国際特許分類[C01B3/16]の内容
化学;冶金 (1,075,549) | 無機化学 (31,892) | 非金属元素;その化合物 (21,484) | 水素;水素を含有する混合ガス;水素を含有する混合物からのそれの分離;水素の精製 (5,500) | 水素または水素含有混合ガスの製造 (4,261) | エレクトロポジティブに結合した水素を含有する無機化合物,例.水,酸,塩基,アンモニア,と無機還元剤との反応によるもの (489) | 一酸化炭素と水蒸気との反応によるもの (66) | 触媒を使用するもの (46)
国際特許分類[C01B3/16]に分類される特許
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イオン液体による一酸化炭素除去システム
【課題】 イオン液体を反応場とする高効率な一酸化炭素除去システムを提供する。
【解決手段】イオン液体もしくは担体及び触媒の表面に吸着又は担持したイオン液体、さらに吸着又は担持したイオン液体を重合して高分子化したイオン性化合物の内、少なくとも1つと一酸化炭素及び水蒸気を含むガスが接触することにより水性ガスシフト反応させて、炭化水素系化合物の水蒸気改質により生じた一酸化炭素を10ppm以下に除去するシステム。
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シフト触媒及びガス精製設備
【課題】
H2Oの添加量の増加を必要とすることなく、また、機器を増やすことなく、CO転化性能を向上させることが可能なシフト触媒を提供する。
【解決手段】
燃料ガス中に含まれるCOを触媒によりCO2へ転換するシフト触媒において、シフト反応を行うシフト機能を有する成分とシフト反応によって生成したCO2を吸着除去するCO2吸着機能を有する成分を同一の基材に具備させる。例えば、層状化合物の構成元素をシフト機能成分として層状化合物基材3を構成し、この層状化合物基材3にCO2吸着成分4を添加する。
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シフト反応装置及びガスタービンプラント
【課題】水性シフト反応の触媒層で生成されるメタノールを低減することにある。
【解決手段】
一酸化炭素と水を含む混合ガスが導入され、混合ガス中の一酸化炭素を二酸化炭素に転換する触媒層25と、触媒層25の出口部を加熱する加熱手段を備え、メタノールが生成される触媒層25の出口部を加熱して、生成されたメタノールを分解することを特徴とする。
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一酸化炭素変成装置及び方法並びに水素製造装置
【課題】 一酸化炭素変成装置の一酸化炭素濃度転化率を変成触媒の使用量を増加させずに向上させる。
【解決手段】 変成触媒層を少なくとも前後2段に分割して、上流側に第1触媒、下流側に第2触媒を夫々備え、第1触媒が、供給される反応ガス中の一酸化炭素濃度及び反応温度が一定の場合において、当該供給される反応ガス中の二酸化炭素濃度が高い程、一酸化炭素転化率が低下する特性を有し、第2触媒における供給される反応ガス中の二酸化炭素濃度の増加に対する一酸化炭素転化率の低下の程度が、第1触媒における供給される反応ガス中の二酸化炭素濃度の増加に対する一酸化炭素転化率の低下の程度より小さくなる第1触媒と第2触媒の組み合わせを用いる。
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COシフト反応装置及びこれを備えた石炭ガス化複合発電システム
【課題】CO濃度が高い条件で運転されても、充填された触媒の劣化を抑制できるCOシフト反応装置を提供する。
【解決手段】直列接続された複数のシフト反応器22、24、26と、主ガスライン21から分岐して最上流のシフト反応器22をバイパスさせるガス流量を調節する第1の流量調節手段29及び/又は30と、最下流のシフト反応器26から流出されるガスを昇圧して、最上流のシフト反応器22の上流に戻すリサイクルガスライン64と、リサイクルガスの流量を調節する第2の流量調節手段66と、シフト反応用蒸気ミキサー32とを備え、最上流のシフト反応器22の出口部のガス温がシフト反応触媒の耐熱限界温度より低く、かつCOをCO2とH2にシフトさせる温度以上になるように、前記第1及び第2の流量調節手段により最上流のシフト反応器22に流入するガス流量を調節する。
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一酸化炭素転換用触媒の製造方法
【課題】活性、耐久性ともに優れる水性ガスシフト反応触媒の製造方法を提供すること。
【解決手段】Cu2(CO3)(OH)n〔nは自然数〕で表わされるマラカイトと(Cu、Zn)8-xAlx(OH)16CO2・nH2O〔xおよびnは自然数〕で表わされるハイドロタルサイトを含む触媒前駆体を焼成する一酸化炭素転換用触媒の製造方法であって、該触媒前駆体中のハイドロタルサイトの割合を25質量%以下とすることを特徴とする一酸化炭素転換用触媒の製造方法である。
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ガス精製方法及びガス精製設備
【課題】炭素を含む固体燃料をガス化した粗製ガス中のH2SとCO2を同時に除去する処理プロセスにてH2S共存下でCOをCO2に転換する耐硫黄性COシフト触媒の硫化処理を特別な機器を設置せずに簡単な配管構成によって可能にしたガス精製方法を提供する。
【解決手段】炭素を含む固体燃料をガス化した粗製ガス中に含まれるCOを触媒によりCO2へ転換するシフト工程と、シフト工程で転換されたCO2及び精製ガス中のH2Sを吸収液により吸収するガス吸収工程と、ガス吸収工程でCO2及びH2Sを吸収した吸収液を加熱してCO2とH2Sを吸収液から脱離させるガス再生工程を備え、前記ガス吸収工程で吸収液に前記CO2及びH2Sを吸収させて精製した精製ガスをガスタービンに燃料ガスとして供給する燃料供給工程を備えたガス精製方法において、ガス再生工程で吸収液から離脱したH2Sを前記シフト工程に供給するH2Sリサイクル工程を備えた。
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石炭ガス化システム
【課題】本発明は、石炭ガス化システムに設置された一酸化炭素変換装置を安全に起動し、または停止させて、石炭ガス化システムの安全な運転を可能にした石炭ガス化システムを提供する。
【解決手段】本発明の石炭ガス化システムは、酸素製造装置100で製造された窒素ガス中に含まれる酸素を消費させる燃焼装置1000を設け、該燃焼装置を経由した前記窒素ガスをガス精製設備から一酸化炭素変換装置400に精製ガス6を供給する系統に供給するように構成する。
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水素生成システム、固体水素燃料を用いた水素生成方法、及び固体水素燃料を用いて燃料電池に水素を供給する方法
【課題】 固体水素燃料、液体吸収材料、及び相変化材料を有する水素生成システムを提供する。
【解決手段】 吸収材料内の液体(通常は、水、アルコール、又はアルコールの水溶液、塩の水溶液、又は酸の水溶液)が固体水素燃料に触れたときに、固体水素燃料は上記液体と反応し、水素と放出するとともに熱を発する。発生した熱が溜まると、反応温度を上昇させ、水素放出速度を押し上げようとする。反応温度を安定させるために、反応熱を吸収し蓄積する相変化材料が固体水素燃料と隣り合って配置されている。
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水性ガスシフト反応プロセス
水素および炭素酸化物を含み、一酸化炭素含有量がドライガスベースで≧45モル%である合成ガスの水素含有量を増加させるための方法について述べるものであり、その方法は:(i)合成ガスをスチームと組み合わせてスチームリッチとされたフィードガス混合物を形成する工程、(ii)このフィードガス混合物を、入口部温度220〜370℃の範囲にて鉄系水性ガスシフト触媒上を通し、一酸化炭素含有量がドライガスベースで≦10モル%である水素リッチとされたシフトガス混合物を形成する工程、および(iii)この水素リッチとされたシフトガス混合物を回収する工程、を含み、ここで、水素リッチとされたシフトガス混合物の一部が、フィードガス混合物へ再循環される。 (もっと読む)
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