 and a gas turbine generator 63, and the gas turbine generator 63 generates electric power.

前記ガスタービン燃焼器60において、ガスタービン燃焼器60に供給される水素を含んだ燃料の生成ガス13を燃焼する空気26は、ガスタービン圧縮機61によって大気から取り込まれて加圧される。   In the gas turbine combustor 60, the air 26 combusting the produced gas 13 containing hydrogen supplied to the gas turbine combustor 60 is taken in from the atmosphere and pressurized by the gas turbine compressor 61.

このガスタービン圧縮機61の入口側では液体の噴霧水9を空気26中に噴霧しており、ガスタービン圧縮機61によって空気26を圧縮時に発生する熱が、この噴霧水9の気化に使われて空気26の温度上昇を防止し、圧縮に伴う熱損失を防止している。   On the inlet side of the gas turbine compressor 61, liquid spray water 9 is sprayed into the air 26, and heat generated when the air 26 is compressed by the gas turbine compressor 61 is used to vaporize the spray water 9. Thus, the temperature of the air 26 is prevented from rising and heat loss due to compression is prevented.

脱塵装置53で脱塵後の生成ガス16は、水洗塔54でハロゲン等を除去し、シフト反応器55に供給する。水洗塔54に脱塵後の生成ガス16を通ガスすることで生成ガス16の温度は低下するので、水洗塔54の出口ガスの生成ガス16を脱塵装置53で脱塵後の生成ガス16と熱交換器71により間接熱交換させることで、熱損失を低減する。   The product gas 16 after being dedusted by the dust removing device 53 removes halogen or the like by the water washing tower 54 and supplies it to the shift reactor 55. Since the temperature of the product gas 16 is lowered by passing the product gas 16 after dedusting through the water washing tower 54, the product gas 16 after the dust is removed from the product gas 16 at the outlet gas of the water washing tower 54 by the dust removing device 53. And heat loss is reduced by indirect heat exchange with the heat exchanger 71.

シフト反応器55の入口における生成ガス16中の水蒸気/一酸化炭素比が、目標とする一酸化炭素転化率を得るために必要な値よりも小さい場合には、シフト反応器55の入口で外部から水蒸気12を供給する。   If the water vapor / carbon monoxide ratio in the product gas 16 at the inlet of the shift reactor 55 is smaller than the value required to obtain the target carbon monoxide conversion, an external Steam 12 is supplied.

シフト反応器55によるシフト反応後の生成ガス13は吸収塔56に供給し、例えばメチルジエタノールアミンなどを主成分とする吸収液11と接触させて、硫化水素などの硫黄化合物と、二酸化炭素を除去する。   The product gas 13 after the shift reaction by the shift reactor 55 is supplied to the absorption tower 56 and is brought into contact with, for example, an absorption liquid 11 mainly composed of methyldiethanolamine to remove sulfur compounds such as hydrogen sulfide and carbon dioxide. .

シフト反応器55の出口の生成ガス13の温度が200〜300℃であるのに対し、吸収塔56の運転温度は約40℃であり、吸収塔56に通ガスすることで生成ガス13の温度は低下するので、シフト反応器55の出口の生成ガス13は、熱交換器73により吸収塔56の出口の生成ガスと間接熱交換させ、シフト反応器55の出口の生成ガスの熱を、吸収塔56の出口の生成ガスに与えることで、熱損失を防止する。   While the temperature of the product gas 13 at the outlet of the shift reactor 55 is 200 to 300 ° C., the operating temperature of the absorption tower 56 is about 40 ° C., and the temperature of the product gas 13 is passed through the absorption tower 56. Therefore, the product gas 13 at the outlet of the shift reactor 55 is indirectly heat-exchanged with the product gas at the outlet of the absorption tower 56 by the heat exchanger 73 to absorb the heat of the product gas at the outlet of the shift reactor 55. By giving the product gas at the outlet of the column 56, heat loss is prevented.

なお、シフト反応器55の出口の生成ガス温度は、この熱交換器73を通過後も、吸収塔56の運転温度よりも高いので、熱交換器73により冷却した上で吸収塔56に通ガスする。   Since the product gas temperature at the outlet of the shift reactor 55 is higher than the operating temperature of the absorption tower 56 even after passing through the heat exchanger 73, the gas is passed through the absorption tower 56 after being cooled by the heat exchanger 73. To do.

吸収塔56で硫黄化合物を除去した生成ガス13は、ガスタービン燃焼器60に燃料として供給される。この生成ガス13を燃焼するための空気26は、ガスタービン圧縮機61で加圧する。   The product gas 13 from which the sulfur compound has been removed by the absorption tower 56 is supplied to the gas turbine combustor 60 as fuel. The air 26 for burning the generated gas 13 is pressurized by a gas turbine compressor 61.

このガスタービン圧縮機61の入口では液体の噴霧水9が噴霧されており、ガスタービン圧縮機61によって空気26を圧縮時に発生する熱が、この噴霧水9の気化に使われることにより、空気26の温度上昇を防止し、圧縮に伴う熱損失を防止している。   Liquid spray water 9 is sprayed at the inlet of the gas turbine compressor 61, and heat generated when the air 26 is compressed by the gas turbine compressor 61 is used to vaporize the spray water 9. Temperature rise and heat loss due to compression is prevented.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、石炭1をガスタービンの燃焼排ガス14を用いて乾燥させる乾燥機40において、前記乾燥機40の出口から排出される燃焼排ガス14aに含まれた水分の回収は、まず、排ガス14aを乾燥機40の下流側に設置した脱塵装置41に導いて排ガス14a中に飛散した石炭微粒子を除去し、次に前記脱塵装置41の下流側に設置した凝縮熱交換器70に排ガス14aを導いて冷却することにより排ガス14a中の水蒸気の一部を凝縮させ、さらに前記凝縮熱交換器70の下流側に設置した水回収塔65に排ガス14aを導き、この水回収塔65にて外部から該水回収塔65に噴霧された液体の水10と排ガス14aを接触させることで、排ガス14a中の残りの大部分の水蒸気も凝縮させて液体の水14bとして回収するように構成している。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, in the dryer 40 that dries the coal 1 using the combustion exhaust gas 14 of the gas turbine, the moisture contained in the combustion exhaust gas 14a discharged from the outlet of the dryer 40 is recovered. First, the exhaust gas 14a is guided to the dust removing device 41 installed on the downstream side of the dryer 40 to remove the coal fine particles scattered in the exhaust gas 14a, and then the condensation heat installed on the downstream side of the dust removing device 41. The exhaust gas 14a is guided to the exchanger 70 and cooled to condense a part of the water vapor in the exhaust gas 14a, and the exhaust gas 14a is guided to the water recovery tower 65 installed on the downstream side of the condensation heat exchanger 70. The liquid water 10 sprayed on the water recovery tower 65 from the outside in the recovery tower 65 is brought into contact with the exhaust gas 14a, so that most of the remaining water vapor in the exhaust gas 14a is also condensed to form liquid water. It is configured to be recovered as 4b.

また、水回収塔65に外部から水10を供給する前記水回収塔65への水10の供給水量は、水回収塔65の水面レベルをレベル計91で計測し、このレベル計91で計測した計測値が規定範囲に入るように、水回収塔65に水10を供給する流量調整弁81の開閉を操作することによって制御している。   Further, the amount of water 10 supplied to the water recovery tower 65 for supplying water 10 from the outside to the water recovery tower 65 was measured by measuring the water level of the water recovery tower 65 with a level meter 91. Control is performed by opening and closing the flow rate adjustment valve 81 that supplies the water 10 to the water recovery tower 65 so that the measured value falls within the specified range.

水分の多い石炭を燃料として発電する石炭ガス化発電システムでは、石炭を乾燥させるための熱損失が大きかったが、本実施例によれば、石炭乾燥に用いた熱をガス化炉あるいは冷却塔出口の生成ガスの顕熱として回収することが可能である。   In the coal gasification power generation system that generates power using coal with a lot of moisture, the heat loss for drying the coal was large, but according to this example, the heat used for drying the coal is discharged from the gasification furnace or the cooling tower. It can be recovered as sensible heat of the product gas.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、生成ガス中の水蒸気は、下流側のシフト反応器において一酸化炭素と反応し、水素と二酸化炭素に変換されるので、シフト反応器の下流側で温度を下げてガス精製をした場合にも、水蒸気の凝縮による熱損失は小さく、石炭乾燥に用いた熱の大部分をガスタービンによる発電に与えることができる。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, water vapor in the product gas reacts with carbon monoxide in the downstream shift reactor and is converted into hydrogen and carbon dioxide. Even when the gas is refined with lowering, the heat loss due to the condensation of water vapor is small, and most of the heat used for drying the coal can be supplied to the power generation by the gas turbine.

そして、ガスタービン入口の燃焼ガスの温度は1300℃〜1500℃とすることが可能であり、200℃程度の蒸気を用いた蒸気タービンによる発電よりも高温で熱サイクルを駆動できるため、高効率であり、熱損失を大幅に低減することが可能である。   The temperature of the combustion gas at the gas turbine inlet can be set to 1300 ° C. to 1500 ° C., and the heat cycle can be driven at a higher temperature than the power generation by the steam turbine using steam of about 200 ° C. Yes, it is possible to significantly reduce heat loss.

また、本実施例の石炭ガス化システムで生成ガス中の水素/一酸化炭素比を調整する場合や、二酸化炭素回収型石炭ガス化発電システムでは、生成ガスをシフト反応させるために、シフト反応触媒の性能にもよるが、石炭中の炭素の質量と同レベルの多量の工業用水が必要であったが、本実施例によれば、石炭が保有する水分を生成ガスに与えることができるため、工業用水が不要となり、ランニングコストを大幅に低減することができる。   Further, in the case of adjusting the hydrogen / carbon monoxide ratio in the product gas in the coal gasification system of this embodiment, or in the carbon dioxide recovery type coal gasification power generation system, in order to cause the product gas to shift reaction, a shift reaction catalyst Although a large amount of industrial water of the same level as the mass of carbon in the coal was necessary, according to the present embodiment, the moisture held by the coal can be given to the product gas. Industrial water is not required, and running costs can be greatly reduced.

上記したように、本実施例によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化発電システムが実現できる。   As described above, according to the present embodiment, the coal gasification that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas generated in the gasification furnace by the shift reaction of the shift reaction equipment and improve the efficiency of the plant. A power generation system can be realized.

次に本発明の第4実施例である石炭ガス化発電システムについて、図4を用いて説明する。   Next, a coal gasification power generation system according to a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

図4に示された本実施例の石炭ガス化発電システムは、図3に示した第3実施例の石炭ガス化発電システムと基本的な構成は同じなので、両者に共通した構成の説明は省略し、相違する構成についてのみ以下に説明する。   The coal gasification power generation system of this embodiment shown in FIG. 4 has the same basic configuration as the coal gasification power generation system of the third embodiment shown in FIG. Only different configurations will be described below.

図3に示した第3実施例の石炭ガス化発電システムでは、乾燥機40出口の排ガス14aから回収した水14dをガス化炉50の反応部下流の熱回収部51に複数段に分けて噴霧して供給する方法を示したが、図4に示した本実施例の石炭ガス化発電システムでは、ガス化炉50の下流側で、且つ、脱塵装置53の上流側となる位置に冷却塔52を設置し、この冷却塔52に水回収65から回収した水14bを凝縮熱交換器70を経由して水供給系統15を通じて前記冷却塔52に噴霧して供給するように構成されている。 In the coal gasification power generation system of the third embodiment shown in FIG. 3, the water 14d recovered from the exhaust gas 14a at the outlet of the dryer 40 is sprayed in a plurality of stages on the heat recovery section 51 downstream of the reaction section of the gasification furnace 50. In the coal gasification power generation system of the present embodiment shown in FIG. 4, the cooling tower is located at a position downstream of the gasification furnace 50 and upstream of the dedusting device 53. The water 14b recovered from the water recovery tower 65 is sprayed and supplied to the cooling tower 52 through the water supply system 15 via the condensation heat exchanger 70. .

本実施例の石炭ガス化発電システムに備えられた石炭ガス化システムには、図2に示した第2実施例と同じ基本構成の石炭ガス化システムが採用されている。   The coal gasification system provided in the coal gasification power generation system of this embodiment employs a coal gasification system having the same basic configuration as that of the second embodiment shown in FIG.

本実施例の石炭ガス化発電システムにおいて、冷却塔52に供給する水14bの供給量は、図3に示した第3実施例の石炭ガス化発電システムと同様に、前記ガス化炉50及び脱塵装置53の下流側に設置したシフト反応器55において、生成ガス20中の水蒸気/一酸化炭素比が、目標とする一酸化炭素転化率を得るために必要な範囲となるように前記冷却塔52に供給する水14bの供給量を調整する。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, the supply amount of the water 14b supplied to the cooling tower 52 is the same as that of the coal gasification power generation system of the third embodiment shown in FIG. In the shift reactor 55 installed on the downstream side of the dust device 53, the cooling tower so that the water vapor / carbon monoxide ratio in the product gas 20 is within a range necessary for obtaining a target carbon monoxide conversion rate. The supply amount of the water 14b supplied to 52 is adjusted.

すなわち、ガス化炉50への石炭供給量及び酸素供給量、シフト反応器55に充填したシフト反応触媒の性能、目標とする一酸化炭素転化率などのプラント情報・運転目標87を制御装置86に入力し、制御装置86でガス化炉50の出口ガスの流量及び水蒸気/一酸化炭素比、シフト反応器55の入口で必要な水蒸気濃度/一酸化炭素比をそれぞれ演算し、これらの演算値を用いて必要な水14bの供給量を求め、この水14bの供給量が第3実施例のガス化炉50の熱回収部51に替えて、本実施例ではガス化炉50の下流側に設置した冷却塔52に供給できるように、制御装置86から出力した操作信号に基づいて水供給系統15に設置した流量調整弁80の開閉を制御して水回収65から水供給系統15を通じて冷却塔52に供給する水14bの供給量を調節するように構成している。 That is, the plant information / operation target 87 such as the coal supply amount and oxygen supply amount to the gasification furnace 50, the performance of the shift reaction catalyst charged in the shift reactor 55, the target carbon monoxide conversion rate, and the like is stored in the control device 86. Then, the controller 86 calculates the flow rate and water vapor / carbon monoxide ratio at the outlet gas of the gasifier 50 and the water vapor concentration / carbon monoxide ratio required at the inlet of the shift reactor 55, and calculates these calculated values. The required amount of water 14b is obtained by use, and the amount of water 14b is installed downstream of the gasifier 50 in this embodiment, instead of the heat recovery unit 51 of the gasifier 50 of the third embodiment. The cooling tower 52 is controlled from the water recovery tower 65 through the water supply system 15 by controlling the opening and closing of the flow rate adjusting valve 80 installed in the water supply system 15 based on the operation signal output from the control device 86 so that the cooling tower 52 can be supplied. Supply to 52 It is configured to adjust the supply amount of that water 14b.

水分の多い石炭を燃料として発電する石炭ガス化発電システムでは、石炭を乾燥させるための熱損失が大きかったが、本実施例によれば、石炭乾燥に用いた熱をガス化炉あるいは冷却塔出口の生成ガスの顕熱として回収することが可能である。   In the coal gasification power generation system that generates power using coal with a lot of moisture, the heat loss for drying the coal was large, but according to this example, the heat used for drying the coal is discharged from the gasification furnace or the cooling tower. It can be recovered as sensible heat of the product gas.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、生成ガス中の水蒸気は、下流側のシフト反応器において一酸化炭素と反応し、水素と二酸化炭素に変換されるので、シフト反応器の下流側で温度を下げてガス精製をした場合にも、水蒸気の凝縮による熱損失は小さく、石炭乾燥に用いた熱の大部分をガスタービンによる発電に与えることができる。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, water vapor in the product gas reacts with carbon monoxide in the downstream shift reactor and is converted into hydrogen and carbon dioxide. Even when the gas is refined with lowering, the heat loss due to the condensation of water vapor is small, and most of the heat used for drying the coal can be supplied to the power generation by the gas turbine.

そして、ガスタービン入口の燃焼ガスの温度は1300℃〜1500℃とすることが可能であり、200℃程度の蒸気を用いた蒸気タービンによる発電よりも高温で熱サイクルを駆動できるため、高効率であり、熱損失を大幅に低減することが可能である。   The temperature of the combustion gas at the gas turbine inlet can be set to 1300 ° C. to 1500 ° C., and the heat cycle can be driven at a higher temperature than the power generation by the steam turbine using steam of about 200 ° C. Yes, it is possible to significantly reduce heat loss.

また、本実施例の石炭ガス化システムで生成ガス中の水素/一酸化炭素比を調整する場合や、二酸化炭素回収型石炭ガス化発電システムでは、生成ガスをシフト反応させるために、シフト反応触媒の性能にもよるが、石炭中の炭素の質量と同レベルの多量の工業用水が必要であったが、本実施例によれば、石炭が保有する水分を生成ガスに与えることができるため、工業用水が不要となり、ランニングコストを大幅に低減することができる。   Further, in the case of adjusting the hydrogen / carbon monoxide ratio in the product gas in the coal gasification system of this embodiment, or in the carbon dioxide recovery type coal gasification power generation system, in order to cause the product gas to shift reaction, a shift reaction catalyst Although a large amount of industrial water of the same level as the mass of carbon in the coal was necessary, according to the present embodiment, the moisture held by the coal can be given to the product gas. Industrial water is not required, and running costs can be greatly reduced.

上記したように、本実施例によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化発電システムが実現できる。   As described above, according to the present embodiment, the coal gasification that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas generated in the gasification furnace by the shift reaction of the shift reaction equipment and improve the efficiency of the plant. A power generation system can be realized.

次に本発明の第5実施例である石炭ガス化発電システムについて、図5を用いて説明する。   Next, a coal gasification power generation system according to a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

図5に示された本実施例の石炭ガス化発電システムは、図4に示した第4実施例の石炭ガス化発電システムと基本的な構成は同じなので、両者に共通した構成の説明は省略し、相違する構成についてのみ以下に説明する。   The basic configuration of the coal gasification power generation system of this embodiment shown in FIG. 5 is the same as that of the coal gasification power generation system of the fourth embodiment shown in FIG. Only different configurations will be described below.

本実施例の石炭ガス化発電システムに備えられた石炭ガス化システムには、第4実施例の石炭ガス化システムと同様に、図2に示した第2実施例と同じ基本構成の石炭ガス化システムが採用されている。   As in the coal gasification system of the fourth embodiment, the coal gasification system provided in the coal gasification power generation system of the present embodiment has the same basic configuration as that of the second embodiment shown in FIG. The system is adopted.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、ガスタービン62から排出された燃焼排ガス14が含有する水分を凝縮させて回収する水回収系統が2系統配設されている。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, two water recovery systems that condense and recover moisture contained in the combustion exhaust gas 14 discharged from the gas turbine 62 are disposed.

ガスタービンの燃焼排ガス14が含有する水分を凝縮させて回収する2系統配設された水回収系統のうち、一方の水供給系統15aは、ガスタービン62から排出された燃焼排ガス14を石炭乾燥機40で石炭1の乾燥に使用させた後に、燃焼排ガス14aとして凝縮熱交換器70aを経由させて水回収塔65に供給し、この水回収塔65で燃焼排ガス14aから回収された水14bを、該水回収塔65から水供給系統15aを通じてガス化炉50の下流に設置された冷却塔52に供給するように構成した一方の水供給系統15aである。   Of the two water recovery systems that condense and recover the moisture contained in the combustion exhaust gas 14 of the gas turbine, one water supply system 15a uses the coal dryer to remove the combustion exhaust gas 14 discharged from the gas turbine 62. After being used for drying the coal 1 at 40, the flue gas 14a is supplied to the water recovery tower 65 via the condensation heat exchanger 70a, and the water 14b recovered from the flue gas 14a in the water recovery tower 65 is This is one water supply system 15a configured to supply from the water recovery tower 65 to the cooling tower 52 installed downstream of the gasification furnace 50 through the water supply system 15a.

また、図3に示した第3実施例の石炭ガス化発電システムで示したように、この水回収塔65で回収された水14bの供給先として、ガス化炉50の反応部の下流側のガス化炉熱回収部51に供給することも可能である。   Further, as shown in the coal gasification power generation system of the third embodiment shown in FIG. 3, as a supply destination of the water 14 b recovered by the water recovery tower 65, the downstream side of the reaction section of the gasification furnace 50 is used. It is also possible to supply to the gasifier heat recovery unit 51.

本実施例の石炭ガス化発電システムにおいて、ガスタービンの燃焼排ガス14が含有する水分を凝縮させて回収する2系統配設された水回収系統のうち、他方の水供給系統16bは、図5の本実施例の石炭ガス化発電システムに示したように、ガスタービン62から排出された燃焼排ガス14を石炭乾燥機40の上流側から分岐して凝縮熱交換器70bを経由させて、前記水回収塔65とは別設された水回収塔67に供給し、この水回収塔67で燃焼排ガス14から水16bを回収し、前記水回収塔67から回収された水16bを、水供給系統15bを通じてガスタービン圧縮機61で加圧された空気を増湿する増湿64に供給するように構成した他方の水供給系統16bである。 In the coal gasification power generation system of the present embodiment, the other water supply system 16b of the two water recovery systems arranged to condense and recover the moisture contained in the combustion exhaust gas 14 of the gas turbine is shown in FIG. As shown in the coal gasification power generation system of the present embodiment, the flue gas 14 discharged from the gas turbine 62 is branched from the upstream side of the coal dryer 40 and passed through the condensation heat exchanger 70b to collect the water. It is supplied to a water recovery tower 67 provided separately from the tower 65. The water recovery tower 67 recovers the water 16b from the combustion exhaust gas 14, and the water 16b recovered from the water recovery tower 67 is passed through the water supply system 15b. is the other water supply system 16b which is configured to supply air pressurized in a gas turbine compressor 61 to the humidifier tower 64 to humidified.

そして、増湿64で水16aを噴霧して増湿された空気はガスタービン燃焼器60に供給され、このガスタービン燃焼器60にて燃料の燃焼に使用されて燃焼ガスを生成し、この燃焼ガスがガスタービン62に供給されて該ガスタービン62を駆動する。 Then, the air dehumidified increased by spraying water 16a in humidifier tower 64 is supplied to the gas turbine combustor 60, is used for combustion of the fuel to produce combustion gas at the gas turbine combustor 60, the Combustion gas is supplied to the gas turbine 62 to drive the gas turbine 62.

上記したように、ガスタービンの燃焼排ガス14に含有する水分を回収する水回収系統を、水供給系統15aと水供給系統16bとの2系統配設する場合は、乾燥機40の出口の燃焼排ガス14aがガスタービン62に供給されることがないため、前記乾燥機40の出口側に設置された脱塵設備41に異常が発生して該乾燥機40出口の燃焼排ガス14aに微粒子が混入した場合でも、この微粒子がガスタービン62に供給されることがないため、高速で回転するガスタービン62の翼を損傷するリスクを低減することができる。   As described above, when two water recovery systems for recovering moisture contained in the combustion exhaust gas 14 of the gas turbine are provided, that is, the water supply system 15a and the water supply system 16b, the combustion exhaust gas at the outlet of the dryer 40 is disposed. 14a is not supplied to the gas turbine 62, and therefore an abnormality occurs in the dedusting equipment 41 installed on the outlet side of the dryer 40, and fine particles are mixed into the combustion exhaust gas 14a at the outlet of the dryer 40. However, since the fine particles are not supplied to the gas turbine 62, the risk of damaging the blades of the gas turbine 62 rotating at high speed can be reduced.

また、脱塵装置41に異常が発生して乾燥機40の出口から排出された燃焼排ガス14aに微粒子が混入して水回収塔65に流入し、この水回収塔65で回収した液体の水14bに同伴して前記微粒子がガス化炉50の下流側に設置された冷却塔52に供給されたとしても、前記冷却塔52の下流側にはガス化炉50から供給される生成ガス16を脱塵する脱塵装置53が設置されているので、この脱塵装置53によって微粒子を除去することができるため、微粒子がガスタービン62に到達することはない。   In addition, particulates are mixed in the combustion exhaust gas 14a discharged from the outlet of the dryer 40 due to an abnormality in the dust removing device 41 and flow into the water recovery tower 65, and the liquid water 14b recovered by the water recovery tower 65 is collected. Even if the fine particles are supplied to the cooling tower 52 installed on the downstream side of the gasification furnace 50, the product gas 16 supplied from the gasification furnace 50 is removed from the downstream side of the cooling tower 52. Since the dust removing device 53 for dust is installed, fine particles can be removed by the dust removing device 53, so that the fine particles do not reach the gas turbine 62.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、乾燥機40で石炭1を乾燥させた燃焼排ガス14a(微粒子を含んでいる可能性が高い)と、乾燥機40の上流側で分岐したガスタービン62から排出された燃焼排ガス14とに分けて、水回収塔65及び67にそれぞれ供給して前記燃焼排ガス14a、14から水14b、16bを回収するように構成しているので、前記水回収塔67から増湿塔64を経由してガスタービン燃焼器60に増湿した空気を供給した場合でも、微粒子が増湿塔64に混入し増湿した空気としてガスタービン62に供給されることを回避できるため、高速で回転するガスタービン62の翼を損傷するリスクを低減することができる。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, the combustion exhaust gas 14a (which is likely to contain fine particles) obtained by drying the coal 1 with the dryer 40 and the gas turbine 62 branched on the upstream side of the dryer 40 are used. Since the exhaust gas 14 is divided into the exhausted combustion exhaust gas 14 and supplied to the water recovery towers 65 and 67 to recover the water 14b and 16b from the combustion exhaust gas 14a and 14, respectively, the water recovery tower 67 Even when humidified air is supplied to the gas turbine combustor 60 via the humidification tower 64, it is possible to prevent fine particles from entering the humidification tower 64 and being supplied to the gas turbine 62 as humidified air. The risk of damaging the blades of the gas turbine 62 rotating at high speed can be reduced.

上記したように、本実施例によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化発電システムが実現できる。   As described above, according to the present embodiment, the coal gasification that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas generated in the gasification furnace by the shift reaction of the shift reaction equipment and improve the efficiency of the plant. A power generation system can be realized.

次に本発明の第6実施例である石炭ガス化発電システムについて、図6を用いて説明する。   Next, a coal gasification power generation system according to a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

図6に示された本実施例の石炭ガス化発電システムは、図5に示した第5実施例の石炭ガス化発電システムと基本的な構成は同じなので、両者に共通した構成の説明は省略し、相違する構成についてのみ以下に説明する。   The coal gasification power generation system of this embodiment shown in FIG. 6 has the same basic configuration as the coal gasification power generation system of the fifth embodiment shown in FIG. Only different configurations will be described below.

本実施例の石炭ガス化発電システムに備えられた石炭ガス化システムには、第5実施例の石炭ガス化システムと同様に、図2に示した第2実施例と同じ基本構成の石炭ガス化システムが採用されている。   As in the coal gasification system of the fifth embodiment, the coal gasification system provided in the coal gasification power generation system of the present embodiment has the same basic configuration as that of the second embodiment shown in FIG. The system is adopted.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、石炭の乾燥方法として、連続的に石炭を乾燥させる方式、例えば石炭を乾燥機の入口から出口までベルトコンベアなどで移送しながら燃焼排ガスと接触させる方式のものを採用した場合には、石炭1を乾燥させる乾燥機は、1台の乾燥機でシステムを構築することが可能である。   In the coal gasification power generation system of the present embodiment, as a drying method of coal, a method of continuously drying coal, for example, a method of contacting coal with combustion exhaust gas while transferring the coal from the inlet to the outlet of the dryer by a belt conveyor or the like. When a thing is employ | adopted, the dryer which dries the coal 1 can construct | assemble a system with one dryer.

石炭の乾燥方法としてバッチ式、例えば乾燥機に一定量の石炭を充填し、燃焼排ガスによって石炭を流動化させて乾燥させる方式では、例えば図6に示したように、石炭1を乾燥させる乾燥機を、乾燥機40aと乾燥機40bの如く2台以上並列に設置することが望ましい。   As a method for drying coal, in a batch method, for example, a method of filling a dryer with a certain amount of coal and fluidizing and drying the coal with combustion exhaust gas, a dryer for drying coal 1 as shown in FIG. It is desirable to install two or more units in parallel like the dryer 40a and the dryer 40b.

これは、ガスタービン62の燃焼排ガス14aから水回収塔65で回収した水14bを、ガス化炉50の下流側に設置した冷却塔52に供給する水14bの供給が途絶えると、その分だけ、シフト反応器55の入口側で外部からシフト反応器55に供給する水蒸気12の供給が必要となるためである。   This is because when the supply of water 14b supplied from the combustion exhaust gas 14a of the gas turbine 62 to the cooling tower 52 installed on the downstream side of the gasification furnace 50 is interrupted, the water 14b recovered from the combustion exhaust gas 14a This is because it is necessary to supply the water vapor 12 supplied to the shift reactor 55 from the outside on the inlet side of the shift reactor 55.

石炭1を乾燥させる乾燥機を乾燥機40aと乾燥機40bとの2台設置する場合、一方の乾燥機40aにガスタービン62から燃焼排ガス14を通ガスしている間は、他方の乾燥機40bへガスタービン62から燃焼排ガス14の供給を停止し、他方の乾燥機40b内の石炭1をガス化炉50に石炭を供給する石炭供給系へ排出する。   When two dryers 40a and 40b are installed to dry the coal 1, while the combustion exhaust gas 14 is passed from the gas turbine 62 to one dryer 40a, the other dryer 40b. Then, the supply of the combustion exhaust gas 14 from the gas turbine 62 is stopped, and the coal 1 in the other dryer 40 b is discharged to a coal supply system that supplies the coal to the gasification furnace 50.

石炭の排出が終了したら、未乾燥の石炭1を他方の乾燥機40bに充填する。そして、一方の乾燥機40aで石炭1の乾燥が完了した段階で、この一方の乾燥機40aへガスタービン62から供給している燃焼排ガス14の供給を停止し、ガスタービン62から他方の乾燥機40bへの燃焼排ガス14の供給に切り替える。   When the coal discharge is completed, the undried coal 1 is filled in the other dryer 40b. Then, when the drying of the coal 1 is completed in one dryer 40a, the supply of the combustion exhaust gas 14 supplied from the gas turbine 62 to the one dryer 40a is stopped, and the other dryer is supplied from the gas turbine 62. It switches to the supply of the combustion exhaust gas 14 to 40b.

そして、このガスタービン62から排出された燃焼排ガス14の供給先を、一方の乾燥機40aから他方の乾燥機40bに切り替えた後に、一方の乾燥機40aの中の乾燥された石炭1を、ガス化炉50に石炭を供給する石炭供給系に排出する。   And after switching the supply destination of the combustion exhaust gas 14 discharged | emitted from this gas turbine 62 from one dryer 40a to the other dryer 40b, the dried coal 1 in one dryer 40a is made into gas It is discharged into a coal supply system that supplies coal to the chemical reactor 50.

本実施例の石炭ガス化発電システムでは、褐炭や泥炭に分類される水分を多く含む石炭をガス化し、一酸化炭素と水素を主成分とする生成ガスを製造し、生成ガスからメタノールなどの化学製品を合成する石炭ガス化システムや、生成ガスを燃料としてガスタービンで発電する石炭ガス化発電システムなどに適用可能である。   In the coal gasification power generation system of this embodiment, coal containing a large amount of water classified as lignite and peat is gasified to produce a product gas mainly composed of carbon monoxide and hydrogen, and chemicals such as methanol are produced from the product gas. The present invention can be applied to a coal gasification system that synthesizes products, a coal gasification power generation system that generates power with a gas turbine using generated gas as fuel, and the like.

上記したように、本実施例によれば、シフト反応設備のシフト反応によってガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水素の比を調整可能にしてプラントの効率を向上する石炭ガス化発電システムが実現できる。   As described above, according to the present embodiment, the coal gasification that can adjust the ratio of carbon monoxide and hydrogen in the product gas generated in the gasification furnace by the shift reaction of the shift reaction equipment and improve the efficiency of the plant. A power generation system can be realized.

1:石炭(炭素系燃料)、2:酸素(酸化剤)、3:石炭搬送ガス、4:チャー搬送ガス、5:スラグ、6:チャー、7:空気、8:水洗塔洗浄水、9:噴霧水、10:供給水、11:吸収液、12:水蒸気、13、16、20:生成ガス、14、14a、14c:燃焼排ガス、14b、16a:水、14d:水分、15、17、15a、16b:水供給系統、15b:水分岐系統、40:乾燥機、41:脱塵装置、50:ガス化炉、51:ガス化炉熱回収部、52:冷却塔、53:脱塵装置、54:水洗塔、55:シフト反応器、56:吸収塔、57:ノックアウトドラム、58:再生塔、59:二酸化炭素/硫化水素分離器、60:ガスタービン燃焼器、61:ガスタービン圧縮機、62:ガスタービン、63:ガスタービン発電機、64:増湿塔、65、67:水回収塔、66:煙突、70:凝縮熱交換器、71〜74:熱交換器、75:回収水の流通配管、76:水噴霧用ヘッダー、77:水噴霧用配管、78:水冷管、80〜85:流量調整弁、86:制御装置、87:プラント情報・制御目標、90:温度計、91:水回収塔レベル計、92:流量計、93:水タンクのレベル計、94:圧力計、95〜96:温度計。   1: Coal (carbon-based fuel), 2: Oxygen (oxidant), 3: Coal carrier gas, 4: Char carrier gas, 5: Slag, 6: Char, 7: Air, 8: Washing tower washing water, 9: Spray water, 10: supply water, 11: absorption liquid, 12: water vapor, 13, 16, 20: generated gas, 14, 14a, 14c: combustion exhaust gas, 14b, 16a: water, 14d: moisture, 15, 17, 15a 16b: water supply system, 15b: water branch system, 40: dryer, 41: dedusting device, 50: gasification furnace, 51: gasification furnace heat recovery section, 52: cooling tower, 53: dedusting device, 54: flush tower, 55: shift reactor, 56: absorption tower, 57: knockout drum, 58: regeneration tower, 59: carbon dioxide / hydrogen sulfide separator, 60: gas turbine combustor, 61: gas turbine compressor, 62: Gas turbine, 63: Gas turbine generator, 6 : Humidification tower, 65, 67: Water recovery tower, 66: Chimney, 70: Condensation heat exchanger, 71-74: Heat exchanger, 75: Distribution pipe for recovered water, 76: Header for water spray, 77: Water Piping for spraying, 78: Water cooling pipe, 80 to 85: Flow rate adjusting valve, 86: Control device, 87: Plant information / control target, 90: Thermometer, 91: Water recovery tower level meter, 92: Flow meter, 93: Water tank level meter, 94: pressure gauge, 95-96: thermometer.

Claims (8)

石炭をガス化した生成ガスを燃料として供給し、この生成ガスを燃焼して発生した燃焼排ガスで乾燥して石炭中の水分を気体の状態で前記燃焼排ガスに含有させる乾燥機と、
前記乾燥機で乾燥させた石炭と酸化剤を供給して前記石炭を酸化剤と反応させてガス化した生成ガスを生成するガス化炉と、
ガス化炉の下流側に設置され、前記ガス化炉から供給された生成ガス中の微粒子を除去する脱塵装置と、
前記乾燥機の下流側に設置され、前記乾燥機で石炭を乾燥させた後の燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする凝縮熱交換器と、
前記凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスと該凝縮熱交換器で凝縮した水を導いて前記燃焼排ガスから水を回収する水回収と、
前記水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉又はガス炉の下流側、かつ、脱塵装置の上流側に供給するように配設された水供給系統と、
前記脱塵装置の下流側に設置され、該脱塵装置で微粒子を除去した生成ガスと水蒸気を導いてこの生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備を備えたことを特徴とする石炭ガス化システム。
A dryer that feeds the generated gas obtained by gasifying coal as fuel, and dries the generated exhaust gas generated by burning the generated gas to contain moisture in the coal in a gaseous state in the exhaust gas;
A gasification furnace that supplies coal and an oxidizer dried by the dryer and reacts the coal with an oxidant to produce a gasified product gas;
A dust removing device installed on the downstream side of the gasification furnace to remove fine particles in the generated gas supplied from the gasification furnace;
A condensation heat exchanger that is installed on the downstream side of the dryer, cools the combustion exhaust gas after drying the coal with the dryer, and converts the moisture contained in the combustion exhaust gas into a liquid;
A water recovery tower installed on the downstream side of the condensation heat exchanger, for introducing the combustion exhaust gas that has passed through the condensation heat exchanger and the water condensed in the condensation heat exchanger to recover water from the combustion exhaust gas;
The water recovered from the combustion exhaust gas in the water recovery tower is led to the condensation heat exchanger to indirectly heat exchange with the combustion exhaust gas to raise the temperature, and the water heated by the condensation heat exchanger is converted into the gasifier or gas. downstream of the furnace, and a water supply system arranged to supply to the upstream side of the dedusting apparatus,
Shift that is installed on the downstream side of the dedusting device, converts the generated gas from which fine particles have been removed by the dedusting device and water vapor, and shifts carbon monoxide and water vapor in the generated gas to carbon dioxide and hydrogen. Coal gasification system characterized by having reaction equipment.
請求項1に記載された石炭ガス化システムにおいて、
前記ガス化炉の下流側で、且つ、前記脱塵装置の上流側に該ガス化炉から供給された生成ガスを冷却する冷却塔が設置されており、
前記凝縮熱交換器で昇温した水を該ガス化炉の下流側に設置した冷却塔に供給するように前記水供給系統が配設されていることを特徴とする石炭ガス化システム。
The coal gasification system according to claim 1,
A cooling tower for cooling the generated gas supplied from the gasification furnace is installed on the downstream side of the gasification furnace and on the upstream side of the dedusting device,
The coal gasification system, wherein the water supply system is disposed so as to supply the water heated by the condensation heat exchanger to a cooling tower installed downstream of the gasification furnace.
石炭を乾燥する乾燥機と、前記乾燥機で乾燥させた石炭と酸化剤を反応させてガス化した生成ガスを生成するガス化炉と、前記ガス化炉の下流側に設置され、該ガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備と、前記シフト反応設備の下流側に設置され、シフト反応後の生成ガスから硫黄化合物等を除去するガス精製設備と、前記ガス精製設備で精製した生成ガスを燃料として燃焼して発電するガスタービン装置を備えた石炭ガス化発電システムにおいて、
前記乾燥機は、ガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを供給して該乾燥機内の石炭を乾燥させて石炭中の水分を燃焼排ガスに含有させると共に、乾燥した石炭を酸化剤と反応させてガス化する前記ガス化炉に供給するように構成し、
前記乾燥機の下流側に該乾燥機から排出された燃焼排ガスに含まれる微粒子を除去する脱塵装置を設置し、
前記脱塵装置の下流側に設置され、前記乾燥機で石炭を乾燥させた後の燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする凝縮熱交換器を設置し、
前記凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスと該凝縮熱交換器で凝縮した水を導いて前記燃焼排ガスから水を回収する水回収を設置し、
前記水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉の下流側に位置する機器に供給するように配設された水供給系統を設置し、
前記水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記水供給系統から分岐して、前記ガスタービン装置のガスタービン圧縮機で加圧されてガスタービン燃焼器に供給する空気を加湿する増湿器に供給するように別の水供給系統を配設し、
前記脱塵装置の下流側に設置され、該脱塵装置で微粒子を除去した生成ガスと水蒸気を導いてこの生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備を設置したことを特徴とする石炭ガス化発電システム。
A dryer for drying the coal, a gasification furnace for generating a gasified product by reacting the coal dried with the dryer with an oxidant, and the gasification installed downstream of the gasification furnace Shift reaction equipment that shifts carbon monoxide and water vapor in the product gas generated in the furnace to carbon dioxide and hydrogen, and is installed on the downstream side of the shift reaction equipment. In a coal gasification power generation system equipped with a gas purification facility that removes gas etc., and a gas turbine device that generates electricity by burning the generated gas purified by the gas purification facility as a fuel,
The dryer supplies the combustion exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device to dry the coal in the dryer so that the moisture in the coal is contained in the combustion exhaust gas, and the dried coal reacts with the oxidizing agent. Configured to supply to the gasification furnace to be gasified,
A dust removing device is installed on the downstream side of the dryer to remove fine particles contained in the combustion exhaust gas discharged from the dryer.
Installed on the downstream side of the dedusting device, installed a condensation heat exchanger that cools the flue gas after drying the coal with the dryer and makes the moisture contained in the flue gas into a liquid,
Installed on the downstream side of the condensation heat exchanger, installed a water recovery tower for collecting the combustion exhaust gas that has passed through the condensation heat exchanger and the water condensed in the condensation heat exchanger to recover water from the combustion exhaust gas,
The water recovered from the combustion exhaust gas in the water recovery tower is guided to the condensation heat exchanger to indirectly heat exchange with the combustion exhaust gas to raise the temperature, and the water heated by the condensation heat exchanger is sent downstream of the gasification furnace. Install a water supply system arranged to supply equipment located on the side,
A humidifier for branching water recovered from combustion exhaust gas from the water recovery tower from the water supply system and humidifying air supplied to the gas turbine combustor by being pressurized by a gas turbine compressor of the gas turbine device Arrange another water supply system to supply,
Shift that is installed on the downstream side of the dedusting device, converts the generated gas from which fine particles have been removed by the dedusting device and water vapor, and shifts carbon monoxide and water vapor in the generated gas to carbon dioxide and hydrogen. Coal gasification power generation system characterized by installing reaction equipment.
請求項3に記載された石炭ガス化発電システムにおいて、
前記凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉の下流側に設置された機器であるガス炉の熱回収部又は該ガス化炉で生成した生成ガスを冷却する冷却塔に供給するように前記水供給系統が配設されていることを特徴とする石炭ガス化発電システム。
In the coal gasification power generation system according to claim 3,
Supplied to the cooling tower to cool the product gas produced by the heat recovery unit or the gasification furnace in the gasification furnace is equipment installed the heating water in the condensing heat exchanger downstream of the gasification furnace The coal gasification power generation system, wherein the water supply system is arranged as described above.
石炭を乾燥する乾燥機と、前記乾燥機で乾燥させた石炭と酸化剤を反応させてガス化した生成ガスを生成するガス化炉と、前記ガス化炉の下流側に設置され、該ガス化炉で生成した生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備と、前記シフト反応設備の下流側に設置され、シフト反応後の生成ガスから硫黄化合物等を除去するガス精製設備と、前記ガス精製設備で精製した生成ガスを燃料として燃焼して発電するガスタービン装置を備えた石炭ガス化発電システムにおいて、
前記乾燥機は、ガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを供給して該乾燥機内の石炭を乾燥させて石炭中の水分を燃焼排ガスに含有させると共に、乾燥した石炭を酸化剤と反応させてガス化する前記ガス化炉に供給するように構成し、
前記乾燥機の下流側に該乾燥機から排出された燃焼排ガスに含まれる微粒子を除去する脱塵装置を設置し、
前記脱塵装置の下流側に設置され、前記乾燥機で石炭を乾燥させた後の燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする第1の凝縮熱交換器を設置し、
前記第1の凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記第1の凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスと該第1の凝縮熱交換器で凝縮した水を導いて前記燃焼排ガスから水を回収する第1の水回収を設置し、
前記第1の水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記第1の凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この第1の凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガス化炉の下流側に設置されてガス化炉で生成した生成ガスを冷却する冷却塔に供給するように第1の水供給系統を配設し、
ガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを前記乾燥機の上流側で分岐して導き、この分岐して導いた燃焼排ガスを冷却して該燃焼排ガスに含まれた水分を液体にする第2の凝縮熱交換器を設置し、
前記第2の凝縮熱交換器の下流側に設置され、前記第2の凝縮熱交換器を経た燃焼排ガスから水を回収する第2の水回収を設置し、
前記第2の水回収で燃焼排ガスから回収した水を前記第2の凝縮熱交換器に導いて燃焼排ガスと間接熱交換させて昇温させると共に、この第2の凝縮熱交換器で昇温した水を前記ガスタービン装置のガスタービン圧縮機で加圧されてガスタービン燃焼器に供給する空気を加湿する増湿器に供給する第2の水供給系統を配設し、
前記脱塵装置の下流側に設置され、該脱塵装置で微粒子を除去した生成ガスと水蒸気を導いてこの生成ガス中の一酸化炭素と水蒸気をシフト反応させて二酸化炭素と水素に転換するシフト反応設備を設置したことを特徴とする石炭ガス化発電システム。
A dryer for drying the coal, a gasification furnace for generating a gasified product by reacting the coal dried with the dryer with an oxidant, and the gasification installed downstream of the gasification furnace Shift reaction equipment that shifts carbon monoxide and water vapor in the product gas generated in the furnace to carbon dioxide and hydrogen, and is installed on the downstream side of the shift reaction equipment. In a coal gasification power generation system equipped with a gas purification facility that removes gas etc., and a gas turbine device that generates electricity by burning the generated gas purified by the gas purification facility as a fuel,
The dryer supplies the combustion exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device to dry the coal in the dryer so that the moisture in the coal is contained in the combustion exhaust gas, and the dried coal reacts with the oxidizing agent. Configured to supply to the gasification furnace to be gasified,
A dust removing device is installed on the downstream side of the dryer to remove fine particles contained in the combustion exhaust gas discharged from the dryer.
A first condensing heat exchanger is installed on the downstream side of the dedusting device, and cools the combustion exhaust gas after drying the coal with the dryer to convert the moisture contained in the combustion exhaust gas into a liquid. ,
Installed on the downstream side of the first condensing heat exchanger, the flue gas passing through the first condensing heat exchanger and the water condensed in the first condensing heat exchanger are guided to recover water from the flue gas Install a first water recovery tower ,
The water recovered from the combustion exhaust gas in the first water recovery tower is led to the first condensing heat exchanger to indirectly heat exchange with the combustion exhaust gas to raise the temperature, and the temperature is raised in the first condensing heat exchanger. A first water supply system is arranged to supply the generated water to a cooling tower that is installed downstream of the gasification furnace and cools the generated gas generated in the gasification furnace,
A combustion exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device is branched and guided upstream of the dryer, and the branched combustion exhaust gas is cooled to convert the moisture contained in the combustion exhaust gas into a liquid second. Installed a condensation heat exchanger
A second water recovery tower installed on the downstream side of the second condensing heat exchanger and recovering water from the flue gas passing through the second condensing heat exchanger;
The water recovered from the combustion exhaust gas in the second water recovery tower is led to the second condensing heat exchanger to indirectly heat exchange with the combustion exhaust gas, and the temperature is raised by the second condensing heat exchanger. A second water supply system that supplies the humidified air that is pressurized by the gas turbine compressor of the gas turbine apparatus and humidifies the air supplied to the gas turbine combustor,
Shift that is installed on the downstream side of the dedusting device, converts the generated gas from which fine particles have been removed by the dedusting device and water vapor, and shifts carbon monoxide and water vapor in the generated gas to carbon dioxide and hydrogen. Coal gasification power generation system characterized by installing reaction equipment.
請求項5に記載された石炭ガス化発電システムにおいて、
前記乾燥機は複数台を並列に配置させて、これらの複数台の乾燥機にガスタービン装置のガスタービンから排出した燃焼排ガスを供給して該乾燥機内の石炭を乾燥させて石炭中の水分を燃焼排ガスに含有させると共に、乾燥した石炭を酸化剤と反応させてガス化する前記ガス化炉に供給するように構成し、
前記並列に配置された複数台の乾燥機の下流側に該乾燥機から排出された燃焼排ガスに含まれる微粒子を除去する前記脱塵装置を設置したことを特徴とする石炭ガス化発電システム。
In the coal gasification power generation system according to claim 5,
A plurality of the dryers are arranged in parallel, the combustion exhaust gas discharged from the gas turbine of the gas turbine device is supplied to the plurality of dryers to dry the coal in the dryer, and moisture in the coal is removed. It is configured to be included in the combustion exhaust gas and to be supplied to the gasification furnace that gasifies by reacting dry coal with an oxidizing agent,
The coal gasification power generation system, wherein the dust removing device for removing fine particles contained in the combustion exhaust gas discharged from the dryer is installed on the downstream side of the plurality of dryers arranged in parallel.
請求項3乃至請求項6のいずれか1項に記載された石炭ガス化発電システムにおいて、
ガス化炉に供給する石炭の供給量と酸化剤の供給量からガス化炉で生成する生成ガスの流量及びガスの組成を計算し、計算した生成ガスの流量及びガスの組成に基づいて、目標とする一酸化炭素転化率を得るために必要なシフト反応器の入口側の水蒸気/一酸化炭素比を演算すると共に、この水蒸気/一酸化炭素比の演算値を得るために必要な水の供給量を演算する制御装置を設置し、
前記制御装置によって演算した水の供給量に基づいて前記水回収塔から前記ガス化炉の熱回収部、または前記ガス化炉の下流側の冷却塔に供給する水の供給量を調節するようにしたことを特徴とする石炭ガス化発電システム。
In the coal gasification power generation system according to any one of claims 3 to 6,
Calculate the flow rate and composition of the product gas generated in the gasification furnace from the supply amount of coal supplied to the gasification furnace and the supply amount of oxidant, and based on the calculated flow rate and gas composition of the generated gas, the target Calculate the water vapor / carbon monoxide ratio on the inlet side of the shift reactor necessary to obtain the carbon monoxide conversion ratio and supply water necessary to obtain the calculated value of the water vapor / carbon monoxide ratio. Install a control device to calculate the quantity,
The supply amount of water supplied from the water recovery tower to the heat recovery section of the gasification furnace or the cooling tower on the downstream side of the gasification furnace is adjusted based on the supply amount of water calculated by the control device. Coal gasification power generation system characterized by that.
請求項7に記載された石炭ガス化発電システムにおいて、
前記制御装置は、ガス化炉下流に設置された前記脱塵装置の入口側に設置した生成ガスの温度計に基づいて生成ガスの温度が規定値以下になるように前記ガス化炉の熱回収部、または前記ガス化炉の下流側の冷却塔に供給する水の供給量を演算することを特徴とする石炭ガス化発電システム。
In the coal gasification power generation system according to claim 7,
The control device is configured to recover the heat of the gasifier so that the temperature of the product gas becomes a specified value or less based on a thermometer of the product gas installed on the inlet side of the dust removing device installed downstream of the gasifier. Or a coal gasification power generation system, wherein a supply amount of water supplied to a cooling tower on a downstream side of the gasification furnace is calculated.
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