JPS59116102A - ルテニウム触媒を用いた還元性ガスの製造方法 - Google Patents

ルテニウム触媒を用いた還元性ガスの製造方法

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JPS59116102A
JPS59116102A JP57230134A JP23013482A JPS59116102A JP S59116102 A JPS59116102 A JP S59116102A JP 57230134 A JP57230134 A JP 57230134A JP 23013482 A JP23013482 A JP 23013482A JP S59116102 A JPS59116102 A JP S59116102A
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JP
Japan
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reducing gas
gas
reaction
ruthenium
catalyst
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Mitsuya Yamada
山田 光矢
Masamichi Ipponmatsu
正道 一本松
Osamu Okada
治 岡田
Susumu Takami
晋 高見
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Osaka Gas Co Ltd
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Osaka Gas Co Ltd
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    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はCO%H2及びN2を主成分とする還元性ガス
の製造方法に関する。
従来部分燃焼反応による還元性ガスの製造方法としては
例えばニッケル触媒を用いる方法が知られている。しか
しながらニッケル触媒を用いる方法では、1000℃以
下の温度条件下ではニッケル触媒層上に多量のカーポジ
が析出するため、1100℃以上の高温下に部分燃焼反
応させる必要があり、従ってレトルト材質には特殊な耐
熱鋼が要求される。しかも該方法において1100℃以
上の高温下に部分燃焼反応させた場合でもカーボンの析
出を完全に抑制し得す、一定期間ごとに触媒層内のカー
ポジ焼きの工程が必要とされている。
本発明者らは斯かる現状に鑑み上記欠点のない還元性ガ
スの製造方法を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、ルテ
ニウム触媒を用いることにより所期の目的を達成し得る
ことを見い出し、ここに本発明を完成するに至った。
即ち本発明は、ルテニウム触媒を用い、都市ガス又はC
□〜4の脂肪族炭化水素を反応温度800〜900℃、
空気比(部分燃焼反応の理論空気量を1とする)0.8
〜1.1で反応させることを特徴とするC01H2及び
N2を主成分とする還元性ガスの製造方法に係る。
ルテニウム触媒を用いる本発明の方法によれば、部分燃
焼反応温度が低い場合においてもカーポジの析出をほぼ
完全に抑制し得る。それ故800〜900℃という比較
的低温において反応させることが可能となり、レトルト
材質は市販のステシレス鋼で十分であり特殊な耐熱鋼は
必要とされない。
また触媒層内のカーボン焼きの工程も不必要となり、作
業性も著しく向上し得る。
本発明で用いられるルテニウム触媒としては、例えばル
テニウムがアルミナ、シリカ、マタネシア等の担体に担
持されたものを挙げることができる。担体に担持される
ルテニウムの量としては特に限定されず広い範囲内で適
宜選択できるが、通常担体に対して0.5〜3wt%程
度のルテニウムを担持させるのがよい。
本発明で処理されるものは都市ガス又はC□〜4の脂肪
族炭化水素である。C□〜4の脂肪族炭化水素としては
、メタシ、エタシ、づロパシ、づタシ、づチレシ等やこ
れらの混合物、具体的には液化石油ガス、石油オフガス
等を例示できる。また本発明ではC□〜4の脂肪族炭化
水素に水素ガス等のガスが混入されていてもよい。
本発明では部分燃焼反応の際の反応温度を800〜90
0℃とするのがよい。800℃より低い温度ではカーポ
ジ析出が著るしく、900℃より高い温度ではルテニウ
ムの昇華が著るしい。また本発明では空気比を0.8〜
1.1とするのがよい。
0.8より低い空気比ではカーポジ析出が著るしく、1
.1より高い空気比では反応温度が上昇してルテニウム
の昇華が著るしくなるため不都合である。
本発明の方法で得られる還元性ガスの代表的なものとし
ては例えば金属の熱処理用雰囲気ガス(RXカス)が挙
げられ、これは例えば一般炭素鋼の無酸化焼入や浸炭用
として用いられる。
以下に実施例を挙げる。
実施例 γ−アルミナ上にルテニウム2wt%を担持させた触媒
を用い、+3,4都市ガス〔組成C11L、88voL
 %、C2R66υOt%、C3H84voLl、C4
H工。
2voL%〕を反応温度850℃、空気比lで反応させ
、下記第1表組成のガスを得た。このガスは炭素鋼の無
酸化熱処理に良好に使用できた。
第  1  表 一上記反応を1500時間連続して行なったが、触媒層
へのカーボンの付着は約1.Owt% (触媒重量に対
して)と極めて少なく、触媒の活性は変わらなかった。
また生成するガスの組成も一定であつた。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. ■ ルテニウム触媒を用い、都市ガス又はC□〜4の脂
    肪族炭化水素を反応温度800〜900℃、空気比(部
    分燃焼反応の理論空気量を1とする)0.8〜1.1で
    反応させることを特徴とするC01H2及びN2を主成
    分とする還元性ガスの製造方法O
JP57230134A 1982-12-22 1982-12-22 ルテニウム触媒を用いた還元性ガスの製造方法 Granted JPS59116102A (ja)

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JPH0236522B2 JPH0236522B2 (ja) 1990-08-17

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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4934164A (ja) * 1972-08-02 1974-03-29
JPS5075590A (ja) * 1972-07-17 1975-06-20
JPS50126005A (ja) * 1974-03-25 1975-10-03
JPS5654204A (en) * 1979-10-12 1981-05-14 Kanto Yakin Kogyo Kk Atmospheric gas generator for heat treatment

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