TW200918491A - Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times - Google Patents

Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times Download PDF

Info

Publication number
TW200918491A
TW200918491A TW097126887A TW97126887A TW200918491A TW 200918491 A TW200918491 A TW 200918491A TW 097126887 A TW097126887 A TW 097126887A TW 97126887 A TW97126887 A TW 97126887A TW 200918491 A TW200918491 A TW 200918491A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
reactor
hydrogen
fluidized bed
carbonaceous material
slurry
Prior art date
Application number
TW097126887A
Other languages
English (en)
Inventor
Joseph M Norbeck
Chan-Seung Park
Original Assignee
Univ California
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ California filed Critical Univ California
Publication of TW200918491A publication Critical patent/TW200918491A/zh

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/32Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
    • C01B3/34Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2/00Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon
    • C10G2/30Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon from carbon monoxide with hydrogen
    • C10G2/32Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon from carbon monoxide with hydrogen with the use of catalysts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/005Rotary drum or kiln gasifiers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/46Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
    • C10J3/463Gasification of granular or pulverulent flues in suspension in stationary fluidised beds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/46Gasification of granular or pulverulent flues in suspension
    • C10J3/48Apparatus; Plants
    • C10J3/50Fuel charging devices
    • C10J3/503Fuel charging devices for gasifiers with stationary fluidised bed
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0227Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step
    • C01B2203/0233Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step the reforming step being a steam reforming step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/062Hydrocarbon production, e.g. Fischer-Tropsch process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0805Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0838Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by heat exchange with exothermic reactions, other than by combustion of fuel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1205Composition of the feed
    • C01B2203/1211Organic compounds or organic mixtures used in the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1235Hydrocarbons
    • C01B2203/1241Natural gas or methane
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/148Details of the flowsheet involving a recycle stream to the feed of the process for making hydrogen or synthesis gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/80Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
    • C01B2203/84Energy production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0913Carbonaceous raw material
    • C10J2300/093Coal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0966Hydrogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0973Water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/164Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
    • C10J2300/1656Conversion of synthesis gas to chemicals
    • C10J2300/1659Conversion of synthesis gas to chemicals to liquid hydrocarbons
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • Y02E20/18Integrated gasification combined cycle [IGCC], e.g. combined with carbon capture and storage [CCS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

200918491 六、發明說明: [相關申請案的交互參照] 本申請案為於2006年7月18日申請之美國專利申請 案第1 1/489, 353號以及於2007年7月16日申請之美國專 利申請案第11/879, 267號之部分連續案,並且請求前述二 中請案之優先權,前述二申請案將以其整體併入本案作為 參考。 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關於自含碳質原料(carbonaceous feed st〇cks)合成運輸燃料(transportation fuel)。 【先前技術】 由於受到包括環境、健康、安全議題及將來無可避免 勺以石油為主的燃料供應短缺在内的許多考量的驅策,因 %%要找出新的化學能來源,以及將其轉化成替代性運輸 續铒的方法。全世界添加燃料的内燃機交通工具的數目持 讀噌長’特別是開發中國家的中階機種。美國以外之世界 主要使用柴油的交通工具族群成長得比,美國本地更快。當 力壤使用混合型及/或柴油引擎技術之更具燃料效率的交 之具以同時降低燃料消耗及總體排放時,此情況將會改 。因為用於生產以石油為主的燃料之資源正逐漸耗竭當 中’因此除非開發出非石油的替代性燃料’特別是潔淨燃 埯(c 1 ean-burn i ng)的合成柴油燃料,否則對石油的依賴性 轉變成主要的問題。再者,除非使用嚴格的廢氣排放控制 辦去’不然傳統引擎中以石油為主的燃料的正常燃燒會造 4 94399 200918491 成嚴重的環境污染。潔淨燃燒的合成柴油燃料將有助於降 低柴油引擎的排放。 潔淨燃燒的運輸燃料之製造需要重新調配現有以石油 為主的燃料或者發現自沒用過的材料來產生動力或人成燃 料的新方法。有許多來源可用,無論是衍生自可再生的有 機或是廢棄的碳質材料。碳質廢棄物來產生合成燃料 為經濟可行的方法,這是因為輸入的原料已經被認定為幾 乎沒有價值、被當作廢棄物拋棄,而且將其丟棄經常會告 成污染。 θ ^ 液態運輸燃料具有優於氣態燃料的固有優點,液,能運 輸燃料在相同壓力與溫度時具有比氣態燃料更高的能=密 度。液態燃料可在大氣壓力或低壓下儲存然而卻能達到= 態燃料能量密度,氣態燃料則必須以高壓儲存在交通工具 的儲槽中,且若發生洩漏或突然破裂的狀況將會有安全的 顧慮。液態燃料的分配係使用簡單的泵及輸送管路,比氣 態燃料容易許多。現有運輸部門的液態燃料補給基礎設施 (inf rastructure)確保能輕易整合至任何潔淨燃燒的合成 液態運輸燃料製造的現有市場。 — 潔淨燃燒的液態運輸燃料的可取得性係國家級的優先 事務。由碳質來源潔淨地且有效地製造合成氣體(氫與一氧 化碳的混合物),將同時有益於運輸部分及社會健康,其中 該等碳質來源可經施行費-托型製程(F i scher-Tropsch type process)而製造潔淨而且有價值的合成汽油及柴油燃 料。費-托型製程或反應器(在本文中將其分別界定為包括 5 94399 200918491 費-托製程或反應器)’為任何使用合成氣來製造浪態燃料 的製程或反應器。同樣地,費_托型液態燃料為經由此製程 或反應器所製造的燃料。費—托型製程考慮到將現有技藝水 平引擎廢氣後處理法應用於Ν〇χ還原、將存在於柴油引擎 廢氣中的毒性微粒移除以及將正常燃燒產物污染物減量, 現有^程是藉由觸媒來完成,該等觸媒會被任何存在的硫 迅速毒化’像是在普通石油衍生的柴油燃料原料的情形, 而降低觸媒的效率。典型地,由自合成氣衍生之生物質所 製造之費-托型液態燃料為不含硫、不含芳香族,且在合成 柴油燃料的情形中具有超高的十六烷值。 生物質(biomass)材料為用於製造可再生燃料中最常 被處理的碳質廢棄物原料。廢棄塑膠、橡膠、肥料、農作 物殘餘物、林業、樹和草砍伐物及來自廢水(污水)處理的 生物質固體物(bios〇iid)亦為用於轉化製程的候選原料。 生物質原料可經轉化而產生電力、熱、有價值的化學品或 燃料。在數種生物質利用技術的使用與發展方面,加州達 國家之最。每年在加州,就經由廢棄物管制設備的處理而 §,拋棄多於45百萬噸的都市固體廢棄物。此廢棄物將近 半數最終都送到垃圾掩埋場。舉例來說,在加州地區的利 維塞德市(RiversideCounty),據估計每天拋棄約4000噸 的廢棄木料。根據其他的推估,每天超過100, 000噸的生 物質被傾倒到利維塞德市集中區的垃圾掩埋場。此都市廢 棄物包含約30%廢棄紙張或紙板,40%有機(綠色及食物)廢 棄物及30%木料、紙張、塑膠及金屬廢棄物的組合。若可 6 94399 200918491 將其轉化為潔淨燃燒燃料的話’此廢棄材料的碳質成分將 具有可用於降低其他能源需求的化學能。這些碳質材料的 廢棄物來源並非唯一可取得的來源。儘管許多現有的碳質 廢棄材料,例如紙張,可經分類、再利用及再循環作為其 他的材料,若廢棄物直接被運送至轉化設備的話,廢棄物 製造者將不需要付垃圾傾倒費。廢棄物管制局通常要收取 拉圾傾倒費,現在每°頓30至35美元’以彌補處理成本。 因此經由將該廢棄物運輸至將廢棄物變為合成燃料之加工 ί ί 康不僅能降低處理成本’且由於降低的丟棄成本,使得額 外的廢棄物還能利用。 在燃木火爐中燃燒木料為使用生物質產生熱能的簡單 例手。不幸地,開放式燃燒生物質廢棄物以獲得能量及熱 並#利用熱值(calorif ic value)之潔淨且有效的方法。現 今正發掘許多利用碳質廢棄物的新方式。舉例來說,一種 方式為製造合成液態運輸燃料,而另一方式為製造用於轉 化為電力的高能氣體。 .使用來自可再生生物質來源的燃料實際上可降低溫室 氣體,例如二氧化碳的淨累積,同時提供用於運輪的潔淨 有效的能量。彳之生物貝來源共同製造(c〇-pr〇duction)合 液態燃料的多:二:之-為其可提供可鍺存的運輸燃料 旅同時降低化的溫室氣體效應。未來,這些4 同製造。’、於師續不_可再生燃料經濟$ 潔淨燃燒燃料 現在有於厂、生物質及其他碳質材料轉化為潔淨 94399 7 200918491 燃燒的運輸燃料之方法,但是彼等都太貴以致於在市場上 無法與以石油為主的燃料競爭,或彼等將產生揮發性燃 料,例如曱醇及乙醇,該等揮發性燃料具有太高的蒸氣壓 值而無法用於高污染區,例如南加州空氣域(air-basin), 以致於無法從潔淨空氣法規立法豁免。近期方法的例子為 Hynol甲醇製程,其使用加氫氣化(hydro-gasification) 及蒸氣重組器反應器,以利用固態碳質材料與天然氣的共 進料來合成甲醇,而且其在實驗室規模示範時具有>85%之 經證實的碳轉化效率。 許多氣化研究已證實煤炭的部分氧化(Ρ0Χ)可製造高 能氣體。所製造的合成氣係使用作為燃料以於IGCC製程中 產生電力,或者使用作為原料以於氣體變液體 (gas-to-liquid ; GTL)製程中製造液態燃料。該部分氧化 製程一般都需要氧產生設備,因此需要高投資及操作成 本。另一製程為1930年代早期所發展的,其中,係利用氫 代替空氣/氧將煤炭氣化。加氫氣化指的是碳及其焦炭與富 含氫的氣體在600至1000°C的反應,而主要產物為曱烷。 該加氫氣化製程必需以氫當作原料,而且該等反應與部分 氧化製程相比係慢非常多。由於這些理由,加氫氣化通常 都使用觸媒而且在具有高氣體滯留時間的反應器中進行。 所有的氣化製程,就製程而言通常需要乾式進料。將 原料乾燥將提高整個製程的成本。有時候是使用漿液進 料。漿液進料則不需要在該氣化製程之前先乾燥該原料。 該漿液係使用高壓漿液泵饋入反應器内部而不是使用乾進 8 94399 200918491 料情形中之複雜而且笨重的閉鎖料4(1〇ck h〇pper)系 統。與漿液進料相_缺點為該製程需要額外的熱源來提 供顯熱(sensible heat)給該漿液進料中的水。因此將漿液 進料系統用於PQX加氫製程似乎行不通,這是因為該加氣 氣化製程係仰賴外部熱源而非經由pQX部分原料燃燒所生 成的内部熱。 本發明特別感興趣的是更近期所發展出來將碳質材料 饋入加氫氣化反應器的方法。我們的實驗室發展出一種製 造合成氣的此類製程,其中係在產生大量發生氣(pr〇ducer gas)的條件下,將含有碳質材料粒子在水中的漿液以及來 自内部來源(internal source)的氫饋入加氫氣化反應器 中。在生成合成氣的條件下將發生氣與蒸氣一同饋入蒸氣 熱解重組器中。此製程在Norbeck等人的美國專利申請案 第10/503, 435號(公開號為US 2005/0256212)中有詳細說 明,發明名稱:「使用自持加氫氣化從;5炭質材料製造合成運 輸燃料(Production Of Synthetic Transporation Fuels From Carbonaceous Material Using Self-Sustained Hydro- Gasification)j°
在本製程方法的另一形式中,係使用蒸氣加氫氣化反 應器(SHR)’在氫及蒸氣二者存在之下同時加熱該碳質材 料,而在單一步驟中進行蒸氣熱解及加氫氣化。此製程在 Norbeck等人的美國專利申請案第10/911,348號(公開號 為US 2005/ 0032920)中有詳細說明,發明名稱:「增進碳 質材料的加氫氣化之蒸氣熱解方法(Steam Pyrolysis As A 9 94399 200918491
Process to Enhance The Hydro-Gas i f i cat i on of Carbonaceous Material)」。美國專利申請案第⑽娜 號及第10/911,348號的揭示内容係以引用方式併入本文。 流體化床反應益係♦所周知而且用於各種不同的丁常 製程中,舉例來說,用於製造燃料的石油工業中以及用於 包括煤炭氣化、來自煤炭的肥料及工業和都市廢棄物處理 的石油化學應用中。在Ρ0Χ系統的情形中,因為反應提供 了顯熱,所以該流體化床反應器可處理溼式原料。該蒸氣 加氳氣化製程並未從内部提供此熱,因為該反應並非高放 熱性。在漿液進料的情形中,有效地且迅速地從外部提供 過量的熱至流體化床反應器並行不通。因此很顯然的,就 蒸氣加氫氣化而言,經最適化的反應器系統並不存在。再 者,因為該流體化床反應器的操作一般都侷限於欲加工材 料軟北點以下的 >盈度,而且例如灰爐等材料的結渣將會干 擾該床的流體化,所以流體化床反應器在處理作為加氫氣 化反應的進料之許多類型的碳質材料時即使有用的話也很 少。再者’焦油形成係為使用傳統技術的低溫流體化床氣 化器常有的問題。這些問題在擴大規模時將被放大。舉例 來說’擴大該費-托型合成的嘗試如Werther等人在「流體 化床反應器的模擬(Modeling of fluidized Bed Reactors)」’化學反應器工程國際期刊(internati〇nal
Journal of Chemical Reactor Engineering),第 1 卷: 第1頁’ 2003年中所說明的失敗了。 【發明内容】 10 94399 200918491 儘管有上述缺點,本發明人察覺用於加氫氣化反應之 原料’如煤與生物質對運轉於低溫之流體化床製程 (fluidized bed process)可具充分之反應性。本發明提供 藉由增加轉化次數之改良的、經濟的進行加氫氣化之替代 方法。可使用;體化床(f luidized bed)或蕉式反應器 (kiln type reactor)或者組合使用流體化床與寞式反應器 而操作這些增加轉化次數之製程。 於一具體實施例中,提供將碳質材料轉化成富含碳之 氣體流之製程’包括在足以生成富含曱烷與一氧化碳蒸氣 (製程中轉化時間為5至45秒)之溫度與壓力,於使用氫與 蒸氣之加氫氣化製程中加熱含有碳質材料之聚液進料。 前述實施例之一態樣中,係於窯式反應器内進行加熱 漿液内之碳質材料。 前述實施例之另一態樣中,製程係於流體化床反應器 内進行。使用流體化床反應器進行加氳氣化會提供極佳的 進料與反應氣體之混合,因而提昇熱與質量傳遞。如此確 保流體化床内材料分佈均勻,得到高於其他型態之氣化反 應器之轉化速率。 於特定實施例中’為了最佳化前述流體化床反應器性 能係提供二階段。在第1階段,在進料至流體化床反應器之 前,碳質材料以漿液形式,連同氫進料至窯式反應器。視 需要地,於前述窯式反應器内提供研磨器(grinder)。在此 兩階段之實施例,設備包括窯式反應器、連接至窯式反應 器輪入部之漿液泵、用於連接氫氣源至窯式反應器輸入部 94399 11 200918491 之裝置;連接至接收窯式反應器輪出而用於流體化區 (fluidizing zone)處理之流體化床反應器,以及連接至流 體化區下方之流體化床反應器的蒸氣源與氳氣源。於更具 體之實施例,漿液進料於窯式反應器内之滯留時間為10至 200秒。該整個兩階段製程期間’轉化時間可介於5至45 秒之間。 我們已發現如同先前引用之美國專利申請案第 10/911,348號所描述之蒸氣加氫氣化反應(SHR)特別適合 在流體化床反應器進行。因為SHR通常在灰燼結渣溫度 (ash slagging temperature)下操作,所以該 SHR 之氫進 料(視需要性地與蒸氣合併)可被當作流體化介質。加氫氣 化之還原環境(reducing environment)抑制焦油形成,而 將避免上述問題。該流體化床反應器在達到該反應器内之 固體進料與氣體之全面性混合方面係良好的。· 本發明之特定態樣中’流體化床反應器之輸出係作為 用於曱烷蒸氣重組器(steam methane reformer,SMR)之原 料,該曱烷蒸氣重組器為廣泛用於製造合成氣之反應器, 例如,該合成氣係在一費-托型反應器(Fischer-Tropsch type reactor, FTR)中用於製造液態燃料與化學品。 更具體而言,在本發明中,係經由使用蒸氣及/或氫, 較佳為二者,作為流體化介質,而在足以生成富含甲烷及 一氧化竣之氣流(gas stream)的溫度及壓力但是溫度低到 足以及/或壓力南到足以使該碳質材料能被該氮或被氮及 蒸氣的混合物流體化之下,在流體化床反應器中加熱該碳 12 94399 200918491 質材料以將碳質材料(其可包含都市廢棄物、生物質、木 材、煤炭、或天然或合成聚合物)轉化成富含甲烷或一氧化 碳之氣流。較佳地,該溫度為7〇〇°C至900°C而壓力為約 132 psi(磅/平方吋)至560 psi(磅/平方吋),較佳地,壓 力為150至400磅/平方吋。於比製程壓力時之水的沸點更 高的溫度,以及實質上談流體化床反應器之壓力,從該富 含曱烷與一氧化碳之氣流移除雜質。 於加氫氣化程序中,使用窯式反應器、流體化床反應 器或組合使用該二反應器,所增加之5至45秒之轉化時 間,實質地增加碳質材料轉化為富含碳氣體。藉由增加轉 化時間(又稱氣體滯留時間),製造出更多富含碳之氣體而 非焦油(來自不完全轉化之液態材料)或焦炭(未轉化之固 態材料)。 在較佳之實施例,係使碳質材料之漿液與氫於第一階 段以300至600°C及132至560磅/平方吋之壓力進料至窯 式反應器。於第二階段,使用氫作為流體化介質 (fluidizing medium)及蒸氣,於約 700°C 至約 900°C 之温 度在藉以生成富含曱烷與一氧化碳之發生氣流之壓力下, 將該窯式反應器的輸出物進料流體化床反應器。該兩階段 製程全程之總轉化時間為5至45秒。 在利用前述方法時,係於藉以生成包括氫與一氧化碳 之合成氣之條件下對該富含曱烷及一氧化碳的氣流進行甲 烧蒸氣重組(steam methane ref orming)。於更佳之方法 中,係在藉以製造液態燃料的條件下將經由該曱烷蒸氣重 13 94399 200918491 組所生成之合成氣進料費-托型反應器。來自該費-托型反 應之放熱(exothermic heat)可被轉移至該加氳氣化反應 及/或該甲烷蒸氣重組反應。 【實施方式】 本文中碳質材料之定義為任何含碳之固體及/或液體 及/或氣體之材料.,而以固體材料為佳。 本文中富含碳之氣體之定義為任何含有碳之氣體類 型。 本文中轉化時間之定義為碳質材料停留於反應器内反 應區之時間。 窯式反應器,如同傳統上使用者,可用於進行加氫氣 化。該製程採行之溫度為700至900°C ;使用壓力為132 至560磅/平方吋;可藉由增加反應區體積而在窯式加氫氣 化反應器達成5至45秒之增加的富含碳氣體轉化時間。 參照第1圖,顯示根據本發明第一具體例之用於將例 如都市廢棄物、生物質、木材、煤炭、或天然或合成聚合 物的碳質材料轉化成富含甲烷及一氧化碳的氣流之製程的 設備。將含碳質材料之漿液填入漿液進料槽10並且以重力 饋入漿液泵12。在此具體例中,經由水泵16將來自水槽 14的水饋入蒸氣產生器18。同時,將氳饋入該蒸氣產生器 18,該氳可來自氳儲槽20、來自内部來源(例如下游甲烷 蒸氣重組器(下文將作說明)的輸出)、或來自二者。經由管 線22將該漿液泵12的輸出饋入流體化床反應器24的底 部,同時經由管線25將來自該蒸氣產生器18的輸出饋入 14 94399 200918491 該流體化床反應器24的碳質材料漿液下方之處。 在另一具體例中,係將該氫直接饋入該流體化床反應 器24的碳質材料漿液下方之處,同時將該來自蒸氣產生器 的進料導入該碳質材料漿液輸入部上方之處,亦即,該碳 質材料引入點下游。 該流體化床反應器18在約700°C至約900°C的溫度, 及約132磅/平方吋至560磅/平方吋,較佳地150至400 磅/平方吋的壓力下,係當作蒸氣加氫氣化反應器(SHR)操 作,而生成富含甲烷及一氧化碳的氣流,其也可叫做發生 氣(producer gas)。在此製程中發生的化學反應在Norbeck 等人的美國專利申請案第10/911,348號(公開號為1^ 2005/0032920)中有詳細說明,發明名稱:「用於增進碳質 材料的加氫氣化之蒸氣熱解方法(Steam Pyrolysis As A Process to Enhance The Hydro-Gasi f ication of Carbonaceous Material)」。美國專利申請案第 10/911,348 號的揭示内容係以引用方式併入本文。 在該流體化床反應器24中的灰燼結渣溫度夠低而且 壓力夠高以致可使用流體化床反應。流體化床反應器24的 還原環境亦將抑制焦油形成。 灰燼和焦炭,以及硫化氫與其他來自該流體化床反應 器18的無機成分係經由管線26來丟棄,而且流體化床反 應器的輸出係經由管線28饋入加熱式旋風式分離器 (heated cyclone)30,該旋風式分離器30在微細粒子出口 處32分離出微細粒子。經由管線34將來自該加熱式旋風 15 94399 200918491 式分離器30的輸出饋入熱氣過濾器36,然後經由管線38 饋入甲烷蒸氣反應器40。 在該甲烧蒸氣反應器40處,生成合成氣,該合成氣包 括約3比1的Η" C0莫耳比範圍之氫及一氧化碳。該甲烷 瘵氣重組态40的氫/一氧化碳輸出可用於各種不同的目 的’其中之一為當作費-托型反應器42的進料,以自該費一 托型反應器42獲得純水44、柴油燃料及/或蠟46。來自該 費托型反應盗42的放熱48可如圖所示由管線50轉移至 該甲烷蒸氣重組器40。 具有以銘為主的觸媒之費-托型反應器所需的h2 : c〇 莫耳比為2 : 1。因此,來自該曱烷蒸氣重組器4〇有過量 氫’該過量的氫可被分離並且饋入該流體化床反應器24 (管線未顯示)而成為自持式製程(self_sustainabie process),亦即,不需要外部的氫進料。 第3圖顯示第一實施例之流體化床反應器,其中,藉 由增加反應斋體積,或者更具體而言,「出水高度體積( board volume)」以增加轉化時間至35秒。為了在流體化 床反應器内達5至45秒轉化時間,所需反應器體積可根據 許多因素決定’例如,用於流體化床反應器内之氣體迷声 氣體之組成(例如蒸氣流速(f low rate)與氫流速之比例) 以及用於流體化介質之沙材之物理特性。 第4圖說明根據第一實施例增加轉化時間從5秒至 秒對於SSC、TarCC與總GasCC值之影響。 下表顯示於750至850°C與180磅/平方吋下,、 p 5秒與 94399 16 200918491 25秒轉化時I所得結要: 5秒之轉化時間 25秒之轉化時間 轉化成富含碳之產物氣體之 總轉化效率 '~------___ 45 至 50% -~~~- 60 至 70% 全部碳轉化成焦油之百分比 5至25 <0.1 (於 850°C) 0. 6 (於 750°C) ^^碳轉化成焦炭之百 30 至 40 --_ 30% ⑴這些結果清楚地顯示:增加轉化時間可藉由降低全部 石炭轉化成焦油之百分比,進而顯著改善轉化成富含碳之產 物氣體(product gas)的總轉化效率。 且於轉化時間5秒與25秒所有的硫均轉化成硫化氣 (Hd),並且沒有任何些微之羧基硫(carb〇nyi sulfide, COS) 〇 現在參照第2圖’顯示第二個較佳的具體例,其使用 涉及以二階段進彳τ該蒸氣加氫氣化的蒸氣加氳氣化反應器 (SHR)系統。第一階段為窯式反應器(KGR) 52,接著為第二 階段的流體化床反應器(CFBR) 54。該KGR 52使用漿液及 氫作為進料。該漿液進料為碳質原料與水的混合物,而且 係經由受馬達60驅動的壓力腔漿液泵58傳送至該52 的輸入部(input)56。將該氳進料傳送至該KGR 52的另一 輪入部62。來自該KGR的產物氣體及固體係由流體化區6β 頂部的CFBR輸入部64進入該CFBR。使用在68的蒸氣及 17 94399 200918491 氫將該CFBR 54中的進料流體化。此反應器系統係經設計 以處理漿液進料並且達到該碳質原料的高轉化率。令該等 氣體在該反應器系統内達到高氣體滯留時間以達到平衡。 該KGR 52係藉由馬達70來驅動,且係經由可撓式聯 結器72連至該CFBR 54輸入部64,而且在74處(電熱器) 以電力加熱。在替代性具體例中,可使用來自該產物輪出 部夾套的熱來加熱該KGR 52。以隔熱材料封圍該CFBR及 該KGR的輸出區,在76及78處(隔熱材料)以陰影顯示。 使來自該CFBR的輸出端80之產物行經旋風式分離器82以 提供產物氣體84。 視需要地,可提供進料研磨器86,其可位在該Kgr μ 内部的輸出端,以進一步促成將經處理的漿液進料傳送至 該 CFBR 54。 ' 在第一階段中進行進料去揮發(feed deV〇l^lzation)。該KGR 52係作用為該漿液去揮發的 預熱态。該KGR 52為加熱該轉及使該進财進人該 54之前亦達到該進料的部分轉化的有效系統。該CFBR在 該反應器内部達到氣體與固體的均勻混合,並且進_步痤 由在較高溫度下的蒸氣加氫氣化反應提高轉化率。’、 如同在該第一具體例中,該SHR從原料製造富含蒸氣 及甲烷的產物氣體,其中該蒸氣係由於該漿液進料中水邱 分的過度加熱而存在。將由該氣體淨化單元之富含蒸氣及 甲烷的流體饋入該SMR。該SMR將製造大部分由汛及⑺組 成的產物氣體流。該H2/C0之最初比例高,而且將此高比 94399 18 200918491 例共氣體(syngas)的預定部分再循環至該SHR。 於兩階段蒸氣加氳氣化器之特定實施例中,該KGR 52 為80 p寸長,具有4吸的反應區’並且在2 0 0碎/平方p寸之 壓力下於600°C的去揮發溫度操作。該CFBR在200磅/平 方吋之壓力下於850°C操作,而且總共8呎長,其中該流 體化區為3叹長’而且該流體化區上方的「出水南度(f ree board)」為4吸長。在該KGR 52中的固體滯留時間為10 0 秒。轉化時間為45秒。 雖然已經詳細說明本發明及其優點,但應了解,在此 可進行各種不悖離後附申請專利範圍所界定的本發明精神 及範疇之變更、取代及替換。再者,本申請案的範疇並不 意欲受限於本說明書中所敘述的製程及設備的特定具體 例。由於熟習此項技藝者可輕易理解本發明的揭示内容, 因此,可根據本發明利用現存的或日後發展出的實質上執 行與本文所說明的對應具體例相同的功能或實質上達到與 本文所說明的對應具體例相同的結果之製程及設備。因 此,後附的申請專利範圍係意欲將此等製程及此等設備之 使用包含在其範疇内。 【圖式簡單說明】 為對本發明有更完整之瞭解,現在參照下列伴隨附圖 之說明,其中: 第1圖係流體化床反應器中進行蒸氣加氫氣化反應之 第一具體實施例之概要流程圖; 第2圖係包括使用窯式反應器與流體化床反應器之二 19 94399 200918491 階段蒸氣加氫氣化器來進行蒸氣加氫氣化反應之第二具體 實施例; 第3圖係顯示一可提供增加之轉化時間之流體化床反 應器之示意圖。 第4圖係顯示降低氫氣速度而在流體化床反應器内增 加轉化時間之功效。 【主要元件符號說明】 10 漿液進料槽 12 漿液泵 14 水槽 16 水泵 18 蒸氣產生器 20 氫儲槽 22 、 25 、 26 、 28 、 34 、 38 、 50 管線 24、54 流體化床反應器 30 旋風式分離器 32 微細粒子出口處 36 熱氣過濾器 40 •曱烷蒸氣反應器 42 費-托型反應器 44 純水 46 柴油及/或虫鼠 48 放熱 52 窯式反應器 56、62、64 輸入部 58 壓力腔漿液泵 60 ' 70 馬達 66 流體化區 68 蒸氣及氫 72 可撓式聯結器 74 電熱器 76、 7 8 隔熱材料 80 輸出端 82 旋風式分離器 84 產物氣體 86 進料研磨器 20 94399

Claims (1)

  1. 200918491 七、申請專利範圍: 1. 一種用於轉化含碳材料為富含碳之氣流之製程,包括: 使用氫及蒸氣,在足以生成富含曱烷及一氧化碳之 氣流的溫度及壓力的加氫氣化製程中加熱含有該碳質材 料之漿液進料,其中,該製程之轉化時間為5至45秒。 2. 如申請專利範圍第1項之製程,其中,該碳質材料為固 體。 3. 如申請專利範圍第1項之製程,其中,該碳質材料為液 體或氣體。 4. 如申請專利範圍第1項之製程,其中,係於流體化床反 應器内,在溫度低到足以及/或壓力高到足以使該碳質 材料能被流體化下進行該加熱含有碳質材料之漿液進 料之步驟。 5..如申請專利範圍第1項之製程,其中,係於窯式反應器 内進行該加熱含有碳質材料之漿液進料之步驟。 6. 如申請專利範圍第1項之製程,其中,係於進料至流體 化床反應器之前於窯式反應器中進行該加熱含有碳質 材料之漿液進料之步驟。 7. 如申請專利範圍第6項之製程,其中,該漿液進料係於 300至600°C與150至400磅/平方吋之該窯式反應器中 加熱。 8. 如申請專利範圍第7項之製程,其中,該漿液進料中之 固體在該窯式反應器内之滯留時間為10至200秒。 9. 如申請專利範圍第5項之製程,其中,該固體之粒子尺 21 94399 200918491 寸係於該窯式反應器中進一步被縮小。 10. 如申請專利範圍第1項之製程,包括自該富含甲烷與一 氧化碳之氣流移除雜質之步驟。 11. 如申請專利範圍第10項之製程,其中,該雜質係於比 該製程壓力下水的沸點更高的温度,以及實質上該流體 化床反應器之壓力,而自該富含曱烧與一氧化碳之氣流 中移除。 12. 如申請專利範圍第1項之製程,包括於藉以生成包括氫 與一氧化碳之合成氣之條件下對該富含曱烷及一氧化 石炭的氣流進行曱烧蒸氣重組(steam methane reforming) 的步驟。 13. 如申請專利範圍第12項之製程,其中,該藉由曱烷蒸 氣重組所生成之合成氣體係於製造液態燃料的條件下 進料至費-托型反應器。 14. 如申請專利範圍第1項之製程,係於還原條件下實施該 製程。 15. 如申請專利範圍第1項之製程,其中,在132至560磅 /平方对之壓力時,該溫度為約700至900°C。 16. —種用於轉化碳質材料為富含碳之氣流之製程,包括: 形成該碳質材料之漿液,並於第一階段中以300至 600°C與132至560磅/平方吋將該漿液與氫進料至一窯 式反應器; 於第二階段,使用氫為流體化介質,並使用蒸氣, 在藉以生成富含曱烷與一氧化碳之發生氣流之壓力以 22 94399 200918491 及約700°C至約900°C之溫度,將自該窯式反應器之輸 出進料至流體化床反應器; 藉由在生成包括氫與一氧化碳之合成氣之條件下 對該所得之發生氣進行曱烷蒸氣重組; 其中,該製程中之轉化時間為5至45秒。 17. 如申請專利範圍第16項之製程,其中該壓力為約150 至400碎/平方忖。 18. 如申請專利範圍第16項之製程,包括使用自該產物輸 出之熱來加熱該窯式反應器。 19. 一種用於轉化碳質材料為富含碳之氣流之設備,包括: 窯式反應器,具有一個或多個輸入與輸出; 連接至該窯式反應器之輸入之漿液泵; 一個或多個氫源Γ 用以連接氫源至該窯式反應器之一輸入之裝置; 流體化床反應器,具有流體化區與位於該流體化區 下方之第一輸入; 該流體化床反應器具有位於第一輸入上方之第二 輸入,該第二輸入連接至該窯式反應器之輸出,以接收 自該窯式反應器之輸出以於該流體化區處理; 蒸氣源;以及 用以連接至該蒸氣源及氫源至該流體化床反應器 之該第一輸入之裝置。 20. 如申請專利範圍第19項之設備,包含位在該窯式反應 器中之用以研磨該漿液進料之研磨器。 23 94399
TW097126887A 2007-07-16 2008-07-16 Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times TW200918491A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/879,267 US7619012B2 (en) 2006-07-18 2007-07-16 Method and apparatus for steam hydro-gasification in a fluidized bed reactor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW200918491A true TW200918491A (en) 2009-05-01

Family

ID=40262244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW097126887A TW200918491A (en) 2007-07-16 2008-07-16 Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7619012B2 (zh)
EP (1) EP2178367A4 (zh)
JP (1) JP2010533769A (zh)
CN (1) CN101790308A (zh)
AR (1) AR067570A1 (zh)
AU (1) AU2008276517A1 (zh)
CA (1) CA2698009A1 (zh)
MX (1) MX2010000612A (zh)
TW (1) TW200918491A (zh)
WO (1) WO2009011876A1 (zh)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080016770A1 (en) * 2006-07-18 2008-01-24 Norbeck Joseph M Method for high energy density biomass-water slurry
US8143319B2 (en) * 2006-07-18 2012-03-27 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times
US8118894B2 (en) * 2006-07-18 2012-02-21 The Regents Of The University Of California Commingled coal and biomass slurries
US7619012B2 (en) 2006-07-18 2009-11-17 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for steam hydro-gasification in a fluidized bed reactor
US20080021119A1 (en) * 2006-07-18 2008-01-24 Norbeck Joseph M Operation of a steam methane reformer by direct feeding of steam rich producer gas from steam hydro-gasification
US20080031809A1 (en) * 2006-07-18 2008-02-07 Norbeck Joseph M Controlling the synthesis gas composition of a steam methane reformer
NZ534897A (en) * 2002-02-05 2006-02-24 Univ California Production of synthetic transportation fuels from carbonaceous materials using self-sustained hydro-gasification
US8603430B2 (en) * 2002-02-05 2013-12-10 The Regents Of The University Of California Controlling the synthesis gas composition of a steam methane reformer
US8349288B2 (en) * 2006-12-06 2013-01-08 The Regents Of The University Of California Process for enhancing the operability of hot gas cleanup for the production of synthesis gas from steam-hydrogasification producer gas
US7754491B2 (en) * 2005-12-09 2010-07-13 The Regents Of The University Of Calif. Sensor for measuring syngas ratios under high temperature and pressure conditions
GB0805020D0 (en) * 2008-03-18 2008-04-16 Al Chalabi Rifat Active reformer
US8845771B2 (en) * 2008-07-23 2014-09-30 Latif Mahjoob System and method for converting solids into fuel
JP2012528925A (ja) * 2009-06-02 2012-11-15 サーモケム リカバリー インターナショナル インコーポレイテッド 一体化された燃料電池発電システムを有するガス化装置
US9039790B2 (en) 2010-12-15 2015-05-26 Uop Llc Hydroprocessing of fats, oils, and waxes to produce low carbon footprint distillate fuels
US9193926B2 (en) 2010-12-15 2015-11-24 Uop Llc Fuel compositions and methods based on biomass pyrolysis
US8841495B2 (en) 2011-04-18 2014-09-23 Gas Technology Institute Bubbling bed catalytic hydropyrolysis process utilizing larger catalyst particles and smaller biomass particles featuring an anti-slugging reactor
WO2015164361A1 (en) * 2014-04-24 2015-10-29 The Research Foundation Of State University Of New York Inclined rotary gasifier waste to energy system
CN106489993A (zh) * 2016-09-23 2017-03-15 北京甸甸丰生物科技有限公司 一种含有植物提取物用于防护农作物病虫草害的制剂
CN106508908A (zh) * 2016-09-23 2017-03-22 北京甸甸丰生物科技有限公司 一种含有植物提取物用于防治树木病虫害的制剂
WO2018165520A1 (en) 2017-03-10 2018-09-13 Vps-3, Inc. Metalloenzyme inhibitor compounds
CN107298990A (zh) * 2017-07-12 2017-10-27 长江大学 煤水蒸气/氢气共气化的装置及其方法

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3153091B2 (ja) * 1994-03-10 2001-04-03 株式会社荏原製作所 廃棄物の処理方法及びガス化及び熔融燃焼装置
US3985519A (en) * 1972-03-28 1976-10-12 Exxon Research And Engineering Company Hydrogasification process
US3929431A (en) * 1972-09-08 1975-12-30 Exxon Research Engineering Co Catalytic reforming process
US3958957A (en) * 1974-07-01 1976-05-25 Exxon Research And Engineering Company Methane production
US3957460A (en) * 1975-09-09 1976-05-18 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Oxidation of coal-water slurry feed to hydrogasifier
US4012311A (en) * 1975-10-30 1977-03-15 Cities Service Company Short residence time low pressure hydropyrolysis of carbonaceous materials
US4158697A (en) * 1975-12-29 1979-06-19 Clean Energy Corporation Coal treatment apparatus
US4073698A (en) * 1976-06-04 1978-02-14 Energetics Science, Inc. Method and device for the detection and measurement of carbon monoxide in the presence of hydrogen
DE3033796A1 (de) * 1980-09-09 1982-04-22 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Elektrochemischer sensor zum nachweis reduzierender gase, insbesondere von kohlenmonoxid, hydrazin und wasserstoff in luft
US4397888A (en) * 1981-01-14 1983-08-09 Westinghouse Electric Corp. Thick film sensor for hydrogen and carbon monoxide
CA1300885C (en) * 1986-08-26 1992-05-19 Donald S. Scott Hydrogasification of biomass to produce high yields of methane
US4983296A (en) * 1989-08-03 1991-01-08 Texaco Inc. Partial oxidation of sewage sludge
US5354547A (en) * 1989-11-14 1994-10-11 Air Products And Chemicals, Inc. Hydrogen recovery by adsorbent membranes
US5250175A (en) * 1989-11-29 1993-10-05 Seaview Thermal Systems Process for recovery and treatment of hazardous and non-hazardous components from a waste stream
US5628930A (en) * 1992-10-27 1997-05-13 Alliance Pharmaceutical Corp. Stabilization of fluorocarbon emulsions
US5344848A (en) * 1993-05-27 1994-09-06 Meyer Steinberg Process and apparatus for the production of methanol from condensed carbonaceous material
USRE35377E (en) * 1993-05-27 1996-11-12 Steinberg; Meyer Process and apparatus for the production of methanol from condensed carbonaceous material
US5439580A (en) * 1993-11-05 1995-08-08 The Ohio State University Solid-state gas sensor for carbon monoxide and hydrogen
US6053954A (en) * 1996-06-14 2000-04-25 Energy & Environmental Research Center Methods to enhance the characteristics of hydrothermally prepared slurry fuels
US20030022035A1 (en) * 1997-11-07 2003-01-30 Galloway Terry R. Process and system for converting carbonaceous feedstocks into energy without greenhouse gas emissions
ITMI980865A1 (it) 1998-04-23 1999-10-23 Eniricerche S P A Ora Enitecno Procedimento per la preparazione di idrocarburi da gas di sintesi
US6225358B1 (en) * 1999-02-16 2001-05-01 Syntroleum Corporation System and method for converting light hydrocarbons to heavier hydrocarbons with improved water disposal
US6495610B1 (en) * 2000-06-19 2002-12-17 Imperial Chemical Industries Plc Methanol and hydrocarbons
US6612269B2 (en) * 2000-08-11 2003-09-02 The Regents Of The University Of California Apparatus and method for operating internal combustion engines from variable mixtures of gaseous fuels
US20080021120A1 (en) 2006-07-18 2008-01-24 Norbeck Joseph M Operation of a steam hydro-gasifier in a fluidized bed reactor
US7619012B2 (en) 2006-07-18 2009-11-17 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for steam hydro-gasification in a fluidized bed reactor
US7500997B2 (en) * 2002-02-05 2009-03-10 The Regents Of The University Of California Steam pyrolysis as a process to enhance the hydro-gasification of carbonaceous materials
NZ534897A (en) * 2002-02-05 2006-02-24 Univ California Production of synthetic transportation fuels from carbonaceous materials using self-sustained hydro-gasification

Also Published As

Publication number Publication date
EP2178367A1 (en) 2010-04-28
CN101790308A (zh) 2010-07-28
US20080021123A1 (en) 2008-01-24
EP2178367A4 (en) 2011-04-06
WO2009011876A1 (en) 2009-01-22
AR067570A1 (es) 2009-10-14
CA2698009A1 (en) 2009-01-22
US7619012B2 (en) 2009-11-17
MX2010000612A (es) 2010-03-31
AU2008276517A1 (en) 2009-01-22
JP2010533769A (ja) 2010-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW200918491A (en) Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times
CA2575963C (en) Steam pyrolysis as a process to enhance the hydro-gasjfication of carbonaceous materials
USRE40419E1 (en) Production of synthetic transportation fuels from carbonaceous material using self-sustained hydro-gasification
JP2009543690A (ja) 高エネルギー密度バイオマス‐水スラリーのための方法
JPWO2010119973A1 (ja) 炭化水素オイル製造システム及び炭化水素オイルの製造方法
TW200815582A (en) Method and apparatus for steam hydro-gasification in a fluidized bed reactor
US8143319B2 (en) Method and apparatus for steam hydro-gasification with increased conversion times
Marie-Rose et al. From biomass-rich residues into fuels and green chemicals via gasification and catalytic synthesis
Park et al. Operation of a steam hydro-gasifier in a fluidized bed reactor