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수소와 이산화탄소를 각각 유입하고, 유입한 수소와 이산화탄소를 서로 반응시켜 메탄을 생성하여, 그 메탄을 배출하는 메탄화반응부;상기 메탄화반응부에서 유출된 메탄을 연소시켜 발생한 연소가스로 회전력을 발생하여, 그 회전력으로 전기를 생산하는 발전부; 및상기 메탄화반응부 및 발전부에서 배출되는 폐열을 열원으로 수소가 저장된 액상유기물(LOHC)에서 수소를 분리하여, 그 수소를 상기 메탄화반응부로 공급하는 탈수소화부;를 포함하고,상기 발전부는회전력으로 외부에서 유입된 공기를 해당 압력으로 압축하여 유출하는 제1압축터빈과;상기 메탄화반응부에서 배출된 메탄 중 일부와, 상기 제1압축터빈에서 유출된 압축공기를 유입하여 서로 혼합시키고, 이를 연소하여 고온고압의 연소가스를 배출하는 연소기와;상기 제1압축터빈과 축으로 연결되고, 상기 연소기에서 배출된 고온고압의 연소가스로 회전력을 발생하는 가스터빈과;상기 가스터빈의 후방에서 상기 가스터빈과 축으로 연결되고, 상기 가스터빈의 회전에 의해 발생된 회전력으로 유입된 수소를 해당 압력으로 압축하여 유출하는 제2압축터빈과;상기 제2압축터빈의 후방에서 상기 제2압축터빈과 축으로 연결되고, 상기 가스터빈의 회전에 의해 발생된 회전력으로 유입된 이산화탄소를 해당 압력으로 압축하여 유출하는 제3압축터빈;을 포함하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템
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청구항 1에 있어서,상기 메탄화반응부는 상기 제2압축터빈에서 압축된 후 유출되는 수소와, 상기 제3압축터빈에서 압축된 후 유출되는 이산화탄소를 공급받는 것을 특징으로 하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템
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청구항 1에 있어서,상기 제2압축터빈은 상기 탈수소화부에서 유출되는 수소를 유입하여 압축하는 것을 특징으로 하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템
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청구항 1에 있어서,상기 탈수소화부는상기 메탄화반응부에서 방출되는 반응열과, 상기 발전부의 가스터빈을 통과한 연소가스의 폐열이 열원으로 이용되어, 수소가 저장된 액상유기물(LOHC)의 탈수소화가 이루어지는 것을 특징으로 하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템
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수소와 이산화탄소를 서로 반응시켜 메탄을 생성하여 배출하는 메탄화반응부와, 상기 메탄화반응부에서 유출된 메탄을 연소시켜 발생한 연소가스로 회전력을 발생하여, 그 회전력으로 전기를 생산하는 발전부와, 상기 메탄화반응부의 반응열과, 상기 발전부 연소가스의 폐열을 열원으로 수소가 저장된 액상유기물(LOHC)에서 수소를 분리하여 배출하는 탈수소화부가 포함된 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템에 있어서,a) 메탄 생산량을 결정하는 단계;b) 메탄화의 반응조건을 결정하는 단계;c) 메탄화를 위한 필요 수소량을 산출하는 단계;d) 수소와 이산화탄소를 반응압력으로 공급하기 위해 제2압축터빈 및 제3압축터빈의 일량을 산출하는 단계;e) 필요 수소량에 대응하여 탈수소화에 필요한 열에너지(흡열 반응열)를 산출하는 단계; 및f) 압축터빈들의 일량과 열에너지 생산을 위해 연소기로 제공될 메탄량을 예측하는 단계;를 포함하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템의 운영 방법
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청구항 6에 있어서,상기 b)단계에서 메탄화의 반응조건은,상기 메탄화반응부로 유입될 수소 및 이산화탄소의 온도 및 압력이 결정되고, 그 결정에 따른 수소 및 이산화탄소 반응의 반응열(발열)을 산출하여 결정하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템의 운영 방법
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청구항 6에 있어서,상기 f)단계인 압축터빈들의 일량과, 열에너지 생산을 위해 연소기 제공될 메탄량을 예측 이후,g-1) 압축터빈들의 일량이 충분한지 비교하는 단계;일량이 충분하지 않으면, g-2) 연소기로 공급되는 메탄량을 증가하는 단계;일량이 충분하면, h-1) 열에너지는 충분한지 비교하는 단계;열에너지가 충분하지 않으면, h-2) 연소기로 공급되는 메탄량을 증가하는 단계;를 포함하는 메탄화 공정과 탈수소화 공정을 복합한 메탄 생산 병합 발전시스템의 운영 방법
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