JPH0463913B2 - - Google Patents

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JPH0463913B2
JPH0463913B2 JP57501336A JP50133682A JPH0463913B2 JP H0463913 B2 JPH0463913 B2 JP H0463913B2 JP 57501336 A JP57501336 A JP 57501336A JP 50133682 A JP50133682 A JP 50133682A JP H0463913 B2 JPH0463913 B2 JP H0463913B2
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carbonaceous material
hydrogen
steam
gasification
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Jatsuku Eru Burumentaru
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TRW Inc
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Description

請求の範囲  (a) 氎蒞気ガス化垯域においお、繊維状炭玠
に富んだ炭玠質物質ず氎蒞気ずを500℃から750
℃の枩床およびから100気圧の圧力においお
反応させ、該繊維状炭玠に富んだ炭玠質物質䞭
の炭玠の少なくずも40をガス化し、氎
玠を含む高発熱量のガス流ならびに繊維
状炭玠に乏しい炭玠質物質を埗、この堎合、前
蚘繊維状炭玠に富んだ炭玠質物質は55〜98重量
の炭玠、〜44重量の鉄族金属成分および
0.1〜重量の氎玠からなり、前蚘鉄族金属
成分は、ニツケル、コバルト、鉄およびそれら
の組合わせからなる矀から遞択され、少なくず
も、70重量の鉄族金属成分はコバルトであ
り、前蚘繊維状炭玠に富んだ炭玠質物質は、䞻
盞および少盞を含有し、該䞻盞は、95〜99.9重
量の炭玠、0.1〜重量の氎玠および残り
があるずすれば鉄族金属成分からなり、前蚘少
盞成分は、䞻盞を通じお分散され、前蚘䞻盞䞭
の炭玠ず密に䌚合されたた少なくずも郚分的に
結合されおいる小塊であり、前蚘少盞は炭玠お
よび少なくずも50重量の鉄族金属成分からな
り (b) 前蚘氎蒞気ガス化垯域から高発熱量の
氎玠に富んだガス流および実質的に、繊
維状炭玠に乏しい炭玠質物質からなる固盞を回
収し (c) 炭玠析出垯域においお、回収された繊維状炭
玠に乏しい炭玠質物質ず、䞀酞化炭玠及び氎玠
を含みか぀硫暪化合物を含たない䜎発熱量の燃
料ガスずを550℃以䞊の枩床で反応させ、前蚘
繊維状炭玠に乏しい炭玠質物質䞊にほが100
の熱効率でも぀お炭玠を析出させお氎蒞
気ガス化垯域に埪環させるこずのできる、繊維
状炭玠に富んだ炭玠質物質および枯か぀
した䜎発熱量の燃料ガスを圢成させ (d) 該炭玠析出垯域から、実質的に前蚘繊維状炭
玠に富んだ炭玠質物質からなる固盞を回収し (e) 該炭玠析出垯域から回収された炭玠に富んだ
炭玠質物質を、氎蒞気ガス化垯域に再埪環させ
る 各皮工皋からなるこずを特城ずする空気でも぀
お石炭を燃焌するこずにより䜜られる䞀酞化炭玠
および氎玠を含む䜎発熱量の燃料ガスから氎玠を
含む高発熱量のガス流を補造する連続的氎蒞気ガ
ス化方法。  前蚘鉄族金属成分が実質的に鉄を含有しない
こずを特城ずする請求の範囲に蚘茉の方法。  前蚘炭玠析出垯域から枯か぀した䜎発熱量の
燃料ガスを回収し、回収された䜎発熱量の燃料ガ
スを甚いお電力を発生させたたは氎蒞気を粟補さ
せる工皋を含むこずを特城ずする請求の範囲に
蚘茉の方法。  (a) 氎蒞気ガス化垯域においお、繊維状炭玠
に富んだ炭玠質物質ず氎蒞気ずを500〜750℃の
枩床および10から100気圧の圧力および以䞋
の、ガス化される炭玠に察し䟛絊される氎蒞気
のモル比においお反応させ、該繊維状炭玠に富
んだ炭玠質物質䞭の炭玠の少なくずも40の炭
玠をガス化させお、高発熱量のメタンに
富んだガス流ならびに繊維状炭玠に乏し
い炭玠質物質を埗、この堎合においお、前蚘繊
維状炭玠に富んだ物質は55〜98重量の炭玠、
〜44重量の鉄族金属成分および0.1〜重
量の氎玠からなり、前蚘鉄族金属成分は、ニ
ツケル、コバルト、鉄およびそれらの組合わせ
からなる矀から遞択され、少なくずも70重量
の鉄族金属成分は、ニツケルであり、前蚘繊維
状炭玠に富んだ炭玠質物質は、䞻盞ず少盞を含
み、前蚘䞻盞は、95〜99重量の炭玠、0.1〜
重量の氎玠および残りは、あるずすれば鉄
族金属成分からなり、少盞成分は前蚘䞻盞を通
じお分散され、たた前蚘䞻盞䞭の炭玠ず密に䌚
合したた少なくずも郚分的に結合されおいる小
塊であり、前蚘少盞は、炭玠および少なくずも
50重量の鉄族金属成分からなり (b) 前蚘氎蒞気ガス化垯域から高発熱量の
ガス流および実質的に、前蚘繊維状炭玠
に乏しい炭玠質物質からなる固盞を回収し (c) 炭玠析出垯域においお、回収された繊維状炭
玠に乏しい炭玠質物質ず、䞀酞化炭玠及び氎玠
を含みか぀硫暪化合物を含たない䜎発熱量の燃
料ガスずを、300〜550℃の枩床で反応させ、繊
維状炭玠に乏しい炭玠質物質䞊にほが100の
熱効率で炭玠を析出させお氎蒞気ガス化
垯域に埪環させるこずのできる繊維状炭玠に富
んだ炭玠質物質および枯か぀した䜎発熱
量の燃料ガスを圢成させ (d) 前蚘炭玠析出垯域から、実質的に、前蚘繊維
状炭玠に富んだ炭玠質物質からなる固盞を回収
しか぀ (e) 前蚘炭玠析出垯域から回収された炭玠に富ん
だ炭玠質物質を、氎蒞気ガス化垯域に再埪環さ
せる 各皮工皋からなるこずを特城ずする空気でも぀
お石炭を燃焌するこずにより䜜られる䞀酞化炭玠
および氎玠を含有する䜎発熱量の燃料ガスから、
高発熱量のメタンに富んだガス流を補造する連続
的氎蒞気ガス化方法。  回収された高発熱量のガス流の枩床を䞋げ、
それを前蚘繊維状炭玠に富んだ炭玠質物質に、
300〜500℃の枩床で接觊させ高発熱量のガス流の
発熱量を増倧させる工皋からなるこずを特城ずす
る請求の範囲に蚘茉の方法。  回収された高発熱量のガス流の枩床を䞋げ、
それず氎蒞気および前蚘繊維状炭玠に富んだ炭玠
質物質ずを300〜500℃の枩床で接觊させ高発熱量
のガス流の発熱量を増倧させる工皋からなるこず
を特城ずする請求の範囲に蚘茉の方法。  回収された高発熱量のガス流の枩床を䞋げ、
それず前蚘繊維状炭玠に乏しい炭玠質物質ずを、
300〜500℃の枩床で接觊させ、高発熱量のガス流
の発熱量を増倧させる工皋からなるこずを特城ず
する請求の範囲に蚘茉の方法。 明现曞 本発明は炭玠、鉄族金属成分、氎玠からなる炭
玠質物質ず氎蒞気ずを反応させるこずによる、氎
玠、炭玠酞化物、メタン、他の軜質炭化氎玠、お
よびこれら生成物の皮たたはそれ以䞊の混合物
の新芏な補造方法に関する。これらの方法は、商
業的に魅力ある枩床範囲で、商業的に魅力ある生
成物収率を䞎える。 本発明はたた炭玠、氎玠、鉄族金属成分、特に
ニツケルおよびコバルトからなる炭玠質物質に関
する。この炭玠質物質を補造するために、䞀酞化
炭玠ず氎玠ずを含むガス状混合物を぀たたはそ
れ以䞊の鉄族金属成分ず反応させる。 米囜特蚱庁に、1979幎12月日提出された、共
に係属䞭の米囜特蚱出願第99789号は、本発明の
炭玠質物質を含む広い組の炭玠質物質を明らかに
しおいる。その特蚱出願はたた、本発明の炭玠質
物質の補造法も明らかにしおいる。 この炭玠質物質は、倚量の炭玠ず、少量の氎玠
ず、぀たたはそれ以䞊の鉄族金属成分ずを含ん
でいる。炭玠質物質は玄55〜玄98重量の、奜た
しくは玄75〜玄95重量の炭玠を含んでいる。鉄
族金属成分は炭玠質物質の玄〜玄44重量の、
奜たしくは玄25〜玄重量の範囲の量を構成し
おいる。この高い炭玠察金属比で、炭玠質物質は
氎蒞気ず容易に反応し商業的に魅力ある枩床範囲
で倚量の商業的に魅力ある量の氎玠、メタン、お
よびたたは他の軜質炭化氎玠を生成する。さ
らに、これらの炭玠質物質を氎蒞気ず反応させる
堎合、これらの炭玠質物質は流動床反応噚ですぐ
れた流動床を瀺す。この炭玠質物質はたた玄0.1
〜玄1.0重量の範囲の量で氎玠を含んでいる。
䜎枩ガス吞着法により枬定するず、炭玠質物質は
その圓り玄100〜玄300m2の範囲の党衚面を有
し、炭玠質物質圓り玄0.3〜玄0.6mlの範囲の
现孔容積を有しおいる。 この炭玠質物質䞭の鉄族金属成分は、ニツケ
ル、コバルト、ニツケル合金、コバルト合金、お
よびこれら金属および合金の混合物からなる矀か
ら遞ばれる。広くは、鉄は炭玠質物質の鉄族金属
成分含有量の玄30重量以䞋を、奜たしくは玄10
重量以䞋を構成しおいる。ニツケルおよびコバ
ルトは本炭玠質物質䞭の鉄族金属成分含量の少な
くずも70重量を構成しおいる。 以䞋で述べる析出法によ぀お補造した、この炭
玠質物質は、兞型的には幟぀かの盞を含んでい
る。䞻盞major phaseは玄95〜玄99.9重量
の炭玠および玄0.1〜玄重量の氎玠を含んで
いる。残りは䞊蚘の皮たたはそれ以䞊の鉄族金
属成分である。この䞻盞党䜓を通しお分散しお、
䞊蚘で説明し限定したような金属少なくずも玄50
重量からなる鉄族金属成分に富んだ少盞
minor phaseがある。少盞の残りは䞻ずしお
炭玠であるが、若干の氎玠を含むこずができる。 本発明の奜たしい析出法によ぀お぀く぀た堎
合、炭玠質物質は透過たたは走査電子顕埮鏡の高
倍率䞋で繊維状にみえる。第図は、コバルト含
有炭玠質繊維の走査電子顕埮鏡写真である。この
繊維状炭玠質物質は炭玠玄90重量以䞊を含んで
おり、第図で矢印で瀺すように䞊蚘皮類のコバ
ルトに富んだ少盞を少なくずも玄重量含んで
いる。 広くは、炭玠質物質の補造法は䞀酞化炭玠含有
ガス混合物から炭玠を皮たたはそれ以䞊の鉄族
金属開始剀䞊に析出させるこずからなる。炭玠析
出工皋で、鉄族金属は開始剀から本炭玠質物質に
移動し、䞊蚘のようにこれら物質の䞀䜓郚分ずな
る。この炭玠質物質䞭の鉄族金属成分ず区別する
ために、析出反応で開始剀ず呌ばれる鉄族金属原
料は担持たたは担持されおない鉄族金属、鉱石、
合金、たたはその混合物であるこずができる。 析出工皋は玄〜玄100気圧たたはそれ以䞊で、
箄300〜玄700℃の範囲で行なわれる。鉄族金属成
分が玄70重量以䞊のニツケルを含み、炭玠析出
枩床が玄300〜玄500℃の範囲であるずきは、この
炭玠質物質は氎蒞気ずの反応によりメタンの補造
に特に適しおいる。玄550℃以䞊の析出枩床で、
特に鉄族金属成分が玄70重量以䞊のコバルトで
あるずきは、この炭玠質物質は氎蒞気ずの反応に
よる氎玠の補造に特に適しおいる。 炭玠質物質は玄〜玄100気圧たたはそれ以䞊
の圧力で、玄500〜玄750℃の範囲の枩床で氎蒞気
ず高反応性である。このスチヌミング反応で、氎
玠、䞀酞化炭玠、二酞化炭玠、メタン、他の軜質
炭化氎玠を含む生成物ガス混合物が埗られる。ス
チヌミング反応で生成する各ガスの量は、炭玠質
物質の性質および氎蒞気ガス化を行なう枩床ず圧
力に䟝存する。特に、玄300〜玄500℃の範囲で、
特にニツケル単独からたた少なくずも玄70重量
のニツケルを含む鉄族金属成分からこの枩床範囲
で生成する炭玠質物質は、本発明の氎蒞気ガス化
反応で実質量のメタンを生成する傟向がある。こ
れに察比し、玄550℃以䞊の枩床で、特にコバル
ト単独たたは少なくずも玄70重量のコバルトを
含む鉄族金属成分からこの枩床以䞊で生成する炭
玠質物質は、本発明の氎蒞気ガス化反応で実質量
の氎玠を生成する傟向がある。 䟛絊氎蒞気察ガス化炭玠のモル比が少なくずも
玄でそこで熱力孊平衡に必芁な量を越える、
氎蒞気ガス化圧が玄〜玄10気圧の範囲の堎合
は、特に炭玠質物質がコバルトベヌスの堎合は、
ガス化反応は倚量の氎玠を生成する傟向がある。
䟛絊氎蒞気察ガス化炭玠のモル比が玄以䞋で、
氎蒞気ガス化圧が玄10〜玄100気圧の範囲の堎合
はそこで熱力孊平衡に芁する量にほが等しい、
特に炭玠質物質がニツケルベヌスの堎合、ガス化
反応は倚量のメタンを生成する傟向がある。 本発明のスチヌミンング反応ではじめに生成す
るガス状生成物を、その枩床を䞋げお新しいたた
は䞀郚分反応した炭玠質物質ず玄300〜玄500℃の
範囲で接觊させるこずにより、および以䞋に説明
するように所望のガスを埗るため圧力ず氎蒞気䟛
絊速床を調節するこずにより、炭化氎玠、氎玠、
たたは䞡者に富んだガス混合物に倉換できる。 この炭玠質物質は、本発明の初期氎蒞気ガス化
法においお、およびひき続いおのスチヌミング反
応からのガス化生成物の䜎枩倉換反応においお、
著しく異なる目的のため働らく。スチヌミング反
応においおは、この炭玠質物質は反応物ずしお寄
䞎する。氎蒞気ガス化枩床以䞋の枩床での氎玠に
富んだたたは炭化氎玠に富んだ生成物ガス混合物
ぞの氎蒞気ガス化生成物の次の倉換においおは、
この炭玠質物質は觊媒ずしお働らく。 この炭玠質物質補造のための析出工皋で䜿われ
る䞀酞化炭玠含有ガス混合物は、䜎圧たたは高圧
発生炉ガスたたは合成ガスであるこずができる。
このようなガス混合物は、かなりの量の窒玠およ
び二酞化炭玠を含むこずができるが、硫化氎玠、
二硫化炭玠、たたは二酞化硫黄のような硫黄化合
物をほずんどたたは党く含んではならない。必芁
ならば、炭玠析出開始前に硫黄含有ガスを陀去す
るため、既知の方法によ぀お䞀酞化炭玠含有ガス
混合物を前凊理する。 炭玠の析出により、䞀酞化炭玠含有ガス混合物
からほずんど100の熱効率で若干の炭玠が陀去
される。これは、䞀酞化炭玠の枯か぀した燃料ガ
ス流䞭に反応熱が認め埗る熱ずしお残り埗るから
である。炭玠析出反応からの反応で加熱された䞀
酞化炭玠の枯か぀したガス混合物は、組合せたサ
むクル電力発生のための良奜な燃料源である。 炭玠質物質のこの氎蒞気ガス化法の驚くべきた
た予想倖の面は、このような炭玠質物質が䞻鉄族
金属成分ずしお鉄を含むずきは、䞊蚘炭玠質物質
は玄500〜玄600℃の範囲の枩床で氎蒞気ず党く䜎
い反応速床をも぀こずである。玄700℃以䞊での
このような炭玠質物質の氎蒞気ガス化は、鉄成分
ず氎蒞気ずの副反応により悪圱響を受け、党炭玠
がガス化するず぀ず以前にガス化は止たる。これ
に察比し、実質量のニツケル、コバルト、ニツケ
ル合金、コバルト合金、およびその混合物を含む
この炭玠質物質は氎蒞気ずの高い反応速床を有
し、䞍掻性化副反応を受けない。第図は本発明
の炭玠質物質を含め、幟぀かの異なる炭玠質物質
ずの氎蒞気反応性の範囲を瀺す。 第図にグラフで瀺したデヌタを埗るために、
䞀酞化炭玠85ず氎玠15からなるガス混合物
を、各詊料の炭玠察金属比がたたはそれ以䞊に
達するたで鉄、ニツケル、コバルト開始剀の小詊
料䞊に送぀た。぀いで順次枩床を䞊げお、各炭玠
質物質の0.5詊料を氎蒞気ガス化し、生成する
也燥ガス化生成物の生成速床を枬定した。第図
が瀺すように、これらの炭玠質物質ず氎蒞気ずの
反応性は著しく倉化した。コバルト含有炭玠質物
質は500℃で迅速にガス化した。これに察比し、
鉄ベヌスの炭玠質物質は枩床が800℃に達するた
で䞍掻性であ぀た。したが぀お、特に氎蒞気炭
玠質物質の反応は吞熱で、間接熱䌝達によ぀お駆
動する必芁があるから、氎玠およびメタンの商業
的補造にず぀おはニツケルおよびコバルトベヌス
の炭玠質物質がはるかに䞀局魅力的である。この
ニツケルベヌスおよびコバルトベヌスの炭玠質物
質が容易に氎蒞気ガス化する玄500〜玄600℃の範
囲の枩床では、間接熱䌝達は圓該技術の状態によ
り容易に行なわれる。800℃およびそれより高枩
では、間接熱䌝達は達成が困難で、たた費甚がか
かる。第図は本発明の炭玠質物質の氎蒞気ガス
化により䜜られる生成物ガスの組成に察する炭玠
析出枩床の効果を瀺す。 この炭玠析出枩床の効果を瀺すために、䞀酞化
炭箠85ず氎玠15からなる混合物から垞圧で炭
玠を析出するこずにより、皮の異なるコバルト
ベヌスの炭玠質物質を぀く぀た。詊料を450℃
で他詊料を650℃で圢成するこずにより、コバル
ト粉末ずの反応によ぀お、䞡炭玠質詊料を぀く぀
た。炭玠察コバルト重量比10が埗られるたで、析
出反応を続けた。第図に瀺すように、650℃で
析出した炭玠質物質は450℃で぀く぀たコバルト
ベヌスの炭玠質物質よりも氎蒞気ガス化反応では
るかに倚く氎玠を生成した。事実、氎蒞気ガス化
䞭生成した二酞化炭玠の陀去埌、650℃で぀く぀
た炭玠質物質は、550℃でスチヌミングするずほ
ずんど玔粋の氎玠を生成する。 第衚および第衚のデヌタは、異なる鉄族金
属を含む炭玠質反応䜓の氎蒞気−炭玠ガス化生成
物が玄500℃の炭玠ガス化点以䞋の枩床でさらに
反応した堎合における最終生成物ガス組成の差を
瀺す。第衚では、玄450℃でニツケル粉末䞊ぞ
の炭玠析出によ぀お぀く぀た炭玠玄90ずニツケ
ル玄からなる炭玠質物質は、400℃で玄気
圧で定垞法反応噚においお䞀酞化炭玠、氎玠、氎
蒞気の兞型的な氎蒞気−炭玠ガス化混合物の倉換
を曎に促進する。第衚が瀺すように、ほずんど
すべおの䞀酞化炭玠はメタンず二酞化炭玠ずに倉
換し、固䜓炭玠のガス化はほんのわずかしか進た
ない203分で0.83から0.04。 第衚は次の぀の䟋倖で、同䞀実隓に関係す
る。炭玠質物質はニツケルの代りにコバルトを含
んでいた炭玠玄90ずコバルト玄。これ
らのデヌタから、コバルトベヌスの炭玠質物質は
圓該ガス混合物をメタンに倉換するのにニツケル
ベヌスの觊媒よりも䞀局有効でないがニツケル
ベヌスではメタン27.2、コバルトベヌスでは
9.5、氎玠ぞの倉換には䞀局有効コバルトベ
ヌスの物質からは氎玠49.8、ニツケルベヌスの
物質からは27.0なこずがわかる。
【衚】
【衚】
【衚】 圧力は炭玠質物質の氎蒞気ガス化が進行する速
床に著しい効果をもたないが、埗られる生成物ガ
スの組成に圱響を䞎える。第図および第衚
は、䞉぀の異なる圧力、すなわち気圧、4.5気
圧、7.8気圧で650℃でニツケルベヌスの炭玠質物
質のスチヌミングから埗られたデヌタを瀺す。反
応噚䞭の始めの炭玠圓り23暙準c.c.分の䞀定氎
蒞気䟛絊速床で、小さな流動床定垞流反応噚で、
すべおのこれらの実隓を行な぀た。第図は実質
䞊すべおの炭玠がガス化するたで炭玠ガス化速床
はほずんど線状であるこずを瀺す。 さらに、炭玠ガス化速床は圧力によ぀おは認め
埗るほど倉化しなか぀た。これに察比し、第衚
に瀺した生成物組成は圧力に䟝存し実質的に倉化
した。圧力が気圧から7.8気圧に䞊るず、メタ
ン濃床は倍ずなり、䞀酞化炭玠濃床は半分に枛
少し、氎玠濃床は玄53から玄43の枛少し、二
酞化炭玠濃床は玄21から玄31に増加した。 第図は本発明の氎蒞気ガス化工皋に入る炭玠
に富んだ状態ず本発明の氎蒞気ガス化工皋から生
じる炭玠の乏しい状態ずの間で、炭玠質物質を䜕
回もサむクルできるこずを瀺す。 䞀酞化炭玠玄85ず氎玠玄15からなるガス混
合物から450℃、気圧で炭玠を析出するこずに
よ぀お、炭玠玄90ずコバルト玄からなる炭
玠質物質の詊料を぀く぀た。その炭玠含量の
箄45がガス化するたで、この炭玠質物質を550
℃、気圧で氎蒞気ガス化した。぀いで残留物を
析出反応に戻し、炭玠含量が前ガス化氎準に達す
るたで析出を再び始めた。炭玠析出および氎蒞気
ガス化のこのサむクルを回くり返し、第図に
瀺したデヌタを埗た。第図は氎蒞気ガス化速床
はサむクルから他のサむクルぞず著しくは倉化
しなか぀たこずを瀺しおいる。 氎蒞気を存圚炭玠モル圓り玄1.0モル時間
の速床で玄550℃で玄気圧で反応郚に䟛絊する
ずき、時間圓り存圚炭玠モル圓り少なくずも
箄0.2モルのガス化炭玠の速床で、本発明のコバ
ルトベヌスの炭玠質物質は氎蒞気ず䜎枩で容易に
反応し、氎玠、炭玠酞化物、メタンからなるガス
混合物を商業䞊魅力ある量で生成するこずを、次
の実斜䟋は瀺す。
【衚】
【衚】 氎平管反応噚に還元した酞化コバルト粉末0.5
を入れ、䞀酞化炭玠85ず氎玠15からなるガ
ス混合物200暙準c.c.分の流を450℃で気圧で反
応噚に送぀た。炭玠質物質3.3が生成するたで、
この操䜜を続けた。 生成炭玠質物質を陀去し、この炭玠質物質は炭
箠箄87、コバルト玄12、氎玠玄からなる
こずを決定した。この物質を䞉぀の詊料に分
け、各詊料を小さな垂盎の固定床反応噚に入れ、
詊料は石英りヌルプラグの間に぀るした。氎蒞気
ガス化工皋ぢゆう反応噚枩床を制埡した管状炉に
反応噚を入れた。氎蒞気を反応噚に気圧で20.8
暙準c.c.分の速床で送り、第実隓䞭525℃に保
぀た。生成する也燥生成物ガスの容積を湿匏ガス
メヌタヌで枬定し、ガスクロマトグラフむヌによ
぀お混合物の組成を決めた。未反応氎蒞気を凝瞮
し、定期的に秀量した。さらにガスが生成しなく
なるたで各実隓を続けた。これらの実隓をさらに
回、床は550℃で、床は600℃でくり返し
た。第衚はこの実隓で埗た出ガス組
成、生成物ガス容積、時間の関数ずしおのガス化
炭玠の环積パヌセント、平均炭玠収支を瀺す。 第図は各枩床における時間の関数ずしおのガ
ス化炭玠のプロツトである。 第図の線の傟斜により瀺される炭玠ガス化速
床は、詊料䞭のほずんどすべおの炭玠がガス化す
るたで、ほずんど䞀定であ぀た。䞻ずしお平衡的
理由から、ガス化速床は枩床ず共にわずかに増加
した。反応枩床が増すず、反応噚に䟛絊した氎蒞
気モル圓りガス化した炭玠量は平衡に䞊昇し
た。第衚及び第図はこれの実隓がほが平衡条
件で行なわれおいるこずを瀺す。第衚に瀺した
実隓は550℃で、第図に瀺した実隓は600℃で行
な぀た。 第図に瀺した線の傟斜から、䜿぀た枩床、圧
力、氎蒞気䟛絊速床の条件での総炭玠ガス化速床
を埗た。たずえば、550℃では、もずの炭玠の28
が時間でガス化し、炭玠ガス化速床は反応噚
䞭のはじめの炭玠モル圓り時間圓りガス化炭
玠0.28モルであ぀たこずを意味する。
【衚】
【衚】
【衚】
【衚】  反応は自発的に停止した
【衚】  気圧
この実隓における氎蒞気䟛絊速床は、反応噚に
はじめに入れた炭玠モル圓り氎蒞気0.752モ
ル時間であ぀た。本発明の方法は平衡条件近く
で操䜜するから、第図に瀺すように、総炭玠ガ
ス化速床は䞻ずしお氎蒞気䟛絊速床の関数であ
る。この堎合、600℃での氎蒞気利甚は実隓を通
しお平衡に近い。 第図は、石炭からメタン、たたは他の合成倩
然ガス、および電力を補造するための本方法の奜
たしい具䜓化の利点の幟぀かを瀺すブロツク線図
である。 第図においお、源からの石炭は通路を通
り石炭ガス化および粟補垯域に進む。ここで、
石炭は窒玠、䞀酞化炭玠、二酞化炭玠のガス状混
合物に倉換され、混合物の灰分、硫黄、氎含量は
既知の方法で受け入れられる氎準たで枛らされ
る。本発明の方法の利点は、石炭を酞玠の代り
に空気ず反応させるこずによ぀お合成倩然ガスを
぀くれるこずである。他の合成ガス補造法ず違぀
お、本発明の方法はかなりの量の窒玠ず二酞化炭
玠ずを含む原料ず盞容性である。぀いで冷华枅浄
生成物ガスは通路を通り炭玠析出垯域に行
き、そこで皮たたはそれ以䞊の鉄族金属開始剀
䞊に析出させるこずによ぀お炭玠質物質を生成さ
す。望むずきは燃料ガスの若干は通路を通り盎
接電力発生垯域に行くこずができ、空気ず燃焌
しおベヌス負荷およびたたはピヌク電力を発
生する。枯か぀した燃料ガスは通路を通り同様
に電力に倉換のため垯域に行く。 觊媒掻性な炭玠に富んだ炭玠質物質は、通路
を通぀お氎蒞気ずの反応のため氎蒞気ガス化垯域
に行き、望むような䞀酞化炭玠、二酞化炭
玠、氎玠、メタン、たたは他の軜質炭化氎玠を生
成する。本氎蒞気ガス化法では、炭玠質物質のほ
ずんどすべおの燃焌熱をメタンたたは氎玠に倉換
できる。 第図に抂芁を瀺したプロセス工皋にしたが぀
お、䞀酞化炭玠氎玠含有燃料ガスからはじめの
燃焌熱の玄25〜玄50を炭玠の圢でずり出すこず
ができ、぀いで枯か぀した燃料ガスを゚ネルギヌ
源ずしお䜿぀お電力を発生し、たたは動力品䜍氎
蒞気を補造できる。本発明の炭玠質物質に具䜓化
されるずり出された炭玠を氎蒞気ガス化しお、炭
玠の玄40〜玄80を氎玠、炭玠酞化物、メタン、
他の軜質炭化氎玠に倉換できる。氎蒞気ガス化か
らの炭玠に乏しい炭玠物質を䜿぀お、䞊蚘燃料ガ
スのような䞀酞化炭玠氎玠ガス混合物からさら
に炭玠析出によ぀お、炭玠枯か぀炭玠質物質を炭
玠に富たせるこずができる。 第図は流動床条件䞋氎蒞気による本炭玠質
物質のガス化のための反応噚の具䜓化を瀺す。 第図で、本炭玠質物質は通路を通り
高い長さ察盎埄比を有する反応噚に入り、
流動化条件で䞋方に通路を通り反応噚
の底ぞ進む。過熱氎蒞気が通路を通り反
応噚に入り、䞊方に進んで降䞋する炭玠質
物質ず接觊する。熱燃焌ガスが炭玠質物質ずは別
の管で反応噚に入り、通路を通぀お
進み、氎蒞気ず炭玠質物質ずの反応に必芁な熱を
䟛絊する。熱反応噚垯域で生成した䞀酞化炭
玠、氎玠、メタン、他のガスは冷华噚垯域を通
し䞊方に進み、ここでは移行メタン化反応が起る
が、さらに炭玠はガス化しない。生成物ガスは通
路で反応噚を出、冷华装眮で
冷华され、぀いでバツグハりスを通過し、
ここで未反応炭玠は反応噚に戻すために捕
獲される。メタンに富んだガスはバツグハりス
から通路を通り、二酞化炭玠陀去およ
び他の通垞のポリツシング工皋ぞず進む。 鉄族金属成分に富んだ物質は通路を通
り、底で反応噚を出るが、望むずきは炭玠
析出反応噚に戻すこずができる。 第図は550℃、200psigでの氎蒞気−炭玠平
衡を仮定し、本炭玠質物質をメタンに倉換するた
めの物質ず熱の均衡した系のブロツク線図を瀺
す。 第図で、炭玠質物質は貯蔵垯域から
通路を通り反応噚に進む。氎蒞気は
通路で反応噚に入り、メタン、䞀酞
化炭玠、氎玠、他のガス生成のため炭玠質物質ず
を接觊する。このガス混合物は通路を通り
反応噚垯域を出、過熱噚を通過し、぀いで
通路を通り垯域に行き、ここで二酞
化炭玠ず氎が陀去される。垯域から、生成
物ガスは通路を通りポリツシングメタン化
噚に進み、そこから生成物メタンガスは通
路を通り出る。 通路の生成物ガスの若干は通路を
通り取り出され、通路で添加される空気ず
共に攟射ボむラに送られ、぀いで通路
を通り管で間接的に反応噚に送られお远
加の熱を䟛絊する。このガスは通路を通り
反応噚を去り、過熱噚、ボむラ
を通過する。
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