JP2014162803A5 - - Google Patents
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Claims (12)
- 互いに活性温度領域の異なるCOシフト触媒が、ガス流れ方向に対して複数配置されるCOシフト反応部を備え、
前記COシフト触媒として、前記COシフト反応部の前流部に、第1温度領域を有するNi−Mo系触媒が配置され、前記COシフト反応部の後流部に、第2温度領域を有する耐久性の高いCOシフト触媒が配置されてなる、COシフト反応装置。 - 前記COシフト反応部が、直列に複数配列されてなる、請求項1に記載のCOシフト反応装置。
- 前記COシフト反応部間において、未反応のガスを循環するラインを更に備える、請求項2に記載のCOシフト反応装置。
- 前記COシフト反応部におけるシフト反応後のガスを、第1温度領域の温度に冷却する熱交換部を更に備える、請求項2又は3に記載のCOシフト反応装置。
- 前記Ni−Mo系触媒が、モリブデン(Mo)を主成分とすると共に、ニッケル(Ni)を副成分とする活性成分と、前記活性成分を担持するチタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)及びセリウム(Ce)の酸化物のいずれか一種又は二種以上を担体とするものである、請求項1〜4のいずれかに記載のCOシフト反応装置。
- 前記耐久性の高いCOシフト触媒が、Co−Mo系触媒である、請求項1〜5のいずれかに記載のCOシフト反応装置。
- 前記耐久性の高いCOシフト触媒が、Ni−Mo系触媒である、請求項1〜5のいずれかに記載のCOシフト反応装置。
- 前記第1温度領域が、150〜300℃の範囲であり、前記第2温度領域が、300〜500℃の範囲である、請求項1〜7のいずれかに記載のCOシフト反応装置。
- 石炭をガス化したガス(ガス化ガス)に含まれるCOをCO2に変換するCOシフト変換方法であって、
前記ガス化ガスを、ガス流れ方向に対して複数配置された、互いに耐久性が高く、温度領域の異なるCOシフト触媒と接触させる工程を含む、COシフト変換方法。 - 前記接触させる工程が、前記ガス化ガスを、第1温度領域を有するNi−Mo系触媒と接触させた後、第2温度領域を有する耐久性の高いCOシフト触媒と接触させることを含む、請求項9に記載のCOシフト変換方法。
- 前記耐久性の高いCOシフト触媒と接触させたガス化ガスを、再度前記Ni−Mo系触媒と接触させる工程を更に含む、請求項10に記載のCOシフト変換方法。
- 前記耐久性の高いCOシフト触媒と接触させたガス化ガスを、第1温度領域の温度に冷却する工程を更に含む、請求項10又は11に記載のCOシフト変換方法。
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