Cycle combiné à gazéification intégrée

Cycle combiné à gazéification intégrée

Une centrale à cycle combiné à gazéification intégrée (CCGI) est un type de centrale électrique utilisant des carburants solides tels que le charbon. Ces centrales se caractérisent par une opération de gazéification, qui convertit la matière première en un gaz combustible (gaz de synthèse) qui alimente une centrale électrique à cycle combiné.

Sommaire

Principe de fonctionnement

Le combustible est dabord réduit en grains, puis injecté dans un gazéificateur, en présence doxygène et de vapeur deau. Loxygène nest pas assez abondant pour permettre une combustion complète. Plusieurs réactions ont lieu : combustion partielle (qui notamment donne du monoxyde de carbone), pyrolyse qui décompose les molécules du combustible, et réaction avec la vapeur deau qui produit du monoxyde de carbone et du dihydrogène.

Loxygène est isolé par une unité cryogénique de séparation de lair.

En sortie du gazéificateur, on obtient donc un gaz de synthèse composé notamment de CO, CO2, H2, H2S. Ce gaz est refroidi puis traité, en particulier les poussières sont filtrées, et le soufre retiré par absorption chimique. Les cendres issues du gazéificateur sont elles aussi traitées, ce qui permet notamment de récupérer les métaux lourds.

Ensuite le gaz de synthèse traité est utilisé comme carburant de la centrale à cycle combinés elle même : une ou plusieurs turbines à gaz dont les gaz déchappement alimentent une chaudière connectée à une turbine à vapeur, laquelle récupère aussi de la chaleur issue du refroidissement du gazéificateur.

Bilan énergétique

Voici un exemple de bilan énergétique, celui de la centrale espagnole PIEMSA[1], tous les chiffres étant ramené à 100 pour lénergie du combustible en entrée. Les chiffres exacts changent dune centrale à lautre. Cette centrale produit de lhydrogène en plus de lélectricité, ce qui complique légèrement le bilan. Elle utilise comme combustible un résidu du raffinage du pétrole.

  • Pouvoir calorifique du combustible en entrée : 100 (pouvoir calorifique inférieur).
  • Pouvoir calorifique du gaz de synthèse brut : 83.7
  • Pouvoir calorifique du syngaz traité envoyé dans les turbines à gaz : 74.4 en alimentation principale, 1 en post-combustion
  • Pouvoir calorifique de lhydrogène produit : 3.2
  • Pouvoir calorifique des gaz résiduels du réacteur de production dhydrogène (envoyés également aux turbines à gaz: 1.5
  • Production délectricité des deux turbines à gaz : 29.2
  • Production délectricité de la turbine à vapeur : 17.2
  • Rendement électrique brut : 46.4 %

Il faut cependant en déduire la consommation propre de la centrale.

  • Consommation de lunité de production doxygène : -5.7
  • Divers : -1.7.

Ainsi, pour 100 joules de combustible, la centrale a une production nette de 39 joules délectricité, et de 3 joules dhydrogène, soit un rendement global de 42%.

Variantes et améliorations

Il existe au Japon une centrale de démonstration de 250 MW, à Iwaki, qui utilise une gasification à air et non à oxygène. Ce choix permet déliminer lunité de production doyxgène, en contrepartie la présence dazote augmente la taille du gazéificateur et dilue le gaz de synthèse, qui a donc un pouvoir calorifique bien moindre.

Selon la conception de la centrale, lunité de séparation doxygène peut être indépendance ou connectée à la turbine à gaz (recevoir delle de lair comprimé et lui restituer lazote).

Plusieurs améliorations sont prévues sur les centrales futures, lobjectif du Departement of energy américain étant darriver à terme à un rendement net de 50% [2].

Une première amélioration est lutilisation dune séparation doxygène basée sur des membranes de séparation des gaz et non sur la distillation cryogénique. Cette solution consomme moins dénergie et pourrait selon le DoE améliorer le rendement de 2 points. Le nettoyage du gaz de synthèse chaud permettrait de conserver la chaleur du syngaz jusquau turbines et pourrait aussi légèrement améliorer le rendement.

Par ailleurs, toute amélioration portée aux centrales à cycle combiné (sur les turbines à gaz, les chaudières de récupération et les turbines à vapeur) peut également bénéficier à une centrale à gazéification intégrée.

Sagissant de la dépollution, la capture du mercure, seul polluant non encore traité, a été installée sur lune des dernières centrales CCGI construite, à Kingsport (Tennessee). Les émissions de mercure sont réduite de 95 % [3].

Séquestration du CO2

À terme, le principe de la centrale CCGI peut être adapté pour y intégrer la séquestration du CO2[4]. Il sagit dajouter avant la turbine à gaz un réacteur chimique convertissant le monoxyde de carbone en dihydrogène et dioxyde de carbone (réaction du gaz à l'eau) et un dispositif séparant le CO2 (qui est expédié vers le site de séquestration) et le dihydrogène qui alimente la centrale à cycle combiné. Le rendement serait diminué de plusieurs points.

Avantages

Environnement

Contrairement à une centrale au charbon classique, les polluants comme le soufre sont capturés dans les gaz déchappement de la chaudière, ici ils sont retirés en amont de la turbine à gaz. Cette dépollution pre-combustion est très efficace. De plus une turbine à gaz produit moins doxydes dazotes quune chaudière. Ainsi, une centrale à gazéification intégrée a des niveaux démission de polluants locaux, tels que les SO2, NOx, ozone, mercure, microparticules et composés organiques peut être réduit à des niveaux plus bas que les meilleures centrales à chaudière[3], approchant le niveau dune centrale au gaz naturel. En revanche, en labsence de séquestration, les émissions de CO2 restent identiques à celle de nimporte quelle autre centrale à charbon à rendement égal.

Carburants

La polyvalence des gazéifications et lefficacité de lextraction des polluants permet dutiliser une grande variété de combustibles : charbons et lignites de différentes qualités, résidus du raffinage du pétrole (coke de pétrole, asphalte...), biomasse, etc.

Multiproduction

Le gaz de synthèse est une matière première pétrochimique. Il est ainsi possible dassocier à la production délectricité différents produits auxiliaires, tels que lhydrogène, le méthanol, léthylène. Ces produits sont généralement fabriqués à partir de gaz naturel.

Références

Bibliographie


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Cycle combiné à gazéification intégrée de Wikipédia en français (auteurs)

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