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SCALING-UP OF A HIGHLY MODULAR ROTATING PACKED BED PLANT WITH AN EFFICIENT SOLVENT FOR CAPTURE COST REDUCTION

Description du projet

Des lits fixes rotatifs pour améliorer le captage post-combustion du CO2

Les lits fixes rotatifs (LFR) ont suscité une attention croissante ces derniers temps pour leur potentiel dans l’intensification des procédés. Ils s’appuient sur la force centrifuge pour augmenter le contact entre différentes phases, telles que liquide-solide ou liquide-gaz, améliorant ainsi le transfert de masse. Dans le cas du captage a posteriori du CO2 émis par les gaz de combustion, cela permet également de réduire la taille des absorbeurs et des désorbeurs. Le projet HiRECORD, financé par l’UE, démontrera la maturité en tant que technologie de pointe d’une installation modulaire de captage du CO2 comprenant un absorbeur LFR et un désorbeur LFR avancé et intégrant un rebouilleur de centrifugation et un solvant avancé plus écologique. Le système réduira de moitié les coûts de capture du CO2 par rapport aux technologies conventionnelles tout en diminuant considérablement les impacts sur l’environnement et les risques en matière de sécurité.

Objectif

In a world’s first, HiRECORD will demonstrate at TRL 6, a modular CO2 capture plant that will comprise a Rotating Packed Bed (RPB) absorber and an advanced RPB desorber with integrated spinning reboiler (RPB-ISR). The plant will be of 10 t/d CO2 capture capacity and will operate with the advanced, APBS-CDRMax solvent. It will be operated on the premises of a natural-gas power plant (ELPEDISON), of an industrial gas boiler (TOTAL ENERGIES ONE TECH) and of a quicklime plant (CAO Hellas), highlighting the high modularity and flexibility of RPB processes with flue gases of different specifications. The advanced capture plant will allow up to 50% capture cost reduction, compared to conventional MEA-based, packed-bed technologies. This reduction will result from at least 10 times lower space footprint due to the use of the RPBs, with direct beneficial impacts on capital expenditures, as well as a regeneration energy of 2.0-2.1 GJ/tCO2 due to the use of the APBS-CDRMax solvent and the RPB-ISR. These features will also enable 20% and 50% lower environmental and safety impacts, as the solvent and operating conditions will minimize emissions, corrosion and make-up requirements. Techno-economic studies will also include an industrial cluster in Northern Greece, where options of CO2 utilization as well transportation and sequestration in nearby geological sites will also be investigated. Extensive societal, public acceptance and policy studies will also be performed, including surveys to the over 750 members of the industrial association partner SEVE.

Coordinateur

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
Contribution nette de l'UE
€ 792 562,50
Adresse
CHARILAOU THERMI ROAD 6 KM
57001 Thermi Thessaloniki
Grèce

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Région
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 792 562,50

Participants (8)

Partenaires (4)