JP2004531447A - コンパクトな蒸気リフォーマー - Google Patents

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Abstract

本発明は数秒以内で100%までの急速な負荷量の変化を可能にし、炭化水素からスチームリフォーミングにより水素を製造することを目的とするリフォーマー(2)に関する。前記リフォーマーはリフォーメートを冷却し、蒸気を発生する蒸発冷却器を有する。蒸発冷却器(34)がリフォーマー(2)内に、反応容器の端部に配置されている。冷却器は管の相当する端部を冷却し、蒸気を発生するためにリフォーメートの廃熱を利用する。これは水の導入の増加が直ちにリフォーメートの容積の増加、従って熱効率の増加を生じるので、急速な負荷量の変化を可能にする。

Description

【技術分野】
【0001】
本発明は、請求項1の上位概念に記載される、水素を製造するためのリフォーマー(reformer)および水および炭化水素化合物から水素を製造する方法に関する。
【0002】
水素を製造するために、蒸気および炭化水素化合物(C、有機化合物、炭化水素混合物)を高温で触媒に接触して反応させることができる。
【0003】
欧州特許出願公開第0848989号明細書から並流または向流反応器が公知であり、この反応器は互いに平行な多くの通路を有するモノリス型部品を有し、前記通路は2つの互いに重なり合った群に分かれている。一方の群は反応物質(エダクト)が貫流し、他方の群は燃焼ガス混合物/空気混合物が貫流する。
【0004】
反応物質に蒸気が含まれる場合は、これを別々に製造しなければならない。
【0005】
米国特許第5484577号明細書からガスバーナーにより加熱される燃焼室を有するリフォーマーが公知である。実質的に円筒型の反応容器が燃焼室内に配置され、その外側ジャケットが製造されるガスフレームおよび熱い燃焼ガスにより加熱される。反応容器の外側環状部分に触媒ペレットが配置されている。反応ガス混合物が触媒ペレットおよびガス排出口への円筒型戻り管を貫流する。
【0006】
反応物質はガスまたは蒸気の形で排出される。
【0007】
これは複数のリフォーマーをリフォーマーバッテリーに組み合わせる米国特許第5811065号明細書のリフォーマーにも該当する。
【0008】
近年、プロセスガスまたは保護ガスとして水素を製造するために、および燃料電池を使用して電流を発生するために、水素約1〜200Nm/hの容量を有する小さいリフォーマー装置が必要である。これらのコンパクトなリフォーマーにおいて、種々のやり方で熱効率を最適にすることが試みられる。
【0009】
特に5kW〜20kWの範囲の容量を有する小さい発電所において、燃料電池用の水素を製造するためのリフォーマーの使用は、負荷量の変化に水の製造を急速に適合することが必要である。水素収率は大きな装置の収率に相当すべきである。出発ガスとして天然ガスを使用する場合は、これは天然ガス1m当たり水素約2.5〜2.7mを意味する。これはそれぞれ低い発熱量に関して75〜80%のエネルギー変換率に関する効率に相当する。
【0010】
本発明の課題は、コンパクトなリフォーマーを製造することである。
【0011】
前記課題は本発明によるリフォーマーにより解決される。前記リフォーマーは触媒に接触して高温で、蒸気の状態(ガス状態)で、水およびメタンまたは他の炭化水素から水素を発生する。水を蒸発するために、蒸発冷却器を備えている。供給される水は放出する反応生成物(リフォーメート)の熱を使用して蒸発冷却器中で十分に蒸発する。
【0012】
生成物およびエダクトの流動速度が同時に必要である。負荷量が変化する場合の蒸発出力の変動はリフォーメートの流動速度の相当する変化を生じ、蒸発冷却器への出力の導入が相当して変化する。反応容器の内部へのおよび反応容器の外部からのすべての物質流は常に時間的に同時に進行し、負荷量に導かれた蒸発が可能になる。加熱出力を変動するための反応容器の熱的不活性およびバーナーの応答時間は負荷量変化の速度に妨害作用しない。反対に負荷量が突然変化した場合に、反応容器の熱的不活性が熱緩衝体として作用し、特に速い負荷量の変化が可能である。100%の負荷量の変化が数秒以内で達成される。
【0013】
水および場合により燃料の蒸発はリフォーマーの導入部分で、実質的に冷却されるリフォーメートにより行う。必要な熱の部分のみがバーナーの排出ガスから必要に応じて取り出され、結果として蒸発温度が調節できる。
【0014】
蒸発冷却器は、有利には隙間状蒸発器として形成され、蒸発器内に導入通路および排出通路がらせん状隙間通路として形成されている。導入通路は有利には反応容器の内壁面と挿入物体の間に形成されている。排出通路は有利には挿入物体の内壁面に沿って延びている。水および燃料は有利には毛細管を介して共通の導入通路に供給される。従って水および燃料の混合物が蒸発する。燃料は気体または液体の形で存在してもよい。排出する粉砕器の作用は蒸発を促進する。
【0015】
反応容器は、有利には高温(例えば1000℃まで)で、高い圧力(例えば10〜20バール)に耐えるように形成される。このために有利には円筒型圧力容器として形成される。例えばメンブラン法を使用してガス浄化を実施するために圧力下で水素の排出が可能であり、後圧縮を省くことができる。少ない容積のエダクトにより、リフォーマーの後方の後圧縮の場合よりかなり少ない圧縮器エネルギー(1/5)でリフォーマーの供給側での圧縮を達成することができる。
【0016】
蒸発器は主にリフォーメートにより加熱する。付加的に反応容器の壁により排ガス加熱を行うことができる。これにより蒸発器温度を正確に調節することが可能である。リフォーメートの熱エネルギーから有利には90%より高い蒸発器効率を達成する。蒸発熱の一部のみを反応容器の熱導管および排ガス部分流により補充する。これにより蒸発冷却器は装置の開始時にまたは空転時に所望の温度に保つことができる。このために、例えば反応容器の外面に沿って延びる相当する排ガス部分流通路内に調節装置(温度調節器)を設けることができる。エネルギー変換の効率は80%までまたはそれ以上である。
【0017】
熱交換機は有利には圧力容器内に配置され、導入通路および排出通路の両方でほぼ同じ圧力が存在する。従って熱交換機は力的に平衡である。
【0018】
反応容器を加熱するバーナーは有利には復熱バーナーまたは蓄熱バーナーのような排ガス熱を利用するバーナーである。バーナーは燃焼室温度にもとづき調節することができる。従ってリフォーマーのその都度の熱要求に自動的に適合する。熱要求と熱排出の一時的な差はリフォーマーに貯蔵された熱により相殺される。
【0019】
フレームレス酸化のために燃焼室を配置することができる。このために、フレームを形成し、維持するために使用することができる、小さい空間のうず流および循環を回避する。従って少ないNOおよび少ない摩耗の運転が生じる。更に燃焼ガスの発熱量の変動は重要でない。
【0020】
1つの有利な実施態様において、1個以上の反応容器および1個以上のバーナーを互いに同心状に配置する。例えば1つの中心に配置されたバーナーが複数の反応容器により包囲されている。反対に1つの反応容器が複数のバーナーにより包囲され、または複数のバーナーを空隙に収容する。両方の場合に反応容器およびバーナーは一方の面から、有利には円筒型のハウジングの空間に導入する。これは装置全体のコンパクトな構成を用意し、単純化された調節を可能にする。例えば種々の負荷状況に適合するための排ガス部分流の調節を省くことができる。更に熱損失が減少する。
【0021】
反応容器はセラミックとして形成されていてもよく、セラミックは高温での腐食に対する耐摩耗性をなおかなり増加する。1つの有利な構成において、反応容器は燃焼室に突出する細長い部分を有し、この部分で本来のリフォーミング工程が700〜1200℃で行われる。この部分は、必要により、大きな直径を有する部分を有してもよく、これが長鎖CをCHに分解するためのプレリフォーミング工程(300〜500℃)のための触媒の場所を提供し、蒸発冷却器を収容する。蒸発冷却器は有利には環状に形成されている。200〜400℃の温度で存在する蒸発冷却器の内部空間は、シフト反応を実施するための触媒または一酸化炭素を抑制するための出口側の膜フィルターが配置されていてもよい。
【0022】
蒸発冷却器は水および場合により燃料の急速なかつ必要に応じた蒸発を可能にする。水が液体である場合に蒸発器を100〜180℃の圧力に依存する沸騰温度より低く維持する。これは他方でリフォーメートのショック状冷却(急冷)を可能にする。これにより400〜600℃の温度の平面で生じる亀裂形成が回避される。
【0023】
本発明の実施態様を図面により詳細に説明する。
【0024】
図1は燃料および水から水素を発生するためのリフォーマー2を有するリフォーミング装置1を示す。リフォーマー2の下流にCOを分離するためのPSA(圧力スイング吸着装置)3が続いている。PSA3は複数の吸着カラム4を有し、これらのカラムをリフォーメートが周期的に流れ、洗浄される。残留ガスはライン5を介してリフォーマー2に供給される。
【0025】
リフォーマー2は、例えば円筒型の、断熱ジャケット7を有するハウジング6を有する。このジャケットは、例えば円筒型の加熱室または燃焼室8を包囲し、その端面9にバーナー11が配置されている。バーナー11はライン5および燃料ライン12と結合している。ライン14を介して空気がバーナー11に供給される。排ガスは排ガスライン15を介してバーナー11を離れる。バーナー11は復熱装置16を有し、復熱装置の外側に環状排ガス通路17および内側に空気排出通路18が示される。復熱装置16は排ガスの熱を利用するために用いる。この熱は流入空気および場合により燃料に伝わる。
【0026】
断熱ジャケット7は、バーナー11の反対側に、燃焼室8の端面19(下側端面)に、円筒型通路21を有し、通路内に化学反応器22がバーナー11と同心状に配置されている。この反応器は燃焼室8に突出する。反応器22は反応容器として管23を有し、この管は、例えば耐熱性スチールまたは他の適当な金属からなり、一方の端部が閉鎖され、その閉鎖された端部がバーナー11に面している。これから出発してバーナー11は燃焼室8の任意の適当な位置に配置することができる。
【0027】
管23はヘッド24に通じるその開放端部で支持され、ヘッドによりエダクトが供給され、生成物が排出される。このためにライン25を使用し、ライン25が水ポンプ26を介して所望の圧力(10バールのような)および所望の量で水を供給し、ライン27が燃料を供給する。このラインは燃料導管12と結合し、その際燃料を所望の量および所望の圧力(10バール)で反応器22に搬送するために、燃料ポンプ28を使用する。ヘッド24にリフォーメート導管29が用意され、この導管はリフォーメート冷却器31を介してPSA3に通じる。更にヘッド24に調節弁33(例えばサーモスタット弁)を有する排ガス導管32が用意され、この導管を介して必要により燃焼室8からの排ガスを管23に沿って環状の隙間状通路34を介して外部に供給することができる。
【0028】
管23内に、ヘッド24に隣接して蒸発器として用いられる蒸発冷却器35が配置されている。これに管状の、外側に1個以上の平らなねじ山を有する物体36が属し、その外部は管23の内壁と一緒に導入通路37を形成する。この導入通路はエダクトを隙間状の、らせん状通路に搬送し、引き続き環状断熱部品38の外側ジャケット面に沿って反応器22の反応室に搬送し、ここに触媒39が配置されている。触媒39は反応室をほぼ完全に満たす。触媒は中心の通路を有し、この通路をとおり収集管41が蒸発冷却器35の後方に通じる。収集管は触媒39に突出する端部にガス導入開口を備え、そのほかは閉じている。収集管は蒸発冷却器35の内部に通じ、ここに挿入物体42が配置されている。そのほぼ円筒型のジャケット面が蒸発冷却器35の内壁とともに隙間状の、有利にはらせん状の曲がった排出通路43を形成し、排出通路はリフォーメート導管29に通じる。
【0029】
記載されたリフォーミング装置1は特に1〜200m/hの範囲の水素を発生するために適している。これは以下のように運転する。
【0030】
運転中に燃焼室8はバーナー11により800〜1200℃の温度に維持される。排ガス通路17を介して排出する排ガスは空気供給通路18を介して逆流で流入する燃焼空気を800℃までの温度に加熱し、これにより排ガス熱を利用する。燃焼室にフレームが形成される、小さい空間の渦流を避ける場合に、フレームレス酸化を達成することができる。
【0031】
管23の燃焼室8に突出する端部および触媒39は700〜1200℃の温度に加熱する。水(HO)および燃料(CHまたはC)からなる貫流する混合物はここで大部分が反応して水素、一酸化炭素、二酸化炭素および水蒸気を生じる。更に残りの燃料はリフォーメートに含まれていてもよく、リフォーメートは収集管41により断熱部品38の中心開口を通過して蒸発冷却器35に搬送される。ここでリフォーメートは実質的になお冷却されず、すなわち触媒39を離れた温度(600℃より明らかに高い温度)と同じ温度に達する。リフォーメートはこの温度で排出通路43に導入する。蒸発冷却器35が逆流で導入通路37により流入する液体の水(10バール、180℃ではじめて沸騰する)により完全に200℃より低い温度に維持されるので、排出通路43に導入するリフォーメートはショック冷却(急冷)を経験する。リフォーメートは500〜600℃の温度範囲をきわめて急速に通過し、COの分解による亀裂形成がほとんど生じない。その熱含量は逆流水蒸発に利用する。冷却したリフォーメートがリフォーメート導管を介して反応器22を離れ、水を分離するためのリフォーメート冷却器31内で再びいくらか冷却され、約10バールの反応器圧力でそれぞれ接続される吸着カラム4に浸入する。このカラムが残留する一酸化炭素で飽和されている場合は、逆洗浄する。COはこのやり方でライン5を介してバーナー11に導かれる。この方法は圧力スイング吸着として知られている。排出通路44を介して浄化された水素がリフォーミング装置1を離れる。
【0032】
水素需要の突然の変化は水ポンプ26および燃料ポンプ28の搬送の突然の変動を必要とする。これにより負荷量の変動に続いて導入通路37および排出通路43の物質流が変化する。排出通路43の流量の変化によりすぐに導入通路37の蒸発器出力を適合する。蒸気製造は変化した蒸気需要に遅れずに対応する。これに対してバーナー11の調節はリフォーミング装置1の効率を損なうことなく明らかに遅くなることがある。燃焼室8を十分に高い(一定の)温度に維持するようにバーナー11を調節することで十分である。
【0033】
水(および場合により液体の燃料)を導入通路37内で流出するリフォーメートに対して逆流で蒸発する。導入通路内の冷たい水が直接管23を冷却し、熱伝導の損失を回避する。リフォーメートの熱含量は水蒸発に必要な熱流の大部分をカバーする。
【0034】
例えばバランスは以下のとおりである。
【0035】
【数1】
Figure 2004531447
【0036】
損失量0.088kW(約7%)はリフォーマー管内の熱伝導および加熱室からの排ガスの少ない部分流により部分的に相殺される。
【0037】
排ガスの部分流は、例えば排ガスライン32内のサーモスタット弁により調節される。排ガスの部分流は、特にリフォーミング装置1を始動するために重要である。排ガスの部分流は、始動時に、十分なリフォーメート流が存在する限り、水のための必要な蒸発エネルギーを供給する。その後排ガスは主に排ガス通路17をとおり燃焼室8を離れる。
【0038】
図2には本発明の変更実施態様が示されている。前記リフォーミング装置1に適合する範囲で、同じ参照符号を使用して説明する。図2に示されるリフォーマー2aは拡大した燃焼室8を有し、燃焼室に複数の反応器22が突出し、反応器は、例えばバーナー11と同心状の円内に配置されている。それぞれの反応器22はそれ自身の蒸発器を有し、この点ではそれ自体完全な装置である。これらの装置は前記のように機能する。リフォーミング装置1はユニット式に形成されている。複数の反応器の1つの反応器バッテリーへの結合は、均一な反応器22を使用して、その数を適当に適合することにより(建築ブロック原理)、幅広い容量範囲をカバーする可能性を開く。燃焼室の構成は、図2に矢印46で示されるように、大きな面積の再循環の達成を可能にし、フレームレス酸化による熱発生を可能にする。
【0039】
図3に示されるように、バーナー11は選択的に蓄熱バーナーとして形成されていてもよい。その他の同じ構成において、このリフォーマー2bは2つの蓄熱装置47,48を有し、これらを排ガスおよび空気が交互におよび対称的に流れる。排ガス−空気切り換え弁49により調節する。始動状態で燃料ライン12を介して燃料を排出し、燃料は蓄熱装置47、48を通過する。残留ガスはライン5を介して直接燃焼室8に運ばれ、フレームレスに酸化される。リフォーマー2bは燃料エネルギーの特に良好な利用を可能にする。
【0040】
管23の代わりに、例えば円筒型のセラミックリフォーマー管を用意することも可能である。リフォーマー管はリフォーマー管51の形を取ることもできる(金属またはセラミック管を有する図4のリフォーマー2c参照)。高温での高い耐摩耗性のためにセラミックが有利である。図4に示されるように、触媒39を有する上側の部分はリフォーマー管51の残りの部分より小さい直径を有することができる。細長い部分のみが直接加熱にさらされる。残りの部分の調節されない加熱を避けるために、リフォーマー管51の円錐形の移行領域に熱シールド52を配置する。熱シールド52は断熱リングであり、リフォーマー管51とともに隙間状通路を包囲する。隙間状通路は環状の隙間状通路34に移行し、これがサーモスタット調節器33に通じる。
【0041】
リフォーマー管51の拡大した部分に、蒸発冷却器35の上にじかにプレリフォーミング触媒54を配置することができる。これは300〜500℃の温度範囲で長鎖炭化水素をメタンに分解するために用いることができる。従ってリフォーマー2cは毛細管(ライン27)を介して排出される液体炭化水素に特に適している。すべての実施例におけると同様に、毛細管を介して水(ライン25)を共通の導入通路37に導入し、燃料と一緒に蒸発する。
【0042】
リフォーマー2cは付加的にシフト触媒55を有し、シフト触媒は一酸化炭素と水から二酸化炭素と水素を形成する後酸化のために用いる。シフト触媒55は挿入物体42により包囲される内部空間56に配置される。この空間は直接排出通路43とつながっている。シフト触媒は、リフォーメートが強制的に流れるようにスリーブおよび穿孔底部57に収容される。
【0043】
リフォーマー管51は環状フランジを有するヘッド24に保持される。流入する水による冷却の結果として、このフランジはかなり冷たい。弾性シールを使用することができる。
【0044】
シフト触媒55の代わりに、図5に示されるように、相当するリフォーマー2dに、1個以上の支持管58に保持された分離膜59(パラジウム−銀)を備えることが可能である。この膜はCOを分離するために用いられ、この場合に適当な温度に達する。残留ガスは内部空間55から別の残留ガス通路60を介して取り出され、例えばバーナー11に再び戻される。残留ガス通路は分離膜59の底部に配置されている。リフォーメートが残留ガス通路60に流入することを避けるために、管状スリーブ61が用意され、これは分離膜59と同様に、ヘッド24の底部から上方に突出し、分離膜59と一緒に管状の隙間を形成する。
【0045】
図6および7に本発明の他の実施態様が示される。参照符号に関しては図1の説明が該当する。しかし図6のリフォーマー2は図1のリフォーマーと以下のように異なる。
【0046】
断熱ジャケット7は、燃焼室8の端面19にのみ通路21を有し、この通路をとおり反応器22およびバーナー群111を形成するバーナー11a〜11h(図7)が断熱ジャケット7の内部に突出する。反応器22は互いに同心状に配置された外壁22aおよび内壁22bを有する二重壁のカップ型容器として形成されている。2つのカップ型壁22a、22bの間の空間は反応器内部を形成する。この内部は管状壁141により環状流入通路(内側)および環状排出通路(外側)に分けられ、管状壁は外壁22aおよび内壁22bの間に同心状に配置され、反応器22のほぼ全部の円筒の長さにわたって延びている。触媒39は内壁22bと壁141の間に配置されている。壁141は熱交換機壁を形成し、ここで生成物およびエダクトが向流で熱を交換する。
【0047】
外壁22a、内壁22bおよび壁141は保持リング101,102、103に固定され、これらは互いに隣接して、重なって積層している。それぞれの保持リング101、102、103は環状の溝104,105、106を有し、この溝は液体通路として用いられ、この溝に接続されたそれぞれ内部容積を有する隙間を介してつながっている。このために、それぞれの保持リング101,102、103は軸方向で内側より外側が高い。リフォーメート管29が環状の溝104に通じる。管25が環状溝105に通じ、排ガス管32が環状溝106に通じる。この最後の溝はカップ型内壁22bにより包囲された内部と結合している。この内部は同時に燃焼室8を形成し、燃焼室内でバーナー11a〜11hが長手方向の中心軸Aに対して同心状に配置されている。燃焼室8内に案内管107が配置され、その直径はバーナー11a〜11hが配置されている燃焼室の直径より小さい。これは燃焼室8内でフレームレス酸化を可能にするために、大きな面積の再循環の流動を生じる、
バーナー11a〜11hは互いに同じに形成されている。バーナーは復熱管109を有し、復熱管はそのオリフィスに向かって先が細くなり、その端部で保持リング108により保持され、復熱管の内部通路が環状の溝110を介して空気を排出するライン114に接続され、向流で排ガスと新鮮な空気との熱交換を行う。それぞれの復熱管109は内部で燃料供給管112を包囲する。この管は保持リング114に保持され、この保持リングは他の保持リング101,102,103、108と一緒にスタックを形成する。外部に向かってスタックはかなり厚い断熱ディスク115により覆われている。温度センサ116および点火バーナー117が断熱ディスク115および保持リングのスタックをとおり燃焼室8に延びている。
【0048】
この構成の特徴は、燃焼室8が反応器22により包囲されていることである。断熱ジャケット7により包囲される内部空間8aは反応器22を包囲するが、その壁は熱い燃焼ガスと直接接触しない。こうして断熱ハウジングを経済的に形成することができる。この構成が、例えばHの1Nm/h未満のきわめて低いリフォーマー出力に特に有利であることが示された。実験によりこの装置で、蒸発器出力を補充するための排ガスの部分流の調節(図1の調節弁33を参照)を省けることが示された。
【0049】
図8および9に本発明のリフォーマー2の他の構成が示されている。図6のリフォーマーが内部加熱手段を有するのに対して、図8のリフォーマーは外部加熱手段を有する。図1と同様に形成されている反応器22は、図9に特に示されるように、バーナー11a〜11hにより包囲されている。これらは基本的に図6と同様に形成されている。その復熱管16は大きな面積の再循環流を発生するためのノズルで終了する。この流れを適当に燃焼室8に運ぶために、反応器22と同心状に、燃焼室に案内管118が配置されている。そのほかは同じ参照符号を使用して前記のそれぞれの説明を参照する。点火バーナー117が断熱ジャケット7内の放射状開口に横方向に配置され、燃焼室8に放射状に排出される。
【0050】
このリフォーマー2の構成は同様にコンパクトであり、特に小さい出力に適している。
【0051】
蒸発器出力を補充する排ガスの部分流の調節を省くことができる。
【0052】
数秒以内で100%までの速い負荷量の変化を可能にし、スチームリフォーミングにより炭化水素から水素を製造することを目的とするリフォーマー2は、リフォーメートを冷却し、蒸気を発生するための蒸発冷却器を有する。蒸発冷却器34はリフォーマー2内に、その反応容器の端部に配置されている。蒸発冷却器は適当な管端部を冷却し、リフォーメート廃熱を蒸気の発生に使用する。水の導入の増加が直ちに製造したリフォーメートを増加し、熱出力を増加するので速い負荷量の変化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【0053】
【図1】リフォーマーを有するリフォーマー装置の断面図である。
【0054】
【図2】図1のリフォーマーの変更実施態様である。
【0055】
【図3】蓄熱式バーナーによる加熱手段を有するリフォーマーの変更実施態様である。
【0056】
【図4】セラミックリフォーマー管およびシフト反応器を有するリフォーマーの図である。
【0057】
【図5】セラミックリフォーマー管および分離膜を有するリフォーマーの図である
【図6】リフォーマーの変更実施態様の断面図である。
【0058】
【図7】図6のリフォーマーの横断面図である。
【0059】
【図8】リフォーマーの別の実施態様の断面図である。
【0060】
【図9】図8のリフォーマーの横断面図である。
【符号の説明】
【0061】
2 リフォーマー、 8 加熱室、 11 バーナー、 23 反応容器、 35 蒸発器、 37 導入通路、 39 触媒、 43 排出通路、

Claims (14)

  1. 断熱された加熱室(8)を有し、前記加熱室に少なくとも1個の熱源が配置され、少なくとも1個の反応容器(23)を有し、前記反応容器が加熱室(8)に延びており、加熱室に少なくとも1個の導入通路(37)が導入し、加熱室から少なくとも1個の排出通路(43)が排出する、炭化水素化合物および水から水素を製造するリフォーマー(2)において、導入通路(37)および排出通路(43)が蒸発器(35)により案内されていることを特徴とするリフォーマー。
  2. 導入通路(37)がねじ状隙間通路として形成され、排出通路(43)がねじ状隙間通路として形成されている請求項1記載のリフォーマー。
  3. 導入通路(37)が反応容器(23)の内壁と蒸発器本体(35)の間に形成されている請求項1記載のリフォーマー。
  4. 反応容器(23)が圧力容器である請求項1記載のリフォーマー。
  5. 蒸発器(35)が反応容器(23)内に配置されている請求項1記載のリフォーマー。
  6. 蒸発器(35)が調節された排ガス部分流により加熱される請求項1記載のリフォーマー。
  7. バーナー(11)が復熱バーナーまたは蓄熱バーナーである請求項1記載のリフォーマー。
  8. 反応容器(51)がセラミックから形成されている請求項1記載のリフォーマー。
  9. 蒸発器(35)とリフォーミング触媒(39)の間に高級炭化水素を分解するためにプレリフォーミング触媒(54)が存在する請求項1記載のリフォーマー。
  10. 蒸発器(35)の出口側に水素分離膜(59)が配置されている請求項1記載のリフォーマー。
  11. バーナー(11)および反応容器(23)が互いに同心状に配置されている請求項1記載のリフォーマー。
  12. バーナー(11)および反応容器(23)が共通の開口を通過して加熱室(8)に突出する請求項1記載のリフォーマー。
  13. 製造したリフォーメートに含まれる熱を利用して水を蒸発することにより、水および炭化水素化合物からスチームリフォーミング法により水素を製造する方法。
  14. 水および炭化水素化合物を共通する物質流として蒸発する請求項13記載の方法。
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