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Fターム[4G140EA01]の内容

水素、水、水素化物 (21,792) | 改質用原料(有機物とガス化剤) (6,241) | 有機化合物 (3,010)

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アルコール (614)
炭化水素 (2,107)

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【課題】高炉ガスや転炉ガス等の酸化炭素含有ガス(二酸化炭素または、二酸化炭素と一酸化炭素を含有する混合ガス)を効率的に利用することができる酸化炭素含有ガスの利用方法を提供する。
【解決手段】高炉ガスや転炉ガス等の酸化炭素含有ガス(二酸化炭素または、二酸化炭素と一酸化炭素を含有する混合ガス)を回収し、回収した酸化炭素含有ガスから酸化炭素(二酸化炭素または、二酸化炭素と一酸化炭素)を分離し、分離した酸化炭素中の二酸化炭素を炭化水素系還元剤により還元して一酸化炭素に変換し、それらによって得られた一酸化炭素(酸化炭素含有ガスから分離した二酸化炭素を還元して得られた一酸化炭素、および、酸化炭素含有ガスから分離して得られた一酸化炭素)を高炉にて再利用する。 (もっと読む)


【課題】水蒸気改質プロセスでの大量の水を大幅に低減することができ、また触媒も使用する必要がなく、低コストでメタンを製造することができるようにする。
【解決手段】本発明のガス製造装置1Aは、、ガスを製造するガス製造装置において、水と水以外の液体とから水混合体を製造する水混合体製造部20と、その水混合体製造部20で製造された水混合体を原料としてメタンガスを発生させるメタンガス製造部30と、を備え、水以外の液体は、油、ジメチルエーテル、タール、ベンゼン、トルエン、キシレン、および炭化水素系の各種の液体の何れかであり、油は、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、A重油、B重油、C重油、原油(重質原油を含む)、重質油、動物油、廃油の少なくとも1つからなる、ことを特徴としている。 (もっと読む)


【課題】耐久性を強化させた改質器が提供されること。
【解決手段】本発明の改質器は、熱源部と、改質部とを備える。発電部は、リフォーメートの酸化反応によって発電する。熱源部は、熱源部燃料及び燃料極排出ガス(AOG)を受けて酸化させる第1燃焼器及び第2燃焼器が両端にそれぞれ備えられる。改質部は、前記熱源部の外郭を取り囲むように形成される第1改質部、第1改質部の外郭を取り囲むように形成される第2改質部、並びに前記第2燃焼器の外郭で前記第1改質部と第2改質部とを流体疎通可能に連結する連結空間部とを備え、前記熱源部から伝導される熱によって燃料電池燃料を改質し、生成されたリフォーメートを前記発電部に供給する。このとき、前記熱源部の中心軸に対して直角方向に備えられる前記連結空間部の上板及び下板には、それぞれ少なくとも1つ以上の屈曲部が形成される。 (もっと読む)


【課題】改質用に用いられる水などの液体を、確実に蒸発できるように液体の供給量や発熱体の発熱量を制御できる蒸発装置制御システムを提供する。
【解決手段】蒸発装置制御システムは、中空容器101内部に立設された円柱状発熱体102と、円柱状発熱体102上面に液体を供給する液体供給ノズル103と、円柱状発熱体の下端近傍の温度を測定する第一温度センサ104とを有する蒸発装置105において、発熱量を調整する発熱体調整部106と、液体の供給量を調整する液体供給量調整部107と、円柱状発熱体の下端近傍の温度を取得する第一温度情報取得部108と、下端近傍の温度に基づき発熱体調整部と液体供給量調整部を制御する制御部109から構成される。 (もっと読む)


【課題】反応装置から断熱容器への伝熱量を抑制しながら、反応装置本体の温度を適切に維持する。
【解決手段】反応装置本体11と、反応装置本体11を収容する断熱容器20とを備える反応装置10である。断熱容器20は反応装置本体11からの赤外領域の輻射を透過する輻射透過領域23,25を有する。 (もっと読む)


【課題】余熱や廃熱を熱源として用いてDMEの水蒸気改質により水素製造する際に、熱源温度の変動を緩和し、ほぼ一定の温度の熱を改質反応の為に供給できる水素製造装置及び水素製造方法を提供する。
【解決手段】酸素含有炭化水素気化器6と、水蒸気発生器5と、混合器7と、混合ガス予熱器2と、改質反応器1とを具備し、外部熱源による熱媒21を使用して少なくとも改質反応器1を加熱する水素製造装置において、改質反応器1へ熱媒を供給する熱媒供給系19に、外部熱源から供給される熱媒21と熱交換して所定の温度の熱媒を出力する物質を充填した温度一定化器20を設ける。 (もっと読む)


【課題】二酸化炭素を排出することなく炭素循環させる炭素循環型水素製造システム及びその利用方法を提供する。
【解決手段】炭素循環型水素製造システム1は、酸素含有炭化水素を合成する燃料製造装置2と、酸素含有炭化水素と水を混合し水蒸気改質に適した温度まで昇温する燃料供給装置3と、酸素含有炭化水素から水素とCOを含む改質ガスを製造する燃料改質装置4と、改質ガスから水素とCOをそれぞれその他の不純物から分離回収するCO分離回収装置5と、分離した水素を貯蔵する水素貯蔵装置6とを備える。 (もっと読む)


【課題】副生グリセリン中に含まれる不純物による触媒の被毒や、炭素析出による触媒の劣化及び、有価ガスの製造能率の低下を抑制することが可能なグリセリン改質装置と改質方法とを提供する。
【解決手段】本発明のグリセリン改質装置1は、内部に触媒が収容され、グリセリンと、少なくとも水蒸気を含む反応用ガスとの間で前記触媒を用いて水蒸気改質反応を生じさせ、前記グリセリンを改質する改質反応器2と、改質反応後に生じた改質後ガスから水素を精製するガス精製器9と、前記ガス精製器9から排出された排ガスを、還元性ガスとして前記改質反応器2に供給する還元性ガス供給配管10と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】木酢液を低い改質温度で触媒上に流通させて水素と一酸化炭素を主成分とする合成ガスに改質することができ、水素及び一酸化炭素への高い転化率で、省エネルギー性に優れ、しかも長期間安定した高活性を示し合成ガスの生産性に優れた木酢液の低温改質方法を提供する。
【解決手段】木酢液を、Al23,ZrO2,TiO2の内いずれか1の金属酸化物にNiが0.1〜15質量%含有された改質触媒に、200℃〜400℃、好ましくは250℃〜380℃の改質温度で、合成ガスへ接触改質させる構成を有している。 (もっと読む)


【課題】炭化水素ガス成分及び無機ガス成分を含む水素混合ガスから水素を効率的に精製させる水素製造技術を提供する。
【解決手段】水素製造装置10において、水素発生部11から水素混合ガスを流動させる第1開閉弁22(22A,22B,22C)と、第1流路17に並列接続され水素混合ガスに含まれる炭化水素ガス成分を吸着する第1吸着塔21(21A,21B,21C)と、水素混合ガスを流動させる第2開閉弁32(32A,32B,32C)と、第2流路18に並列接続され水素混合ガスに含まれる無機ガス成分を吸着する第2吸着塔31(31A,31B,31C)と、第1開閉弁22又は第2開閉弁32が流動方向を切り替えたことにより水素混合ガスの流動が停止した第1吸着塔21又は第2吸着塔31に、熱媒を通過させる熱媒開閉弁23A、23B,23C,33A,33B,33Cと、を備える。 (もっと読む)


【課題】水蒸気改質プロセスでの大量の水を大幅に低減することができ、また触媒も使用する必要がなく、低コストでメタンや水素を製造することができるようにする。
【解決手段】本発明のガス製造装置1Cは、水と水以外の液体とから水混合体を製造するメタン用水混合体製造部20、水素用水混合体製造部30と、メタン水混合体製造部20で製造された水混合体を原料としてメタンガスを発生させるメタンガス製造部40と、水素用水混合体製造部30で製造された水混合体を原料として水素ガスを発生させる水素ガス製造部50とを備え、そのメタンガス製造部40と水素ガス製造部50との間に熱交換を行わせることを特徴としている。 (もっと読む)


【課題】改質触媒が圧壊や沈降して内管に改質触媒と接触しない部分が生じることを防止して、内管および反応管の耐久性を高めた改質装置およびそれを用いた燃料電池システムを提供する。
【解決手段】ガスの流路を形成する第1壁と第2壁との間に配置され水蒸気改質反応により水素を含む改質ガスを生成する複数の粒子状の改質触媒4と、改質触媒4の上下にそれぞれ設けられガスの通過を可能にするとともに改質触媒4の高さ方向の位置を規制する上側規制部材5aおよび下側規制部材5bと、第1壁および第2壁のいずれか一方を介して改質触媒4を加熱する加熱手段7と、上側規制部材5aと下側規制部材5bとの間に配置されガスの通過を可能にするとともに改質触媒4を上下に仕切る仕切部材6と、を備え、上側規制部材5aと仕切部材6は、加熱手段7に近い側が低くなるように傾斜して配置された構成を有する。 (もっと読む)


【課題】反応の際の炭素の析出を抑制することができ、寿命が長い、触媒を提供する。
【解決手段】酸化物からなる担体1と、この担体1の表面上に形成された、遷移金属からなる触媒成分3と、担体1の表面上に形成された、アルカリ土類金属の酸化物4と、表面付近の担体1内に形成された、アルカリ土類金属と担体の成分とを含有するバリア層2とを含む触媒10を構成する。 (もっと読む)


【課題】気化部および改質部を備える改質器と複数のセルスタックとが一体的に配置された固体酸化物形燃料電池において、運転中の複数のセルスタックの間における温度分布の不均一性を改善する技術を提供する。
【解決手段】固体酸化物形燃料電池1000は、筐体500の内部に、第1と第2のセルスタック100,110と、改質器200とを備える。第1のセルスタック100は、改質器200の気化部の下方に配置され、第2のセルスタック110は、改質器200の改質部の下方に配置されている。固体酸化物形燃料電池1000では、酸化ガス流路が、第2のセルスタック110からの熱伝達量が、第1のセルスタック100からの熱伝達量より多くなるように、非対称に形成されている。 (もっと読む)


【課題】カーボンや非燃焼成分など堆積を招くことがなく、二酸化炭素と還元剤との改質反応を効率的に起こさせることにより、排ガスの増熱と二酸化炭素の排出量削減を同時に実現することができる、冶金炉高温排ガスの改質方法を提案するとともに、そのための改質装置を提供する。
【解決手段】冶金炉から排出される高温の排ガスに還元剤を添加し、その排ガス中に含まれる二酸化炭素と還元剤とによる改質反応を導いて該排ガスの改質を行うにあたり、予め水または水蒸気を10mol%以下混合した還元剤を排ガス中の酸素濃度が1vol%以下のときに添加し、上記改質反応を排ガス温度が800℃以上で完了させることを特徴とする冶金炉発生排ガスの改質方法。 (もっと読む)


【課題】本発明は、植物油脂など炭素鎖が長い炭化水素や炭素鎖が長い酸素を含有する炭化水素を水素源とする場合でも、優れた改質活性及び耐久性を示す水素製造用触媒を提供すること、及び該水素製造用触媒を用いて、植物油脂など炭素鎖が長い炭化水素や炭素鎖が長い酸素を含有する炭化水素を水素源とする場合でも、効率的に水素を製造する方法を提供すること。
【解決手段】多孔質担体に活性金属を担持した触媒であって、当該多孔質担体が、ジルコニウムを含み、かつ細孔直径が2〜10nmの細孔と20〜200nmの細孔を有するバイモーダル構造を有することを特徴とする水素製造用触媒、及び該触媒を用いた水素製造方法である。 (もっと読む)


【課題】第1に、揮発性有機化合物(VOC)を、エンジン燃料として有効利用すると共に、第2に、しかもこれが効率的に、コスト面にも優れて実現される、揮発性有機化合物の処理システムを提案する。
【解決手段】この処理システム1は、揮発性有機化合物を含有した排気ガス2を処理し、濃縮装置5,回収装置6,改質反応器7,エンジン3等を有している。濃縮装置5は、排気ガス2について、揮発性有機化合物を濃縮して濃縮ガス8を生成する。回収装置6は、濃縮ガス8について、揮発性有機化合物をフィルターに吸着し、スチーム吹付けにより脱着して、脱着ガス15を生成する。改質反応器7は、脱着ガス15を改質して、改質ガス16を生成する。エンジン3は、改質ガス16を燃料として駆動される。ロータリーエンジン等のエンジン3の排気ガス4の熱量は、改質用,回収用,濃縮用に利用される。 (もっと読む)


【課題】触媒活性を向上させることができ、高濃度の水素をより多く得ることができる水素生成触媒と、このような水素生成触媒の製造方法を提供すること。
【解決手段】ロジウムを含む第1の触媒と、例えばコバルト酸化物のような、アセトアルデヒドの水蒸気改質触媒機能を有する第2の触媒とを併用し、より好適には第2の触媒を含むコート層の上に、第1の触媒を含むコート層を備えた2層構造とする。 (もっと読む)


【課題】DME昇圧用のポンプを用いずに加圧することにより、DMEがポンプの気密用に使用されている有機材料を侵食する可能性を大幅に軽減でき、水素製造における運転効率の向上を図れる水素製造装置を提供する。
【解決手段】水素製造装置は、ジメチルエーテル11と水12をジメチルエーテル11の蒸気圧より低い圧力条件で混合する原料供給器1と、原料供給器1内のジメチルエーテル11と水12を加熱して昇圧させる昇圧手段30と、この昇圧されたジメチルエーテル11と水12が供給されて水素を製造する反応器3と、を有する。 (もっと読む)


【課題】設備の簡素化を図ることができるとともに、エネルギー利用効率のさらなる向上を図ることのできる水素製造装置および水素製造方法を提供する。
【解決手段】水素製造部102の改質器103は、反応管111と、この反応管111を包含するシェル112と、このシェル112内の空間部に貯留された熱媒体油113とを具備している。この熱媒体油113中にヒートパイプ114の伝熱部110を浸漬し、ヒートパイプ114の受熱部109を製鉄プラントの燃焼排ガス流路に設置して、製鉄プラント等の燃焼排ガスの熱エネルギーを利用して熱媒体油113を加熱することができる。 (もっと読む)


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