Le système de combustion à lit fluidisé oxy-circulant est une technologie de production d'électricité avancée et respectueuse de l'environnement pour relever le défi du changement climatique. Il peut séparer le CO2 pendant le processus de combustion, utiliser divers types de carburants et réduire considérablement les émissions de gaz d'échappement et de polluants atmosphériques. Crédit :Institut coréen de recherche énergétique (KIER)
Les centrales électriques au charbon en Corée sont l'une des principales sources de polluants atmosphériques, CO
Le Centre de recherche sur la convergence FEP (FEPCRC) dirigé par le directeur Lee Jae-goo de l'Institut coréen de recherche sur l'énergie a développé avec succès la technologie de combustion à lit fluidisé oxy-circulant (Oxy-CFBC) qui réduit la pollution de l'air de plus de 80 % et sépare plus de 90 % de CO
L'Oxy-CFBC est une technologie de combustion prometteuse et avancée qui permet de séparer le CO
Ce processus fonctionne en dessous de 950 degrés C et ne produit pas de NOx thermique par rapport à d'autres types de production d'énergie thermique qui nécessitent une température de fonctionnement élevée. En outre, il élimine les NOx et les SOx en injectant des agents réducteurs tels que des solutions d'urée/ammoniac et des particules de calcaire à l'intérieur de la chambre de combustion. Par conséquent, la difficulté d'installation d'un système de traitement des fumées est réduite.
L'Oxy-CFBC utilise de l'oxygène mélangé à du CO en recirculation
(1) Configuration installation Oxy-CFBC 0,1 MWth :Système d'alimentation en combustible et calcaire pour le dé-SOx, Chambre de combustion CFB, Cyclone, joint de boucle, échangeur de chaleur externe, Échangeurs de chaleur, Unité de recirculation des fumées, Filtre à manches pour la capture des particules fines, Unité de récupération d'eau (FGC, Membrane), Unité de dé-NOx (SNCR, SCR). (2) Avantage concurrentiel et différenciation :Développement d'une technologie de conception et d'exploitation pour la propre usine Oxy-CFBC de la FEPCRC ? Réduire la quantité de fumées de 80% par rapport à la combustion d'air, Le rendement de combustion augmente de 2% par rapport à la combustion à air, Disponible pour séparer le CO2 à plus de 90 % Crédit :Institut coréen de recherche énergétique (KIER)
La concentration d'oxygène plus élevée pour la technologie Oxy-CFBC joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité du système. La technologie actuelle utilise des concentrations d'oxygène au niveau de 40%, mais si la concentration en oxygène augmente de plus de 60%, la taille du CFBC et des installations en aval peut être considérablement réduite, résultant en une réduction des coûts d'investissement et des dépenses d'exploitation.
Le banc d'essai Oxy-CFBC a démontré que l'apport thermique augmente de 100 kWth à 200 kWth lorsque la concentration en oxygène augmente de 21 % à 60 %. Cela signifie que la puissance thermique peut être doublée pour une installation à taille constante ou que la taille de l'installation peut être réduite pour une puissance thermique constante.
(A) Temps de changement d'oxydant (air ? oxygène) :Moins d'une heure pour obtenir une pureté de CO2 supérieure à 90 % vol. dans les fumées. (B-gauche) Quantité de fumées :diminution de 80 % par rapport à la combustion en mode air. ( B-droite) Quantité de polluants atmosphériques :diminution de 80 % pour le SO2, 85% pour NON, et 76% pour le CO par rapport à la combustion de l'air avant traitement des fumées.(C) Technologie de fonctionnement Oxy-CFBC sécurisé avec une concentration en oxygène élevée supérieure à 60% pour l'oxy-combustion :L'augmentation de la concentration en oxygène diminue le débit de gaz, et qui réduit considérablement la taille de la chaudière et des installations en aval, contribuer à la réduction des coûts de construction et des dépenses d'exploitation. Disponible pour doubler la capacité dans la même installation Crédit :Korea Institute of Energy Research (KIER)
La FEPCRC a également développé une technologie de commutation d'oxydant stable de la combustion en mode air à la combustion en mode oxy ou vice versa, et pourrait obtenir un CO
Dr Mun de la FEPCRC, qui ont participé à cette R&D, mentionné, « Il est urgent de développer des technologies de rupture pour le CO