| プロセスタイプ | 化学薬品 |
|---|---|
| 産業部門 | 化学産業 石油産業 |
| 原料 | オイルシェール |
| 製品) | シェールオイル |
| 主要企業 | VKG オイル Kiviõli Keemiatöstus |
| 開発者 | VKGオイル |
キビタープロセスは、シェールオイル抽出のための地上乾留技術です。
歴史
Kiviterプロセスは、初期の垂直レトルト技術(ピンチ発生器)に基づいています。[1] この技術は長い開発過程を経てきました。熱媒体の中央入口という初期のコンセプトは、後にレトルト内の熱媒体ガスのクロスフローというコンセプトに置き換えられました。[2]
キビター技術は、最初の実験的なキビターレトルトが建設された1921年以来、エストニアで使用されています。[1] キビター技術に基づく最初の商業規模の石油工場は1924年に建設されました。[3]
1955年から2003年まで、キビター技術はロシアのスランツィでもオイルシェール処理に使用されていました。[4] [5] [6]
テクノロジー
キビタープロセスは、内燃技術に分類されます。[7] キビターレトルトは、リサイクルされたガス、蒸気、空気で粗いオイルシェールを加熱する垂直の円筒形の容器です。[8] 熱を供給するために、ガス(生成されたオイルシェールガスを含む)と炭素質の 使用済み残留物がレトルト内で燃焼されます。生のオイルシェールはレトルトの上部に供給され、上昇するガスによって加熱され、下降するオイルシェールを横方向に通過して岩石の分解を引き起こします。熱分解はレトルトの下部で完了し、使用済みシェールはより高温のガス、蒸気、空気と接触して約900 °C(1,650 °F)に加熱され、残留炭素(チャー)がガス化されて燃焼します。 シェールオイルの蒸気と発生するガスは凝縮システムに送られ、そこで凝縮されたシェールオイルが収集され、非凝縮性ガスはレトルトに戻されます。リサイクルされたガスはレトルトの底部に入り、使用済みのシェールを冷却し、その後、水封排出システムを通ってレトルトから排出されます。[2]
キビター法では大量の水が使用され、処理中に水が汚染され、固形廃棄物の残留物には水溶性の有毒物質が含まれており、周囲に浸出する。[9] [10]
商用利用
キビター法は、エストニアのヴィル・ケミア・グループの子会社であるVKGオイルで採用されている。[8] [11] 同社は複数のキビターレトルトを運営しており、最大のものはオイルシェール原料を1時間あたり40トン処理できる能力がある。[2] [12]
参照
参考文献
- ^ ab Väli, E.; Valgma, I.; Reinsalu, E. (2008). 「エストニア産オイルシェールの利用」(PDF) . Oil Shale. 科学技術ジャーナル. 25 (2). エストニアアカデミー出版社: 101–114. doi :10.3176/oil.2008.2S.02. ISSN 0208-189X . 2008-11-23閲覧。
- ^ abc Koel, Mihkel (1999). 「エストニアのオイルシェール」。オイルシェール。科学技術ジャーナル(号外)。エストニアアカデミー出版社。ISSN 0208-189X 。 2008年11月23 日閲覧。
- ^ Kattai, V.; Lokk, U. (1998-02-17). 「クケルサイトの歴史的レビュー」。エストニア地質調査所。2017年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月23日閲覧。
- ^ Uustalu, Jaan (2000)。「エネルギー生産のためのセミコークスの利用」。Rofer, Cheryl K.、Kaasik, Tõnis (編)。問題を資源に変える: エストニア、シラマエ遺跡の修復と廃棄物管理。Axel Springer AG。p. 223。ISBN 978-0-7923-6186-2. 2008年11月23日閲覧。
- ^ エネルギー資源調査(PDF) (第21版)。世界エネルギー会議 (WEC)。2007年。93~115頁。ISBN 978-0-946121-26-7. 2011年4月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年11月23日閲覧。
- ^ Leveinen, Jussi; Aneshkin, Boris; Blanchard, Francois; Staudt, Michael; Van den Dool, Gijs; Sapon, Svetlana; Kruglova, Olga (2007年9月16日~20日)。ロシアのスランツィ地域におけるオイルシェール採掘による地下水資源への影響のモデル化。第15回欧州地質学会連合会議。タリン、エストニア。 2016年3月4日時点のオリジナル(PPT)よりアーカイブ。 2017年5月7日閲覧。
- ^ Burnham, Alan K.; McConaghy, James R. (2006-10-16). 「さまざまなオイルシェールプロセスの受容性の比較」(PDF) 。ゴールデン:第26回オイルシェールシンポジウム。UCRL-CONF-226717。2016-02-13にオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008-11-23に取得。
- ^ ab Jaber, Jamel O.; Sladek, Thomas A.; Mernitz, Scott; Tarawneh, TM (2008). 「ヨルダンにおけるオイルシェール開発の将来政策と戦略」(PDF) . Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering . 2 (1): 31–44. ISSN 1995-6665 . 2008-11-22閲覧。
- ^ Mölder, Leevi (2004). 「岐路に立つエストニアのオイルシェール乾留産業」(PDF) . Oil Shale. 科学技術ジャーナル. 21 (2). エストニアアカデミー出版社: 97–98. doi :10.3176/oil.2004.2.01. ISSN 0208-189X. S2CID 252707682 . 2008-11-23に閲覧。
- ^ Soone, Jüri; Riisalu, Hella; Kekisheva, Ljudmilla; Doilov, Svjatoslav (2006-11-07). 環境的に持続可能なエネルギー利用とオイルシェールの化学的可能性(PDF)。国際オイルシェール会議。アンマン、ヨルダン:ヨルダン天然資源庁。pp. 2–3。2007-09-28にオリジナル(PDF)からアーカイブ。2007-06-29に閲覧。
- ^ 「アメリカのオイルシェール資源の戦略的重要性。第 2 巻: オイルシェール資源、技術、経済」(PDF)。石油備蓄担当副次官補室、海軍石油・オイルシェール備蓄室、米国エネルギー省。2004 年。2008年 11 月 23 日閲覧。
- ^ 「オイルシェール技術の評価」(PDF)。1980 年 6 月。NTIS 命令番号 PB80-210115。2008年 11 月 23 日閲覧。
