BE530369A - - Google Patents

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BE530369A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K3/00Modifying the chemical composition of combustible gases containing carbon monoxide to produce an improved fuel, e.g. one of different calorific value, which may be free from carbon monoxide

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  L9invention se rapporte à la fabrication de gaz de synthèse. 



   Dans la fabrication synthétique   d9huile   ou de produits chimiques à partir de gaz de synthèse? le coût de génération du gaz de synthèse contenant de l'oxyde de carbone et de 1?hydrogène représente 75 à 80% du coût total de fabricationo   On   dispose de nombreux procédés pour engendrer le gaz de synthèse et la plupart d'entre eux utilisent de   1?air,   de l'air enrichi avec 
 EMI1.2 
 de 1?oxygène ou de 190xygèneo 
Quand on emploie de 1?air dans les procédés dits intermittents, on doit utiliser des combustibles de haute qualité. 



   Dans les procédés où on utilise de   l'oxygène,   on peut employer des combustibles de basse qualité mais le coût de   l'oxygène   est très élevé et on a affaire également   à     dautres   inconvénients si on produit le gaz de synthèse sous pression, comme par exemple la formation de quantités considérables de méthane et de goudron au cours du procédé de gazéification De plus, si on utilise des températures élevées, d9autres difficultés sur-   gissent   par suite du bas   point;de   fusion de la cendre. 



   On dispose d9une quantité considérable de combustible de basse qualité que 1?on pourrait utiliser avantageusement pour abaisser dans une large mesure le coût de la production du gaz de synthèse et réduire consi- 
 EMI1.3 
 dérablement les frais d-9investissement pour 79instal.at3.ono Suivant la présente invention, pour la fabrication de gaz de 
 EMI1.4 
 synthèse contenant par volume d S'oxyde de carbone 0 à 2 volumes d 'hydrogène, on brûle incomplètement un combustible solide, liquide ou gazeux avec de 1?air, avec ou sans vapeur d9eau e /ou d-anhydride carboniques à la pres- sion   atmosphérique   ou à une pression voisine de celle-ci, pour engendrer du gaz de gazogène   et.!)   après enlèvement partiel ou total de l'anhydride carbonique, de la poussière et des composés sulfures,

   on fractionne le gaz par fractionnement à basse température et/ou par liquéfaction ou en utilisant du charbon actif (hypersorption). 



   Le fractionnement aboutit de préférence à la séparation des hy- 
 EMI1.5 
 drocarbures oléfiniques et paraf fin3.q,ues et d9au moins une partie de 1'azo- te. Si on le désire, on peut obtenir une fraction contenant seulement de l'oxyde de carbone et de   l'azote.   



   On peut utiliser comme gaz de synthèse les fractions ainsi obtenues soit séparément:, soit mélangées ensemble 
On peut effectuer en un ou plusieurs stades l'enlèvement de l'anhydride   carbonique,  de la poussière et des composés sulfurés. 



     On   peut exécuter   1?enlèvement   de la poussière de toute façon appropriée, par exemple par lavage avec de l'eau ou par l'emploi de cyclones 
 EMI1.6 
 et/ou d?une précipitation électrostatique. On peut éliminer le soufre minéral notamment par l'emploi d9oxyde de fer et le soufre organique par l'emploi d9oxyde de fer hydraté et de carbonate de sodium. On peut enlever 1 anhydride carbonique notamment par lavage avec une solution de monoétha- 
 EMI1.7 
 nolamine ou toute autre amine convenable, ou par lavage avec de 1-9eau sous pression   (10 à   20 atmosphères) qui enlève aussi une proportion considérable de soufre. 



   On exécute le fractionnement en utilisant un quelconque des sys- 
 EMI1.8 
 tèmes bien connus, par exemple suivant le cycle Heylandt, le cycle Claude, le cycle Linde-Frankl ou le cycle Linde. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   On réalise avantageusement la combustion incomplète dans un gazogène et, en utilisant le procédé de la présente invention, il est possible   d?utiliser   du combustible de qualité inférieure ou peu coûteux comme la braise de coke, du coke à basse et à haute température, des combustibles solides contenant une forte proportion de cendres, des huiles combustibles peu coûteuses, du gaz naturel, des gaz de raffinerie et des gaz de carbonisation à basse et à haute température. 



   Au besoin, on peut prétraiter les combustibles, par exemple par   briquettage.   



   Le gaz produit par combustion incomplète contient généralement 
 EMI2.1 
 entre 40 et 5' d9anhydride carbonique et d'azote que l'on peut enlever partiellement ou complètement. De même, on peut éliminer de la manière que l'on veut la poussière, le soufre combiné organiquement et inorganiquement, de même que   l'humidité..   



   On peut employer le gaz de synthèse obtenu pour la fabrication synthétique d9huile et de produits chimiques. 



   Si on utilise des gaz comme combustible, on peut les désulfurer préalablement à la combustion incomplète. 
 EMI2.2 
 



  On pourra faire varier le rapport oxy8.e de carbone-hydrogène sui- vant les nécessitéso 
On peut employer les gaz froids et chauds pour refroidir et réchauffer et, s'ils sont sous pression, on peut les employer pour engendrer de la force motrice dans des turbines à gaz ou autres principes moteurs. 



    .Exemple 1,-    
On obtient du gaz de gazogène par combustion incomplète du coke avec de   l'air   à la pression atmosphériqueo On lave le gaz de gazogène avec 
 EMI2.3 
 de 1-leau pour enlever la poussière et on le fait alors passer va travers un système de précipitation à   l'oxyde   de fer pour enlever le soufre minéral. 



  On enlève le soufre organique en faisant passer le gaz à température élevée à travers des tours contenant un catalyseur préparé à partir   de¯oxyde   de fer hydraté et de carbonate de soude. On prélève 1 million du M3 de gaz ainsi obtenu, ayant la composition 
 EMI2.4 
 C02 = 497%, CO = 28%, H2 = 11,5 %, OH4 = ÍJg4-tJ et I2 55,4%, on enlève ensuite 19anhydride carbonique par lavage du gaz avec une solution de monoéthanolamineo On sépare ensuite le gaz par fractionnement en utilisant le cycle Claude bien connu, la température la plus basse étant de -192 0, pour produire les fractions suivantes :

   (a)   4000m3   de méthane; 
 EMI2.5 
 (b) 200.000 m3 de gaz de synthèse contenant 115.o00m3 d9hydrom gène, 60.000 m3 d-9oxyde de carbone et 25.000 m3 d9azote" Ainsi, le gaz de synthèse contient 57,5% de H2, 30% de CO et 12,5% de N2, le rapport GO H2 étant ainsi de 1 s 1,92; (c) 749.000 m3 d9un autre gaz de synthèse contenant 2200000 m3   d90xyde   de carbone et 529.000 m3   d'azote.   Ce gaz de synthèse contient ain- 
 EMI2.6 
 si 29% de CO et 71% de N2, le rapport CO s H2 étant ainsi de 1 1 0a 
Exemple 2 - 
On fabrique du gaz de gazogène par combustion incomplète de coke avec de 19air à la pression atmosphérique.

   On enlève la poussière du gaz 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 par remploi de cyclones et on enlève le soufre minéral et organique comme décrit dans l'exemple la On prélève   1.0000000   de m3 du gaz ainsi obtenu, 
 EMI3.1 
 qui contient 4,7% de 002, 28s0% de C09 1195 de H2fl 0,4% de CH4 et 55J/$ de N2 On enlève alors l'anhydride carbonique par lavage du gaz avec une solution de monoéthanclamîne.

   On fractionne ensuite le gaz en utilisant le cycle   Heylandt   bien connu (la température la plus basse étant de -192 C) pour obtenir les fractions suivantes : (a) 4000   m3   de méthane,-, 
 EMI3.2 
 (b) lDOo00 m3 d'un gaz de synthèse contenant 115.000 m3 de H2p 2300000 m3 de C 0 et 550000 m3 de N20 Le gaz de synthèse contient donc 2gfl'5 de H2, 5795 de 00 et 13 75% de N2, le rapport CO s H2 étant ainsi de 2 g 1; 
 EMI3.3 
 (0) 150.000 3 d9un autre gaz de synthèse contenant 50.000 m3 de CO et 100.000 m3 de N Ainsi,, le gaz de synthèse contient 33,33% de CO et 6667% de N2, le rapport CO s H2 étant alors de 1 s 0. 



  (d) 3990000 m3 dgazote. 



   Exemple 3. 



   On engendre du gaz de gazogène par combustion incomplète de charbon avec de   l'air   à la pression   atmosphérique.   On   enlève   la poussière du gaz de gazogène au moyen de   précipitateurs   électrostatiques et de cyclones et on enlève le soufre minéral et organique de la façon décrite dans Il'exemple 1.

   On prélève   100000000   de m3 du gaz ainsi obtenu, qui contient 
 EMI3.4 
 13=6 % de G02p )g9% de CH4fl OD5 $ d'hydrocarbures supérieurs au méthane, 27,2% de GO, 16,5% de H2 et 36gJ% de N20 On enlève ensuite 1-9anhydride car- bonique par lavage du gaz avec une solution de monoéthanolamine On fractionne alors le gaz suivant le cycle   Linde-Frankl   bien connu (la température la plus basse étant de -192 C), pour obtenir les fractions suivantes : 
 EMI3.5 
 (a) 5000 m3 d9hydroca bures autres que le méthane; (b) 39.000 m3 de méthane.- (c)   5000000   m3 d'un gaz de synthèse contenant 272.000 m3 d'oxyde 
 EMI3.6 
 de carbone, 1650000 m3 d'hydrogène et 63o000 m3 d9azote. Le gaz de synthèse contient ainsi 54g4% de 00, 33% de H2 et 12 6% de N2, le rapport G0 H2 étant ainsi de 1964 10 (d) 3000000 m3 d9azote. 



  Fzeule 4 ,, - 
On engendre du gaz de gazogène par combustion incomplète avec de   1?air   à la pression atmosphérique d'une fraction de   gazoil   riche en 
 EMI3.7 
 composés aromatiques obtenue par cracking catalytique de 19hu,,le. On enlè- ve le carbon black en utilisant des   précipitateurs   électrostatiques, des cyclones et des filtres à sacs puis on enlève le soufre minéral et organique comme décrit dans l'exemple 1.

   On prélève   1.000.000   de   m3   du gaz 
 EMI3.8 
 ainsi obtenu, qui contient 69 d9anhydride carboniques 16J1 d'oxyde de carbone 11 8 j) 0% d'hydrogène, 1% de méthane et 69 S> 0% d'azote On enlève en- suite 1'anhydride carbonique par lavage du gaz avec une solution   de'monoé-     thanolamine.  Puis on fractionne le gaz en utilisant le cycle Linde bien connu (la température la plus basse étant de -192 C), pour obtenir les fractions suivantes : (a)   100000   m3 de méthane, 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 (b)   270.000   m3 de gaz de synthèse contenant   160.000   m3   d'oxy-   de de carbone, 800000 m3 d'hydrogène, et   30.000   m3 d'azote.

   Par consé-   quent,   le gaz de synthèse contient   59,3%de   CO,   29,6%   de H2 et   11,1%   de N2, le rapport CO : H2 étant donc de 2 : 1. 



   (c) 6600000 m3   dazote.   



   L'expression "poussière" telle qu'elle est utilisée ici comprend le carbon black. 



    REVENDRIONS.   



   1. - Procédé de fabrication de gaz de synthèse contenant par volume d'oxyde de carbone   0     à   2 volumes d'hydrogène, caractérise en ce qu'on brûle incomplètement un combustible solide, liquide ou gazeux avec de l'air, avec ou sans vapeur d'eau et/ou de 1?anhydride carbonique, à la pression atmosphérique ou à une pression voisine de celle-ci en vue   d'en+     gendrer   du gaz de gazogène, et en ce qu'après élimination partielle ou complète de l'anhydride carboniques de la poussière et des composés sulfurés, on fractionne le gaz par fractio nnement à basse température et/ou liquéfaction ou en utilisant du charbon actif   (hypersorption).   



   2. - Procédé de fabrication de gaz de synthèse substantiellement comme décrit en se référant à   1?un   quelconque des exemples. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 3. - Gaz de synthèse lorsqu?il est fabriqué par le procédé suivant les revendications 1 et 2. **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
BE530369D BE530369A (fr)

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