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WO2001064819A1 - Four de gazeification de biomasse et systeme de synthese de methanol a l'aide du gaz produit par la gazeification de la biomasse - Google Patents

Four de gazeification de biomasse et systeme de synthese de methanol a l'aide du gaz produit par la gazeification de la biomasse Download PDF

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WO2001064819A1
WO2001064819A1 PCT/JP2001/001390 JP0101390W WO0164819A1 WO 2001064819 A1 WO2001064819 A1 WO 2001064819A1 JP 0101390 W JP0101390 W JP 0101390W WO 0164819 A1 WO0164819 A1 WO 0164819A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
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biomass
gas
methanol
gasification
combustion
Prior art date
Application number
PCT/JP2001/001390
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Shozo Kaneko
Susumu Sato
Yoshinori Kobayashi
Tatsuo Kabata
Kazuto Kobayashi
Yoshiyuki Takeuchi
Kimishiro Tokuda
Akira Hashimoto
Katsuhiko Shinoda
Keiji Takeno
Shinji Matsumoto
Hideaki Ohta
Tsugio Yamamoto
Masayasu Sakai
Toshiyuki Takegawa
Yajyuro Seike
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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.)
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Publication date
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Priority claimed from JP2000053229A external-priority patent/JP5030320B2/ja
Priority claimed from JP2000057209A external-priority patent/JP4402243B2/ja
Priority claimed from JP2000057210A external-priority patent/JP2001239149A/ja
Priority claimed from JP2000090598A external-priority patent/JP2001279266A/ja
Priority claimed from JP2000225052A external-priority patent/JP4981202B2/ja
Priority claimed from JP2000284308A external-priority patent/JP4354104B2/ja
Priority to CA2368496A priority Critical patent/CA2368496C/en
Priority to AU34167/01A priority patent/AU755244B2/en
Priority to BR0104703-5A priority patent/BR0104703A/pt
Priority to US09/959,506 priority patent/US6991769B2/en
Application filed by Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. filed Critical Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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Priority to HU0200907A priority patent/HU227714B1/hu
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    • Y02P20/145Feedstock the feedstock being materials of biological origin

Definitions

  • the present invention relates to a biomass gasification furnace and a methanol synthesis system using a biomass gasification gas.
  • biomass refers to organisms (eg, agricultural products or by-products, wood, plants, etc.) that can be used as energy sources or industrial raw materials, and is produced by the action of solar energy, air, water, soil, etc. So it can be produced indefinitely.
  • biomass makes it possible to produce fuel and fuel oil. Moreover, ⁇ since can process biomass as waste, along with also serve for purification of the environment, since the biomass produced newly it is also grown by fixing the C 0 2 by the optical synthesis, the C 0 2 concentration in the atmosphere Do not let.
  • the present invention provides a biomass gasifier capable of performing clean gasification with high efficiency, achieving complete gasification of biomass, and obtaining a product gas having a high methanol synthesis efficiency. And a methanol synthesis system using the produced gas. Disclosure of the invention
  • Embodiments of the gasification furnace using the biomass of the present invention as a raw material are described below.
  • the biomass gasification furnace is characterized in that the furnace temperature is 700 to 1200 ° C under gasification conditions.
  • the second aspect is, in one embodiment, the molar ratio of oxygen [02] / carbon [C] in the biomass gasifier is in the range of 0. 1 0 2 ZC rather 1.0, steam [H The molar ratio of [ 20 ] / carbon [C] is 1
  • a third aspect of the biomass gasifier characterized by being in the range of 2 OZC is that in the first aspect, the pressure in the biomass gasifier is 1 to 30 atm and the superficial velocity is Is a gasification condition of 0.1 to 5 m / s.
  • a fourth aspect is the biomass gasification furnace according to the first aspect, wherein the combustion oxidant is supplied in multiple stages into the biomass gasification furnace.
  • a biomass gasifier characterized in that fossil fuel is supplied into a furnace of the biomass gasifier.
  • the fossil fuel is coal, Good.
  • a gas purification device for purifying gas gasified by the biomass gasification furnace is provided, and the biomass gas is converted so that the H 2 / CO ratio of the product gas composition approaches 2.
  • a biomass gasifier specializing in supplying combustion oxidants is provided.
  • a seventh aspect is the biomass according to the sixth aspect, wherein the amount of oxygen supplied from the combustion oxidant is such that the amount of heat generated when the biomass is partially oxidized exceeds the amount of heat absorbed when the biomass is decomposed.
  • the amount of oxygen supplied from the combustion oxidant is such that the amount of heat generated when the biomass is partially oxidized exceeds the amount of heat absorbed when the biomass is decomposed. In the gasifier.
  • the oxygen concentration of the combustion oxidant may be 3 to 15%.
  • the steam of the combustion oxidant is
  • Biomass gas characterized by high temperature steam of 300 ° C or more In the furnace.
  • the heat of the product gas obtained by gasifying the high-temperature steam may be obtained by heat exchange.
  • a ninth aspect is the biomass gasifier according to the sixth aspect, wherein steam reforming means is provided near the upper outlet of the biomass gasifier or downstream of the gasifier. .
  • the steam reforming temperature may be 500 ° C. or higher.
  • a tenth aspect is the biomass gasification furnace according to the first aspect, wherein a supply means for supplying biomass is provided at the top of the gasification furnace main body, and an ash reservoir is formed at the bottom of the gasification furnace main body. It is in.
  • a eleventh aspect is the biomass gasification furnace according to the tenth aspect, characterized in that a gas discharge pipe for discharging gas produced by gasification is provided at a position below the side wall of the gasification furnace main body. .
  • a twelfth aspect is the tenth aspect according to the tenth aspect, wherein a tapered cylindrical gas and ash introduction means having a small diameter at a lower portion is provided on the inner peripheral surface of the gasifier near the upper part of the gas discharge pipe of the gasifier. In the biomass gasification furnace.
  • a cooling means is provided on a side wall of the gasification furnace main body, and at least one or more soot removing means for blowing down a substance fixed on the gasification furnace inner wall is provided. It is a biomass gasifier characterized by being provided.
  • a water bath is provided at a lower portion in the biomass gasification furnace, and a gas and ash having a lower small-diameter taper cylinder whose tip is immersed in the water bath is provided.
  • a biomass gasification furnace characterized in that an introduction means is internally provided.
  • the bottom of the biomass gasification furnace penetrates into the gasification furnace at a predetermined length at a center of the top of the biomass gasification furnace, and the generated gas faces the bottom end opening into the furnace.
  • the biomass gasifier is characterized in that the discharge cylinder is provided in the vertical axis direction.
  • a sixteenth aspect is the biomass gasification system according to the fifteenth aspect, characterized in that the lower part of the gasification furnace main body has a tapered cylindrical shape having a small diameter at the bottom and a water bath is provided at a lower part in the gasification furnace. In the furnace.
  • the diameter of the lower part of the gasification furnace main body below the central part is slightly reduced, and the gasification furnace main body on the small diameter side is partitioned in the vertical axis direction.
  • a member is provided to serve as a passage for introducing the generated gas and ash. The generated gas and ash are passed through the passage, and the generated gas is turned at the tip of the partition member to separate the ash, thereby generating the generated gas. It is in a biomass gasifier that specializes in discharging from the discharge pipe.
  • a eighteenth aspect is the biomass gasification furnace according to the seventeenth aspect, wherein a heat exchanger is provided in the passage, and heat is exchanged with a generated gas.
  • a ninth aspect is a biomass gasifier for burning biomass and gasifying biomass by using a combustion gas generated by the combustion as a heat source, wherein the combustion space for burning the biomass and the biomass are provided. Is separated from the gasification space for gasifying A biomass gasification furnace is characterized in that a combustion gas supply line for supplying the combustion gas in the combustion space to the gasification space is provided between the combustion space and the gasification space.
  • the combustion space and the gasification space are provided in a combustion chamber and a gasification chamber which are separately provided, and A reaction tube is disposed in the gasification chamber, and the gasification space is formed in the reaction tube, and is provided between the inside of the gasification chamber and the outside of the reaction tube.
  • a combustion gas supply passage connected to the combustion gas supply line, and the reaction tube is supplied uniformly with the combustion gas from the combustion gas supply passage into the reaction tube.
  • a biomass gasifier characterized by having through holes.
  • the combustion space and the gasification space are provided in a separately provided combustion chamber and a gasification chamber, A reaction tube is arranged in the gasification chamber, and the gasification space is formed in the reaction tube.
  • a reaction tube is provided between the inside of the gasification chamber and the outside of the reaction tube.
  • a combustion gas supply passage connected to the combustion gas supply line is provided in the biomass gasification furnace.
  • the combustion space and the gasification space are provided in the same chamber in a state where they are separated from each other.
  • the gasification space is formed in the reaction tube, and the combustion gas supply line is provided between the inside of the same chamber and the outside of the reaction tube.
  • a combustion gas supply passage connected to the reaction tube.
  • the biomass gasification furnace there is provided a through hole for uniformly supplying the combustion gas from the combustion gas supply passage into the reaction tube.
  • a line for supplying steam for suppressing generation of force-bond is provided in the combustion space.
  • Biomass gasifier is provided in the combustion space.
  • a twenty-fourth aspect is the biomass gasification furnace according to the twenty-first aspect, characterized in that the gasification space is provided with a line for supplying steam from which oxygen has been removed. .
  • a twenty-fifth aspect is the biomass gasification furnace according to the twenty-fifth aspect, characterized in that the combustion space is provided with a heat recovery means and / or a dust removal means.
  • the combustion gas supply path is provided with a combustion gas exhaust line, and the combustion gas exhaust line is provided with a heat recovery means. And a biomass gasifier.
  • a combustion gas exhaust line is provided in the combustion gas supply path, and no combustion gas is provided between the combustion gas exhaust line and the reaction tube.
  • a biomass gasifier characterized in that a means for recovering the biomass for gasification in the reaction is provided.
  • a twenty-eighth aspect is the twenty-eighth aspect, wherein the gasification space is provided with a generated gas exhaust line, and the generated gas exhaust line is provided with a heat recovery means. It is in the biomass gasification furnace.
  • the combustion chamber is provided with an opening for supplying the biomass for combustion, and the opening can be opened and closed by the opening and closing lid.
  • the biomass gasification furnace which is specially installed in Next, embodiments of the gasification method using biomass as a raw material of the present invention are described below.
  • a biomass gasification furnace is supplied with a biomass pulverized product having an average particle diameter (D) of 0.05 ⁇ D ⁇ 5 mm, mixture of air and water vapor or oxygen and water vapor as a combustion oxidant supply, the molar ratio of oxygen [O 2] / carbon [C], the co if the range of 0. 1 ⁇ 0 2 / C rather 1.0 , steam [H 2 0] / carbon and a molar ratio of 1 range of ⁇ H 2 ⁇ / C of [C], and the furnace temperature 7 0 0-1 2 0 0 to gasification conditions ° C Biomass gasification method characterized by the following.
  • D average particle diameter
  • the pressure in the biomass gasification furnace is 1 to 30 atm and the superficial velocity is 0.1 to 5 m / s.
  • a third aspect of the biomass gasification method according to the third aspect is the biomass gasification method characterized in that a combustion oxidant is supplied in multiple stages into the inside of a biomass gasification furnace in the 30th aspect. In the way.
  • a third aspect is a biomass characterized by comprising a gas purification device for purifying gas gasified by the biomass gasification furnace of the first aspect, and a gas turbine using the purified gas as a fuel.
  • a gas purification device for purifying gas gasified by the biomass gasification furnace of the first aspect
  • a gas turbine using the purified gas as a fuel.
  • charged C 0 2 of the heat generation by effectively using raises the temperature of the gasification furnace and high temperature steam generated by chemical synthesis with some combustion of 'causes the biomass to partial combustion Biomass gasification while biomass gasification.
  • the present invention is directed to a biomass power conversion method characterized by bringing the temperature closer to the following. Next, an embodiment of a methanol synthesis system using biomass as a raw material of the present invention will be described.
  • a thirty-sixth aspect is a gas purification apparatus for gas purifying the gas gasified by the biomass gasification furnace of the first aspect, and methanol synthesis for synthesizing methanol from H 2 and CO in the purified gas. And a device for synthesizing a methanol.
  • a C 0 shift reactor for adjusting the composition ratio of H 2 and C 0 gas in the gas is provided on the upstream side of the methanol synthesis apparatus.
  • a thirty-eighth aspect is the methanol synthesizing system according to the thirty-sixth aspect, wherein a decarbonation device is interposed on the upstream side of the methanol synthesizing device.
  • the biomass carrier gas supplied into the biomass gasification furnace may be decarbonated carbon dioxide gas.
  • the biomass gasifier is supplied to a biomass gasification furnace.
  • the carrier gas of the mass may be the exhaust gas after the methanol recovery.
  • the exhaust gas after methanol recovery may be supplied into the biomass gasification furnace.
  • a thirty-ninth aspect is a gasification furnace according to the sixth aspect, heat exchange means for removing water vapor in the purified gas, and methanol synthesis for synthesizing methanol using the cooled gas. And a biomass methanol synthesizing system.
  • biomass methanol to Toku ⁇ that the CO 2 removal unit for removing the C 0 2 in the product gas is interposed upstream of the main Tano Ichiru synthesizer In the synthesis system.
  • the sixth aspect is a gasification furnace, a heat exchange means for removing water vapor in the purified gas, and a methanol for synthesizing methanol using the cooled gas.
  • biomass methanol synthesis system comprising a synthesizer, eye Baio mass to Toku ⁇ to become provided CO shift reactor for adjusting the composition of the H 2 and CO gas in the purified gas Tano Ichiru In the synthesis system.
  • the biomass that the CO 2 removal unit for removing the C 0 2 in the product gas is interposed upstream of the methanol synthesis apparatus with Toku ⁇ main Yunoichi In the synthesis system.
  • the carrier gas you supply the biomass may be a C 0 2 was decarboxylated biomass gasifier.
  • the humidity and temperature of oxygen supplied to the biomass gasification furnace may be increased using the water removed by the heat exchange means.
  • the biomass is supplied into the biomass gasification furnace.
  • the carrier gas may be the exhaust gas after methanol recovery.
  • the exhaust gas after methanol recovery may be supplied into the biomass gasification furnace.
  • the exhaust gas after methanol recovery may be used as fuel for the gas engine.
  • the recovered heat generated during the production of methanol may be used for a gas turbine.
  • the recovered heat generated during the production of methanol may be used for drying biomass.
  • a fourth aspect is a biomass methanol synthesis system characterized in that the gasification system according to the ninth aspect is mounted on an installation table so that it can be transported.
  • a forty-fourth aspect is a biomass methanol synthesis system characterized in that the biomass gasification system of the thirty-ninth aspect is mounted on a mobile trolley so as to be movable.
  • the wastewater from the heat exchange means is introduced into the methanol synthesizing device to recover heat generated by methanol synthesis, and then introduced into the cooling means.
  • Heat recovery and supply of the obtained heated steam to a biomass gasification furnace is provided in a biomass methanol synthesis system.
  • a forty-sixth aspect is the biomass according to the forty-fifth aspect, wherein the heat exchange means comprises water spraying means and water spraying means, and the wastewater after the water spraying is heat-recovered. It is in the mail synthesis system.
  • the booster device and the regenerative heat The biomass is characterized by being provided with an adsorption tower or a guide column at one or both of the heat exchanger and the regenerative heat exchanger and the methanol synthesis unit. It is in the methanol synthesis system.
  • the gas from the above-mentioned methanol synthesis apparatus is subjected to gas-liquid separation, and H 2 in the separated gas is separated by a hydrogen separation apparatus. It has been some of H 2 to Baiomasu methano Ichiru synthesis system, characterized that you back in the preceding stage of the regenerative heat exchanger.
  • the above-mentioned methanol synthesizing apparatus is a synthesis tower comprising a plurality of catalyst layers, and at least two synthesis towers are provided.
  • Biomass methanol synthesis system is a feature.
  • a 50th embodiment is the biomass methanol synthesis system according to the 49th embodiment, wherein the catalyst layer on the inlet side of the synthesis tower is a guard column.
  • the biomass methanol synthesis method is characterized by making the 0 ratio close to 2.
  • the biomass may be C 0 2 where conveying gas is decarbonated you supplied to the biomass gasifier.
  • the carrier gas for supplying biomass into the biomass gasification furnace may use the exhaust gas after collecting methanol, and in the above aspect, supplying the exhaust gas after collecting methanol into the biomass gasification furnace You may make it.
  • the exhaust gas after methanol recovery may be used as fuel for gas engines.
  • a method for synthesizing biomass methanol characterized in that recovered heat generated during the production of methanol is used for a gas turbine.
  • a method for synthesizing a biomass methanol characterized in that recovered heat generated in the production of methanol is used for drying biomass.
  • the 55th embodiment uses the methanol synthesis system of the 49th embodiment.
  • methanol synthesis the first synthesis tower and the second synthesis tower are used alternately, and one of them is synthesized. While using the column, withdraw the first catalyst layer on the gas inlet side from the multi-stage catalyst layer of the other synthesis tower, and then move the second catalyst layer to the first stage.
  • One of the methods of biomass methanol synthesis is to specially install a new catalyst layer at the last stage.
  • the 56th mode is characterized in that biomass is supplied to a reactor of a coal gasifier having a compaster section and a reductor or to a downstream side thereof, and gasification of biomass is performed simultaneously with gasification of coal. It is in the coal gasification method.
  • a 57th aspect is the coal gasification method according to the 56th aspect, characterized in that the biomass is supplied after being mixed with coal beforehand.
  • a 58th aspect is the coal gasification method according to the 56th aspect, characterized in that the supply of the biomass is supplied at a position opposite to the supply of the coal.
  • a fifty-ninth aspect is the coal gasification method according to the fifty-seventh aspect, characterized in that the biomass supply is provided downstream of the coal supply.
  • a methanol synthesis system based on coal gasification using biomass as a raw material is shown.
  • a 60th embodiment is directed to a gas purifying apparatus for performing gas purification of a product gas obtained by the gasification method according to the 56th embodiment, and a methanol synthesis for synthesizing methanol using the purified gas.
  • a biomass methanol synthesis system characterized in that it comprises
  • the hydrocarbon in the product gas provided Suchimuri Fomi ring means that inquire reforming the C 0 and H 2 It is in the biomass methanol synthesis system.
  • a 62nd aspect is the biomass methanol according to the 60th aspect, characterized in that a CO shift reactor for adjusting the composition of H 2 and C 0 gas in the purified gas is provided. In the synthesis system.
  • a sixth aspect 3 in the sixth 0 aspect, it has interposed a CO 2 removal unit for removing the C 0 2 in the product gas to the upstream side of the methanol synthesis apparatus Biomass methanol synthesis system characterized by:
  • a biomass gasifier that burns biomass and gasifies biomass by using a combustion gas generated by the combustion as a heat source, and a meta-gas from the synthesis gas generated by the biomass gasifier.
  • a biomass synthesizing system equipped with a methanol synthesizing apparatus for synthesizing a metal, wherein the biomass gasifier is a combustion space for burning the biomass, and gasifies the biomass.
  • a gasification space and a force are separated from each other, and a combustion gas supply line for supplying the combustion gas in the combustion space to the gasification space is provided between the combustion space and the gasification space.
  • the above-mentioned methanol synthesizing apparatus comprises a pressurizing chamber, a catalyst chamber, and a methanol collecting chamber, and the pressurizing chamber and the catalyst from the biomass gasification furnace described above.
  • the synthesis gas introduced into the medium chamber and the above-mentioned methanol recovery chamber is pressurized under a predetermined pressure, and the synthesis gas is synthesized into methanol by a catalytic reaction in the above-mentioned catalyst chamber.
  • a methanol synthesis system equipped with a biomass gasification furnace characterized in that the ethanol is liquefied in the above-mentioned methanol recovery chamber, and the liquefied methanol is collected and the residual gas is purged. Sueam.
  • the syngas of the notch-type methanol synthesizing apparatus is introduced between the biomass gasifier and the methanol synthesizing apparatus.
  • the catalyst chamber is heated.
  • a 67th aspect is the methanol synthesis system according to the 64th aspect, wherein a cooling means is provided in the methanol recovery chamber, wherein a biomass gasification furnace is provided. It is in.
  • a sixty-eighth aspect is directed to a biomass gasifier that generates synthesis gas by burning and pyrolyzing biomass, and a methanol synthesizer that synthesizes methanol from the synthesis gas generated by the biomass gasifier.
  • a methanol synthesis system comprising: a pressurization chamber, a catalyst chamber, and a methanol recovery chamber, wherein the methanol synthesis apparatus includes a pressurization chamber, a catalyst chamber, and a methanol recovery chamber.
  • the synthesis gas introduced into the pressure chamber, the catalyst chamber, and the methanol recovery chamber is pressurized under a predetermined pressure, and the synthesis gas is synthesized into methanol by a catalytic reaction in the catalyst chamber.
  • the biomass gasification furnace is characterized in that the methanol is liquefied in the above-mentioned methanol recovery chamber, and the liquefied methanol is recovered and the residual gas is purged.
  • the proposed methanol synthesis system Next, an embodiment of supplying biomass to the biomass gasification furnace of the present invention.
  • a sixty-ninth aspect is a supply means for supplying biomass to a biomass gasification furnace, comprising: a cylindrical hobber for accommodating particulate matter such as fibrous particulate matter obtained by pulverizing biomass; A screw that is disposed below the bottom and transports the above-mentioned granular material in the horizontal direction and discharges it to the outside through a discharge port that opens downward at the tip of the casing.
  • a biomass supply device having a feeder a granular material stored in a hopper is supplied to a screw feeder.
  • a 70th aspect is a supply means for supplying biomass to a biomass gasification furnace, comprising: a tubular hob for accommodating granules such as fibrous granules obtained by finely pulverizing biomass; A screw feeder disposed at the lower part of the casing, for conveying the above-mentioned granular material in the horizontal direction, and discharging the particulate matter to the outside through a discharge port provided at the tip of the casing so as to open downward.
  • the biomass supply device having a biomass supply device having a stirring means for stirring the granular material in the hopper so that the granular material stored in the hopper is supplied to the screw feeder.
  • the discharge port provided in the biomass supply device is characterized in that the side intersecting the axis of the screw feeder is straight at the base end side of the screw feeder. .
  • a 71st aspect is the biomass supply device according to the 70th aspect, wherein the straight line is a straight line orthogonal to the axial direction of the screw feeder.
  • a 72nd aspect is the 70th aspect, wherein the straight line is in a direction opposite to the direction of inclination of the screw blades of the screw feeder with respect to a straight line orthogonal to the axial direction of the screw feeder.
  • the biomass supply device is characterized in that it is a straight line that is inclined and is inclined at the same angle as the angle formed by the screw blades with respect to the straight line that is perpendicular to the axial direction of the screw feeder.
  • a thirty-third aspect is the seventy-fifth aspect, wherein the casing has A biomass supply device characterized in that a large-diameter portion having a larger diameter than other portions is formed in the axial direction of the screw feeder, and a discharge port is provided on a lower surface of the large-diameter portion. is there.
  • a plurality of injection nozzles are provided circumferentially at a tip end of the casing to confine in a compacted state between adjacent screw blades of the screw feeder.
  • a characteristic feature is that the compressed and entangled state of the particulate matter is released by injecting gas through the above-mentioned injection nozzle to the granular material transported and conveyed, and the particulate matter is discharged downward through the discharge port. Biomass supply device.
  • a screw shaft of the screw feeder is formed of a hollow member, and a space between adjacent screw blades near the most distal end of the screw feeder is provided.
  • a through-hole penetrating from the outer peripheral surface of the screw shaft to the inside of the screw shaft or an injection nozzle utilizing this through-hole is provided, and confined and conveyed between the adjacent screw blades.
  • the entangled state of the particulates is released by receiving the particulates discharged from the discharge port and falling and applying a swirling flow thereto, and
  • An apparatus for supplying biomass characterized in that it has a fluidizing cone, such as a gasifier, that uses a gas that forms a stream to transfer the granular material to a destination.
  • a seventy-seventh aspect is the seventy-sixth aspect, wherein the fluidized cone comprises: A biomass supply device, characterized in that the biomass supply device has a stirring means for stirring the received particulate matter.
  • a 78th embodiment is a modification of the 74th embodiment, wherein the granular material discharged from the discharge port and falling is received, the flow path thereof is gradually narrowed, and connected to a destination of the granular material such as a gasifier.
  • the biomass supply device is characterized in that it has a tapered throttle section for guiding the transported airflow of the particulate matter while guiding the transported airflow to the transported conduit.
  • a portion where the pitch between adjacent screw blades on the screw shaft of the screw feeder is relatively large is defined by the screw uniaxial portion.
  • the biomass supply device is provided at a distal end portion, wherein the pitch at a central portion adjacent to the distal end portion is relatively small.
  • the pitch between adjacent screw blades on one screw axis of the screw feeder is set from the base end, which is the hopper side, toward the tip end.
  • the biomass supply device is characterized in that the biomass supply device is gradually reduced, and then gradually toward the front end portion through a minimum portion on the way.
  • a cylindrical hobber that contains granular materials such as fibrous granular materials obtained by finely pulverizing biomass and is provided with a stirring means for agitating the granular materials, and is disposed below the hopper.
  • a screw feeder for conveying the granular material in the horizontal direction, and gradually reducing the diameter of the tip of the screw feeder.
  • a gas is sprayed onto the granular material conveyed in a consolidated state by the screw feeder to loosen the compaction and entanglement of each particle of the granular material.
  • This state A biomass supply device characterized in that the granular material is transported and supplied to a transport destination such as a gasifier through the transport pipeline by a transport airflow formed of the gas.
  • An eighty-second embodiment is directed to the eighty-first embodiment according to the eighteenth embodiment, in which the gas to be used to loosen the consolidation and entanglement of the granular material and to serve as the carrier airflow is a screw shaft of a screw feeder formed of a hollow member.
  • a through-hole or an injection nozzle using the through-hole is provided between the adjacent screw blades in the vicinity of the leading edge of the screw shaft from the outer peripheral surface of the screw shaft to the inside thereof.
  • the biomass supply device is characterized in that it is supplied via an injection nozzle.
  • a gas which is used to loosen the consolidation and entanglement of the granular material and to serve as a carrier airflow thereof is provided through a plurality of injection nozzles provided in a circumferential direction at a tip end of the casing.
  • the biomass supply device is characterized in that it is supplied by feeding.
  • a portion where the pitch between adjacent screw blades on the screw shaft of the screw feeder is relatively large is defined as a tip portion of the screw shaft. And a center portion adjacent to the tip portion has a relatively small pitch.
  • the pitch between adjacent screw blades on the screw shaft of the screw feeder is set from the base end, which is the hopper side, toward the tip end.
  • the biomass supply device is characterized in that the biomass supply device is gradually reduced and then gradually increased toward the front end portion through a minimum portion on the way.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification furnace according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to a third embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to a fourth embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to a fifth embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification furnace according to a sixth embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to a seventh embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to the eighth embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to the ninth embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to the tenth embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification furnace according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification furnace according to the 12th embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a main part of FIG.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of the biomass gasifier according to the fifteenth embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the fifteenth embodiment.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the sixteenth embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the seventeenth embodiment.
  • FIG. 19 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 20 is a schematic view of another gasification furnace according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 21 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the nineteenth embodiment.
  • FIG. 22 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the twenty-second embodiment.
  • FIG. 23 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the twenty-first embodiment.
  • FIG. 24 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the twenty-second embodiment.
  • Figure 25 is a schematic diagram of a conventional coal gasifier.
  • FIG. 26 is a schematic diagram of a coal gasifier according to the second embodiment. It is.
  • FIG. 27 is a schematic diagram of a method for supplying pulverized coal and biomass according to the twenty-third embodiment.
  • FIG. 28 is a schematic diagram of another supply method of pulverized coal and biomass according to the 23rd embodiment.
  • FIG. 29 is a schematic diagram of a supply pipe for pulverized coal and biomass according to the 23rd embodiment.
  • FIG. 30 is a schematic diagram of another coal gasifier according to the twenty-third embodiment.
  • FIG. 31 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a coal gasifier according to the twenty-third embodiment.
  • FIG. 32 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a coal gasifier according to the twenty-fourth embodiment.
  • FIG. 33 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a coal gasifier according to the twenty-fifth embodiment.
  • FIG. 34 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the twenty-sixth embodiment.
  • FIG. 35 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the twenty-seventh embodiment.
  • FIG. 36 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the twenty-eighth embodiment.
  • FIG. 37 is a schematic diagram of a methanol synthesis system equipped with a biomass gasifier according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 38 is a schematic diagram of the biomass gasifier according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 39 is a schematic diagram of a methanol synthesizing apparatus according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 40 is a schematic diagram of a biomass supply hobba.
  • FIG. 41 is a longitudinal cross-sectional view of a tip portion of a screw feeder according to the related art.
  • FIG. 42 is an explanatory view conceptually showing a mode in which the finely divided biomass is conveyed and discharged by the screw feeder shown in FIG. 41
  • FIG. FIG. 1 is an explanatory diagram conceptually showing a biomass supply device according to an embodiment.
  • FIG. 43 (A) is a view from the side
  • FIG. 43 (B) is a plan view.
  • FIG. 44 is a vertical sectional view showing another example of the fluidized cone in the thirtieth embodiment.
  • FIG. 45 is a vertical cross-sectional view showing another example of another fluidized cone in the thirtieth embodiment.
  • FIG. 46 is an explanatory view conceptually showing a biomass supply device according to the thirty-first embodiment.
  • FIG. 46 (A) is a view from the side
  • FIG. 46 (B) is a plan view.
  • FIG. 47 is a diagram extracting and showing an example of the tip portion of the screw feeder according to the thirty-first embodiment.
  • FIG. 47 (A) is a longitudinal sectional view
  • FIG. 47 (B) is a right side view.
  • FIG. 48 is a longitudinal sectional view showing another example of the tip of the screw feeder according to the thirty-first embodiment.
  • FIG. 49 is an explanatory view conceptually showing a biomass supply device according to the 32nd embodiment.
  • FIG. 49 (A) is a side view
  • FIG. 49 (B) is a plan view.
  • FIG. 50 is an enlarged cross-sectional view of the distal end portion of the screw feeder according to Example 1 (A) or Example 2 (B) according to the 32nd embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the biomass gasifier 10 includes a biomass supply unit 13 for supplying biomass 11 into the furnace body 12, and a biomass supply unit 13 above the biomass supply unit 13. located (furnace downstream), oxygen or oxygen and combustion oxidizing agent consisting of a mixture of water vapor and ( ⁇ 2, H 2 0, etc.) 1 4 the furnace body 1 combustion oxidant supply means 1 5 supplied into the 2 It is a spouted bed type gasifier provided.
  • biomass 11 supplied into the furnace main body 12 of the present invention it is preferable that produced or discarded biomass is crushed and dried.
  • biomass refers to biological resources (eg, agricultural products or by-products, wood, plants, etc.) that can be used as energy sources or industrial raw materials, and includes, for example, sweet sorghum, napier grass, spirulina, and the like. be able to.
  • the average particle size (D) of the ground biomass 11 be 0.05 5 ⁇ D 5 mm. This is because if the average particle size is less than 0.05 mm, the biomass crushing efficiency becomes poor, which is not preferable. On the other hand, when the average particle size exceeds 5 mm, the combustion is not sufficiently promoted to the inside of the biomass, and the reaction is not promoted, so that high-efficiency gasification becomes difficult.
  • the calcined oxidizing agent 14 supplied to the biomass gasification furnace is preferably a mixture of air and steam or oxygen and steam.
  • the combustion oxidizer 1 4 oxygen [O 2] / carbon [C] in the molar ratio of 0. 1 ⁇ 0 2 / C range, is preferred properly 0. 1 ⁇ 0 2 / C ⁇ 1 0 (especially preferably 0.2 ⁇ 0 2 / C and 0.5) and the molar ratio of water vapor [II 20] Z carbon [C] is 1 ⁇ H 20 / C range (especially preferably 2 ⁇ H 2 OZC ⁇ 6).
  • the furnace temperature of the furnace body 12 of the biomass gasification furnace be set to a gasification condition of 700 to 1200 ° C.
  • the pressure inside the furnace body 12 of the biomass gasifier is 1 to 30 Pressure is preferred.
  • the pressure in the furnace is about 30 atm, the superficial velocity becomes low and the equipment can be made compact, which is preferable.
  • the gasification condition of the empty tower inside the furnace of the biomass gasification furnace 12 it is preferable to set the gasification condition of the empty tower inside the furnace of the biomass gasification furnace 12 to 0.1 to 5 / s.
  • the superficial velocity is 0.1 mZ s or less, the residence time in the furnace is long, resulting in excessive combustion, which is not preferable.
  • the superficial velocity exceeds 5 mZ s, the combustion and thermal decomposition are completed.
  • the particle size of the biomass is taken into consideration, and particularly preferably, the average particle size of the biomass is reduced.
  • the diameter is 0.1 to 1 mm
  • the superficial velocity is 0.4 to 1 m / s
  • the average particle size is 1 to 5 mm
  • the superficial velocity is l to 5 m / s. s is preferred.
  • biomass can be gasified efficiently by partial oxidation, and the clean gas which does not generate
  • the product gas obtained above can be directly used as fuel gas for gas turbine after being purified by gas purification means.
  • H 2 and C 0 gas in the gas can be used as a production gas such as methanol (or dimethyl ether).
  • a production gas such as methanol (or dimethyl ether).
  • the methanol synthesis system 20 for performing methanol synthesis using the biomass gasification furnace described above has a structure in the gas generated in the furnace body 12 of the biomass gasification furnace 10.
  • a dust collector 2 2 for removing Susu ⁇ a purifier 2 3 for purifying gases after dust collection, the scrubber 2 4 to remove water vapor in the gas, a set formed of H 2 binding 0 in the gas
  • main Tano Ichiru synthesizer to produce methanol (CH 3 0 H) from the H 2 and C 0 2 Metropolitan in the gas 27, and
  • a distillation apparatus 30 which is a gas-liquid separation means for separating into exhaust gas 28 and methanol 29.
  • the biomass 11 supplied into the furnace body 12 of the gasification furnace 10 is partially burned by the burning oxidizing agent 14, and is burned under the above-described predetermined furnace conditions, whereby the biomass gasification is performed. Improve efficiency.
  • the generated gas 21 generated here is dust-removed by a dust collector 22 and then guided to a scrubber 24 for removing water vapor in the gas, where it is cooled and removes water vapor.
  • the amount of H 2 was increased in the CO shift reactor, the pressure was increased to the pressure for methanol synthesis in the booster device 26, and the pressure was led to the methanol synthesis device 27, where it was collected. Tunnels are manufactured. Thereafter, methanol 29 and exhaust gas 28 are separated.
  • composition ratio of C 0 will be examined.
  • the combustion oxidizer 1 four-throw input city into the furnace, by partially combusted (CO + 1/2 0 2 ⁇ C 0 2), and a heat utilization Then, the ratio of [H 2 ] / [C 0] is improved by removing C 02 in a later step.
  • reaction is an endothermic reaction, heating is required. Since biomass is a solid, external heating is difficult, and partial combustion gasification is performed.
  • partial combustion refers to biomass, which is a fuel, in which an oxidizing agent (air or oxygen) is used at a chemical equivalent or less, that is, a portion of the fuel is burned due to a shortage of the oxidizing agent, and unburned fuel is removed.
  • oxidizing agent air or oxygen
  • Combustion method leaving as combustible gas It is.
  • biomass is atomized to promote partial oxidation, thermal decomposition, and gasification reactions, thereby increasing the reaction surface area.
  • this is solved by setting the average particle size (D) of the ground biomass 11 to 0.05 D ⁇ 5 mm.
  • H 2 ZC 0 required for methanol synthesis can be 2 or more.
  • the rate of heat generation is smaller than in the combustion reaction, so the reaction field temperature is 450 to 500 ° C (0.26 X 180 0 to 190 ° C), which slows down the reaction.
  • the problem can be solved by separately introducing high-temperature steam (about 400 to 500 ° C.) obtained by exchanging heat of the high-temperature gas generated in the furnace body 12.
  • Hydrocarbon materials such as the CH 4 is the steam re Formidable ring in the presence of steam and a nickel catalyst, at 5 5 0 ° C or more (preferably 9 0 0 ° C ⁇ 1 0 0 ° C), CO it can be H 2.
  • CO and H 2 can be produced by adding steam reforming means to a gasification system using both steam and oxygen gas.
  • tar and soot are also basically C-based, and steam reforming is possible by securing a sufficient residence time.
  • a catalyst a honeycomb radiant exchanger carrying a Ni catalyst
  • C and H 2 may be obtained by steam reforming tar, soot and the like.
  • the C 0 2 even following reaction formula (7), is capable of C u, Z n, main Tano Lumpur synthesized by a metal catalyst such as C r.
  • an extra C 0 2 is C 0 2 removal device for removing C 0 as ⁇ Mi emissions based wet C 0 removal device such as a system the final stage By arranging it, it is preferable to remove it from the system in a contacting manner.
  • FIG. 1 more a C 0 2 CO 2 removal unit 3 2 removal to and interposed child between the booster one device 2 6 and methanol synthesis apparatus 2 7, an extra C 0 2 I try to remove it.
  • the present invention is to It is not limited.
  • gas may be made to boost the booster device 2 6.
  • main Tano Ichiru material gas to be supplied to the main Tano Lumpur synthesizer 2 7, extra C 0 results 2 has been removed, can be a composition of CO, 2 H, is methanol synthesis It proceeds efficiently and can synthesize about 60% of methanol supplied biomass.
  • Suchimuri monounsaturated O over Mi ring means 3 1 since H 2 is abundant in gasification, installing C_ ⁇ shea full Bok reactor 2 5 described above is generated with H 2 There is no need.
  • a part of C 0 2, which is the separated and removed can be utilized as a gas for transporting the biomass supply means 1 3. This allows unnecessary N to be supplied into the furnace when, for example, air is used as the transfer medium.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a biomass methanol synthesis system including a biomass gasification system using a biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the biomass gasification system supplies biomass (CH 20 ) 11 and a combustion oxidant 14 to gasify H 2 , C 0, and the like.
  • a cooler 41 for cooling the gas reformed by the steam reforming means 31, and high-temperature steam 43 3 which is installed in the cooler 41 and exchanges heat with water 42 supplied from outside.
  • Heat exchange means for generating gas, and a gas purifier 23 for purifying the cooled product gas
  • a gas purifier 23 for purifying the cooled product gas
  • a regenerative heat exchanger 4 5 for heating the gas temperature as is decarboxylated to methanol production temperature.
  • 2 H 2 and CO and entwined ethanol in gas (CH 3 OH) It is provided with a methanol synthesis apparatus 27 to be produced, and a distillation apparatus 30 for separating the product gas 46 obtained by the methanol synthesis apparatus 27 into methanol 29 and exhaust gas 28. .
  • the steam 43 heated to a high temperature by the heat exchange means is burned and oxidized by the biomass supply means 13 for supplying biomass 11 into the furnace body 12.
  • High-temperature steam is supplied into the biomass gasifier 10 by introducing it into the chemical supply means 15.
  • the biomass 11 supplied into the furnace main body 12 according to the present invention is obtained by drying the produced or discarded biomass by the drying means 47 and then pulverizing the biomass to a predetermined particle size by the crushing means 48. Is preferred.
  • the gas of the decarbonated product gas is heated by the regenerative heat exchanger 45 which heats the product gas decarbonated by the decarbonation device 32.
  • the temperature is raised to the methanol production temperature. As a result, the efficiency of methanol synthesis is improved.
  • a gasification furnace 10 for gasifying biomass as a raw material in a gasification furnace 10 for gasifying biomass as a raw material, first, the biomass 11 is dried, and then a predetermined particle size is charged into the gasification furnace body 12. At that time, 1/4 of the ideal state supplied by low temperature partial combustion The biomass 11 is gasified with the amount of 0, and at that time, the temperature inside the gasification furnace is raised by effectively utilizing the heat generated by C 0 generated by chemical synthesis, and the high-temperature steam 1 According to 43, gasification proceeds favorably by maintaining the furnace temperature around 900 ° C.
  • hydrocarbons such as CH are generated in the generated gas 21, but are reformed into CO and H 2 by interposing steam reforming means 31 on the gasification furnace outlet side. This results in a good gas composition for methanol synthesis.
  • the main Tano Ichiru synthesis unnecessary C 0 is removed to the outside portion in the CO 2 removal unit 3 2, essential in the main Tano Lumpur synthetic C 0, the and gas composition in the composition of the H H 2 / C ⁇ The ratio becomes 2 (H / CO), which is extremely ideal.
  • the efficiency of methanol synthesis is improved by increasing the gas produced by decarbonation using the regenerative heat exchanger 45 to the methanol synthesis temperature.
  • biomass 11 provides a clean gas for methanol synthesis that does not generate any waste, thereby improving the methanol synthesis efficiency and improving the biomass synthesis efficiency. Approximately 60% of the total of 11 will be converted to fuel.
  • FIG. 3 is c still a schematic view of a main Tano Ichiru synthesis system using a bi Omasugasu gases using biomass gasification furnace according to this embodiment, the components of METHANOL synthesis system described above To the same member as Are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the means for heating and humidifying the oxygen is not particularly limited, but it can be carried out by an indirect heat exchange method or the like in which oxygen is published into water whose heat has been recovered by an indirect heat exchanger or the like.
  • the gasification reaction efficiency of biomass is improved.
  • the sensible heat of low-temperature steam at about 50 ° C. in the heat exchanger 44 can be efficiently recovered.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a fuel cell synthesis system using a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the methanol synthesis system includes a biomass gasifier 10 for supplying and gasifying biomass 11, and gasification in the biomass gasifier 10. After the generated gas 21 is cooled by the cooler 41, a gas purifier 23 for purifying the gas is refined.
  • a methanol synthesis device 27 for producing methanol (CH 3 OH) from H and CO in the gas, and a gas 46 synthesized by the methanol synthesis device 27 are converted into exhaust gas 28 and methanol 29 And a distillation apparatus 30 for separation into two.
  • C 0 2 may be the carrier gas of the biomass 1 1 removed by the CO 2 removal unit 3 2. Further, heating and humidification of oxygen supplied as the combustion oxidant 14 using the high-temperature steam 43 from the cooler 41 may be used together.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the synthesis system includes a biomass gasifier 10 for supplying and gasifying biomass 11, and a hydrocarbon such as CH 4 in a product gas 21 gasified by the biomass gasifier 10 under a Nigel catalyst.
  • Gas purifier 23 for purifying gas, heat exchanger 44 for removing water vapor in the gas after purification, and CO shift for adjusting the composition of H 2 and C 0 gas in the cooled gas.
  • a methanol synthesizer 27 for producing (CH30H) and a distillation apparatus 30 for separating the gas 46 synthesized by the methanol synthesizer 27 into an exhaust gas 28 and methanol 29 are provided. It is provided.
  • CH 4 having a gaseous gas composition is reformed by steam reforming means 31 to obtain H 2 and C 0. Then, by using a CO shift reactor 25 together, more H 2 required for methanol synthesis can be obtained.
  • C 0 is 2 occurs, excess C 0 2, by interposing the decarboxylation apparatus 3 2, separates the C 0 2.
  • C 0 2 may be the carrier gas of the biomass 1 1 described. Further, heating and humidification of the oxygen supplied as the combustion oxidant 14 in the heat exchanger 44 may be used in combination.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the synthesis system includes a biomass gasifier 10 for supplying and gasifying biomass 11, and a product gas 21 gasified by the biomass gasifier 10 cooled by a cooler 41, and then the gas is cooled.
  • the heat generated from the regenerative heat exchanger 45 and the H2 and CO in the gas A methanol having a methanol synthesizing device 27 for producing ethanol (CH 3 OH) and a distillation device 30 for separating syngas into an exhaust gas 28 and methanol 29. In the one-piece synthesis system, the remaining CH 4 in the exhaust gas 28 separated by the distillation apparatus 30 is recirculated into the biomass gasifier 10.
  • C 0 2 is CO 2 removal unit 3 generated By removing in step 2, there is no change in the gas composition for methanol synthesis, so that methanol synthesis in the methanol synthesis apparatus 27 can be performed stably.
  • exhaust gas 28 after the above-mentioned distillation may be supplied to the biomass gasifier 10 such that the biomass 11 is effectively used as a carrier gas to be transported into the biomass gasifier 10.
  • the exhaust gas 28 drives a gas engine and can be effectively used in the system as a power source for various devices such as a crusher for pulverizing biomass and an oxygen production device for producing oxygen.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the methanol synthesis system is composed of a biomass gasifier 10 for supplying biomass 11 and gasifying the gas, and a product gas 21 gasified by the biomass gasifier 10 cooled by a cooler 41.
  • a biomass gasification system comprising a synthesis device 27 and a distillation device 30 for separating synthesis gas into an exhaust gas 28 and methanol 29, methanol is synthesized by methanol synthesis in a methanol synthesis device 27.
  • the steam 51 recovered from heat recovery is used to drive a steam turbine 53 serving as a power source for a circulation blower 52 and a booster device.
  • a part of the gas is recycled to the upstream side of the decarbonation unit 32 through the circulation blower 52 to increase the synthesis efficiency.
  • Part of 4 can be used as a drying gas used in the drying means 47 of the biomass 11.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the biomass gasification system configured according to the seventh embodiment is installed on an installation base 55, or the entire system installed on the installation base 55 is mounted on a mobile trolley 56. Alternatively, the entire system is mounted on a mobile trolley 56 and can be moved.
  • the entire system is installed on the mounting table 55.
  • the installation base 55 can be entirely covered with a cover 57 to protect the equipment.
  • hanging brackets 58 are provided at the four corners of the mounting base 55 so that they can be suspended or moved or moved by a crane or the like, the operability can be further improved.
  • the mobile trolley 56 may be provided with wheels and moved separately by a towing vehicle, or a drive means may be provided on the mobile trolley 56 itself to form a self-propelled biomass gasification system.
  • the configuration mounted on the mounting table 56 described above may be mounted on the movable carriage 56 and moved.
  • the biomass gasification system can be configured to be extremely compact as compared with the conventional method, so that it can be suspended on a crane or the like, and can be moved or towed by the transport means. Alternatively, it can be moved to any place by self-propelled, and it will be highly mobile.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the system includes a biomass gasifier 10 for supplying biomass 11 to gasify the gas, and a product gas 21 gasified by the biomass gasifier 10 is cooled by a cooler 41 to form the gas.
  • the wastewater 71 discharged from the heat exchanger 44 is formed into methanol by synthesis. Heat is exchanged between the reaction heat (approximately 300 ° C) generated in the catalytic reaction of the device 27 and the first heat exchanger 72 installed inside the methanol synthesis device 27.
  • the reaction heat approximately 300 ° C
  • the heat-exchanged steam 73 is introduced into a cooler 41 that cools a generated gas 21 generated from the gasification furnace 10, and a high-temperature generated gas (for example, about 900 ° C.)
  • the heat is recovered by exchanging heat with a second heat exchanger 74 installed inside the cooler 41, and the resulting high-temperature steam (400 to 600 ° C) 75 Is supplied to the biomass gasifier 10.
  • the high-temperature steam 75 obtained in the system can be used as a part of the combustion oxidant 14, and the biomass methanol synthesis system can be used.
  • the system efficiency of the stem is improved.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the methanol synthesis system includes a heat exchanger 44 for cooling gas after purification by the gas purification device 26 and removing water in the gas, as shown in FIG. It comprises water spraying means 44 A for spraying water 76 and alkaline water spraying means 44 B for spraying an alkaline solution (for example, NaOH) 77.
  • the purified gas is introduced into the water spraying means 44A, and the gas is cooled and water in the gas is recovered by spraying water 76, and then the alkaline solution (for example, Na 0 H, etc.) Spraying 7 7 Introducing water into the water spraying means 4 4 B, and spraying the alkaline water to remove acidic gases (eg, ammonia gas, hydrogen chloride, sulfur content (H 2 S ) Etc. are removed.
  • acidic gases eg, ammonia gas, hydrogen chloride, sulfur content (H 2 S ) Etc.
  • the drainage 71 from the water spraying means 44A is the same as in the ninth embodiment. Then, the reaction heat (approximately 300 ° C.) generated in the catalytic reaction using the methanol synthesis device 27 is exchanged with the first heat exchanger 72, and then the gasification furnace 10 is used.
  • the generated gas 21 was introduced into a cooler 41 for cooling, and the heat of a high-temperature generated gas (for example, about 900 ° C.) was recovered by a second heat exchanger 74 to obtain heat.
  • High-temperature heated steam 75 is supplied to the biomass gasifier 10.
  • a two-stage scrubber device comprising water spraying means 44A and alkaline water spraying means 44B is provided. Cooling and moisture recovery are performed by spraying water 76 of the second stage. In spraying of alkaline water 77 in the second stage, acid gas is removed and corrosion is caused by various equipment and piping equipment on the downstream side. It is designed to prevent deterioration.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using a biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the same members as those in the above-described methanol synthesis system are denoted by the same reference numerals. Therefore, duplicate description will be omitted.
  • a first adsorption tower or a guard column 78 is interposed between the booster device 26 and the regenerative heat exchanger 45 of the methanol synthesis system.
  • a second adsorption tower or gas is placed between the regenerative heat exchanger 45 and the methanol synthesis unit 27. This is provided with a second column 79.
  • the adsorption tower is filled with a substance having an adsorption performance such as silica gel or activated carbon, or the guard column is filled with a catalyst used in the methanol synthesis device 27. Yes, so-called discarded columns that are discarded or regenerated after a certain period of time.
  • the protection is performed by a two-stage system including the first adsorption tower or guard column 78 and the second adsorption tower or guard column 79. It is not limited, and for example, only the first adsorption tower or the guard column 78 may be used.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using a biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the methanol synthesis system utilizes H 2 in an exhaust gas 28 obtained by gas-liquid separation of a generated gas 46 generated in a methanol synthesis device 27.
  • the product gas 46 synthesized by the methanol synthesis device 27 is separated into methanol 29 and exhaust gas 28 by a gas-liquid separation device 30.
  • the exhaust gas 28 is directly returned to the preceding stage of the regenerative heat exchanger 45, but in the present embodiment, the hydrogen (H 2 ) separation device 8 for separating only H 2 in the exhaust gas 28 is used. 0 is installed.
  • the hydrogen separation apparatus 80 may be a known hydrogen separation method such as H 2 separation by a pressure swing method or H 2 separation by a membrane separation.
  • H 2 is separated by the hydrogen separation device 80 and returned to the previous stage of the regenerative heat exchanger 45, so that the remaining H 2 is effectively used, and methanol synthesis is performed.
  • the efficiency of hydrogen utilization will be improved.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a methanol synthesis system using biomass gasification gas using the biomass gasification furnace according to the present embodiment.
  • the methanol synthesis system is divided into two systems so that methanol synthesis can be performed continuously. It is.
  • FIG. 14 is an enlarged view of the methanol synthesis apparatus according to the present embodiment.
  • the methanol synthesizing device 81 is composed of two series of a first synthesizing column 82 and a second synthesizing column 83. Have been.
  • the outside of the first synthesis tower 82 is provided with valves 84a and 84b at both ends, and the inside of the first catalyst layer 82-2-1
  • the catalyst layer 8 2-5 of the form (5 steps) is installed.
  • the outside of the second synthesis tower 83 is provided with valves 85a and 85b at both ends, and the inside of the first catalyst layer 83-1-1.
  • 5 layers of catalyst layers 83-5 are provided.
  • the first synthesis tower 82 and the second synthesis tower 83 are used alternately.
  • the valves 85a and 85b of the other second synthesis tower 83 are closed, and the multi-stage catalyst of the second synthesis tower 83 is closed.
  • the deteriorated first-stage catalyst layer 8 3-1 on the gas inlet side is withdrawn, and then the second-stage catalyst layer 8 3-2 is turned into the first stage, and then sequentially slid.
  • the deteriorated part can be replaced sequentially.
  • the second-stage catalyst layer becomes the first-stage catalyst layer, so that the catalyst activity is always maintained satisfactorily, and good methanol synthesis becomes possible.
  • the maintainability of the methanol synthesizing apparatus is improved.
  • the guard column 78 is connected to the regenerative heat exchanger 45.
  • the guard column 78 is not indispensable, but the guard column 78 prevents poisoning of the catalyst and reduces the activity of the catalyst. Can be prevented from decreasing.
  • first-stage catalyst layers 8 2-1 and 8 3-1 are used as guard columns. After a predetermined period of time, a discarded column may be used.
  • two catalyst synthesis towers are used.
  • the present invention is not limited to this.
  • a plurality of catalyst synthesis towers may be used to improve the synthesis efficiency.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the 14th embodiment.
  • the biomass gasification furnace 10 supplies a combustion oxidant 14 composed of oxygen or a mixture of oxygen and water vapor to be supplied into a furnace body 12 by a multistage supply system. .
  • supply means 15 A to 15 D for supplying the combustion oxidant 14 from a plurality of locations along the vertical axis direction of the furnace body 12 are directed upward.
  • the combustion oxidizing agent 14 for improving the gasification of biomass is sequentially supplied to the downstream side of the gas flow in the furnace.
  • the biomass 11 is supplied from the lower part of the furnace body 12 by the biomass supply means 13, and the concentric centering around the supply port 13 a from the supply means 13 is provided.
  • a plurality of (two in the present embodiment) supply ports for the combustion oxidant supply means 15 A are formed at predetermined circular locations. As a result, the combustion oxidant 14 is sequentially supplied from a plurality of stages, so that the gasification efficiency is improved.
  • the gasification furnace according to the present embodiment as a gasification furnace supplied to the above-described methanol synthesis system, methanol synthesis efficiency is improved.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the biomass gasification furnace 10 includes a biomass supply means 13 for supplying biomass 11 into a furnace body 12, and a biomass supply means 13.
  • a combustion oxidant supply means 15 for supplying a combustion oxidant 14 composed of oxygen or a mixture of oxygen and water vapor into the furnace body 12 above the furnace (downstream of the furnace).
  • a plurality of ceramic forms 61 carrying a Nigel catalyst are provided on the furnace upper side so as to face each other alternately.
  • the ceramic foam 61 collects tar dust in the gas generated by gasification of the biomass 11 and decomposes the tar collected by the nickel catalyst carried. Let C 0 and H 2 have a good composition of methanol synthesis gas.
  • the ceramic foam 61 is also a radiation converter, the gasification temperature inside the gasification furnace main body 12 can be made uniform. As a result, the gasification reaction efficiency in the gasification furnace 12 is improved.
  • the high-temperature steam 43 supplied from the outside is supplied from the bottom of the furnace body 12.
  • FIG. 17 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the biomass gasification furnace 10 according to the present embodiment includes a ceramic catalyst supporting a nickel catalyst on the downstream side of the bent portion 12 a on the furnace upper side of the gasification furnace main body 12.
  • a plurality of mix forms 61 are provided so as to face each other alternately.
  • the ceramic form 61 collects tar dust in the gas generated by the gasification of the biomass 11 and decomposes the tars by nickel catalysis to produce C 0, H2.
  • the ash 62 attached to the ceramic foam 61 can be discharged out of the system by spraying steam (not shown).
  • FIG. 18 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the biomass gasification furnace 10 gasifies and combusts biomass 11 and a combustion oxidizing agent 14 such as oxygen at a high temperature to produce a gas 21.
  • a biomass supply means 13 for supplying biomass 11 crushed to a predetermined particle size into the furnace at the top 12 b of the gasification furnace main body 12 made of a refractory material, oxygen or oxygen or
  • a combustion oxidant supply means 15 for supplying a combustion oxidant 14 such as air and water vapor into the furnace body 12 is provided.
  • an ash reservoir 92 of a combustion residue 91 that is not burned due to gasification is formed on the lower side of the furnace body 122, and the outer wall of the ash reservoir 92 is tapered downward with a small diameter. Cooling jacket 93.
  • a gas exhaust pipe 94 is provided at the lower side of the side wall of the furnace body 12. And emits gas 21 generated by biomass gasification
  • the biomass 11 in the biomass gasification furnace 10, the biomass 11 is supplied downward from the furnace top 12b, so that unlike the case where the biomass 11 is blown up from the furnace bottom, the biomass has a low melting point composition. Even if it contains a large amount, unburned components are prevented from adhering to the inside of the furnace wall, and gasification of biomass can be performed continuously.
  • Na salt, K salt, P When a biomass containing a large amount of alkali components such as salt is used as a raw material, the ash melting point becomes as low as 600 ° C, but ash adheres when biomass 11 is supplied from the furnace top 12b. ⁇ Generation will be prevented.
  • biomass of any composition can be gasified, and a highly versatile gasification furnace can be provided without being limited to biomass having a specific high melting point. .
  • the solidified ash adhering to the inner surface of the ash reservoir 92 is fixed by the cooling of the cooling jacket 93, and therefore has a weak fixing power. By dropping-can be peeled off.
  • FIG. 19 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the same members as those in the gasification furnace described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the biomass gasifier 10 is provided with a gas discharge pipe 94 provided on the lower side of the gasifier main body 12.
  • An upper end is provided in the vicinity of the upper end, and a tapered cylindrical gas and ash introducing means 95 having a small diameter at the lower side is provided, and an ash separation chamber 96 is provided on the lower side.
  • the gas and ash introduction means 95 and the ash separation chamber 96 are provided, the product gas and ash introduced into the ash separation chamber 96 by the ash introduction means 95 are In the ash separation chamber 96, the flow velocity is reduced, so that the ash and the gas can be easily separated, and the ash is prevented from being transferred to the gas discharge pipe 94.
  • a cooling jacket 93 is provided from the central portion of the gasification furnace main body to the lower side, and a soot removing means (deslugger) 97 for injecting steam toward the furnace inner surface is provided. This facilitates separation of the adhered matter.
  • two soot removal means 97 are provided so that the injection ports 97a are offset and opposed to each other.
  • the present invention is not limited to this.
  • the installation location may be changed as appropriate, or the number of installations may be increased.
  • a water bath 98 may be formed at the lower side of the gasification furnace, and the separated ash may be collected in a wet state.
  • FIG. 21 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the same members as those in the gasification furnace described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the biomass gasifier 10 is provided with a water bath 98 on the lower side of the gasifier main body 12, and has a tip portion at the water bath 98.
  • a gas introduction means 95 having a tapered cylindrical shape with a small diameter in the lower side in which 95 a is immersed is provided.
  • a water cooling pipe 99 is provided around the central part of the gasification furnace main body from below, thereby cooling the side wall of the furnace main body 12.
  • the generated gas once passes through water bath 98, so that the moisture in the gas is removed.
  • FIG. 22 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the same members as those in the gasification furnace described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the biomass gasifier 10 has a predetermined length at the center of the top 12b of the gasifier main body 12 at the center thereof. It penetrates, has a bottom end opening 101a facing the gasification furnace, and has a gas discharge cylinder 101 for discharging generated gas 21 provided in the vertical axis direction.
  • the lower part of the gasifier main body 12 is formed in a tapered cylindrical shape having a small diameter at the lower side, and a water bath 98 is provided to collect a molten ash melt.
  • biomass 11 is supplied in a downward direction, but product gas 21 obtained by gasification is supplied to gas discharge cylinder 101. And the gasification area expands, improving gasification efficiency.
  • the generated gas 21 is brought to the center portion, and the generated gas 21 is efficiently moved to the discharge cylinder 101. I can guide you.
  • the lower portion has a tapered cylindrical shape with a small diameter, it is easy for the ash melt to fall, and the collection rate in the water bath 98 is also improved.
  • FIG. 23 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment. Note that the same members as those of the gasification furnace described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted. '
  • the biomass gasifier 10 is configured such that the diameter D 1 below the central portion of the gasifier main body 12 is slightly larger than the diameter D 2 above.
  • a partition portion 102 having one end joined to the inner wall and hanging in the vertical axis direction is provided inside the gasification furnace main body on the small diameter side.
  • heat exchangers 105 A, 105 B and 105 C are installed in the gas and ash introduction passages 103 and the gas discharge passages 104, respectively. Heat exchange of sensible heat. According to the present embodiment, the generated gas generated is efficiently separated, and the sensible heat of the gas is recovered, so that the steam and the like can be effectively used.
  • biomass is used as a raw material for gasification, but an example of gasification using fossil fuel such as coal will be described below.
  • fossil fuel is used in combination with biomass combustion.
  • fossil fuels include, for example, coal and heavy oil.
  • FIG. 24 is a schematic diagram of a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the biomass gasification furnace 10 includes a biomass supply means 13 for supplying biomass 11 into the furnace body 12, and a biomass supply means
  • a combustion oxidant supply means 15 for supplying a combustion oxidant 14 comprising oxygen or a mixture of oxygen and steam to the furnace body 12, which is located on a lower side (front of the furnace), and a combustion oxidant supply means
  • the steam supply 18 is provided opposite to the fuel supply 15 and supplies steam 16 at a position intermediate between the coal supply 17 and the biomass supply 13.
  • This is a spouted bed type gasifier equipped with a steam supply means 19 for supplying.
  • fossil fuel coal 16 is supplied so as to form an auxiliary combustion portion in the lower part of the furnace body 12 without burning biomass 11, so that fossil fuel coal 16 is not burned.
  • a high temperature field is formed by combustion of only And where the high temperature field is formed, biomass By introducing 1 1, pyrolysis gasification is performed efficiently.
  • the combustion oxidant is also used as a fuel for forming a high-temperature field.
  • a gas that is suitable for methanol synthesis can be generated with high efficiency and low cost, improving the carbon conversion rate, preventing troubles due to tar adhesion, reducing the amount of oxygen or air input, and reducing the amount of hydrogen. Large amounts of gas can be produced.
  • coal 16 When coal 16 is used as the fossil fuel, it may be converted into pulverized coal and transported by a mixed gas of air, oxygen and steam.
  • the fuel When using heavy oil or normal combustion oil for auxiliary combustion, the fuel may be sprayed into the furnace.
  • a mixed gas of air, oxygen and steam is used as a spray medium. What should I do?
  • biomass is supplied to a coal gasifier to efficiently obtain a product gas for methanol synthesis.
  • the outline of a conventional two-stage spouted bed gasifier equipped with a compass and a reducer is shown in Fig. 25.
  • the two-stage spouted bed gasifier has a compasser 01 that burns inside and a compasser 01 Furnace 0 3 provided with a reactor 02 formed above the furnace and performing a gasification reaction, and pulverized coal supply means 0 5 for supplying pulverized coal 04 in the form of pulverized coal into the above-mentioned compaster 01 And air supply means 07 for supplying combustion air or oxygen-enriched air or oxygen 06, and pulverized coal supply means 08 for supplying pulverized coal 04 to the reducer 02. is there.
  • the type of gasification furnace is not limited to the one in which the area of the combustor and the reducer by the narrowed part is clear as shown in Fig. 25. Then, the pulverized coal 04 supplied from the pulverized coal supply means 05 is subjected to high temperature / high load combustion by combustion air or oxygen-enriched air or oxygen 06, and the high temperature combustion gas generated at that time is reduced by a reducer. Pulverized coal supplied from a separately provided pulverized coal supply means is injected into the reducer and carbonized by the high-temperature combustion gas generated in the compaster. Then, gasification is performed.
  • the gasified product gas 09 is subjected to gas purification and then sent to a gas turbine to generate power.
  • the generated gas 09 from coal gasification is a low-calorie gas containing CO as a main component, and is not suitable as a raw material gas for methanol synthesis due to its low hydrogen content. there were. Therefore, the emergence of a gasification method that has a gas composition useful for metal synthesis has been desired in the gasification method of coal gasifiers.
  • a coal gasifier a two-stage spouted bed type gasifier is used, and a compass 11 1 that internally burns and a Furnace 1 13 equipped with a reducer 1 1 2 formed above 1 1 1 and performing a gasification reaction, and pulverized coal that supplies pulverized coal 1 1 4 into the above-mentioned compass 1 1 1 Supplier Stage 1 15 and air or oxygen-enriched air or oxygen for supplying combustion air or oxygen-enriched air or oxygen (hereinafter referred to as “air, etc.”) 1 16 ) 1 1 7 and the above reducer 1
  • air, etc. air, etc.
  • It comprises pulverized coal supply means 1 18 for supplying pulverized coal 1 14 into 1 2, and biomass supply means 13 for supplying pulverized biomass 11 to the above-mentioned reducer 1 12. is there.
  • the high temperature and high load combustion is performed by the combustion air and the like.
  • the high temperature combustion gas generated at that time is supplied to the reducer.
  • the method of supplying biomass is as follows: in the case of supplying pulverized coal 114 and biomass 11 separately, 1 Method of supplying at opposite positions (Fig. 27) (A)) and (2) Offset method of supplying biomass 11 at a position slightly upstream of pulverized coal 11 (Fig. 27 (B)).
  • pulverized coal and biomass may be supplied from a plurality of locations.
  • pulverized coal 114 and biomass 11 are supplied using the same supply pipe 132. You may do so.
  • the supply pipe 13 2 is a double pipe
  • the inner pipe 13 3 is a supply pipe for biomass 11
  • the outer pipe 13 4 is fine powder.
  • the supply pipe for charcoal 114 may be injected into the reducer 112.
  • a biomass supply station 135 is further formed above the reducer 112 inside the furnace 113 shown in FIG. 5 may be supplied with biomass 11. As a result, it is possible to prevent the biomass 11 from burning in the reducer 112 as in the furnace shown in FIG. 26, and the gasification efficiency is improved.
  • the H 2 / C 0 ratio of the gas composition gasified in the furnace 113 is set to be 2 ⁇ [H 2 ] / [CO].
  • a steam reforming means 31 is provided in the vicinity of the furnace outlet (for example, a ceramics form (honeycomb radiant exchanger) 124 carrying a Ni catalyst). Therefore, the temperature in the reducer 112 of the furnace 113 should be set to a gasification condition of 700 to 120 ° C (preferably about 800 to 100 ° C). I like it.
  • the superficial velocity in the furnace of the furnace 113 is not particularly limited, and the gas velocity of 0.1 to 5 mZs is similar to the biomass gasification furnace described in the first embodiment. It is preferable to use the aging condition.
  • the generated gas 14 generated by the gasification of the biomass 11 in the biomass furnace 113 mentioned above depends on the gasification conditions. , C 2 H 4 to C
  • hydrocarbons such as H S , CH ⁇ ⁇ and tar and strip may be contained.
  • the hydrocarbon-based material such as CH 4 is heated to at least 550 ° C. (preferably 900 ° C. ⁇ 100 ° C.) by the steam reforming means 31 in the presence of steam and a nickel catalyst. C) can be changed to C 0, ⁇ H 2 .
  • H generated by the steam reforming means 31 becomes a raw material for methanol synthesis as described above.
  • tar and steam are basically C-based, and steam reforming is possible by securing a sufficient residence time.
  • the coal gasification furnace With the gasification of the supplied coal, by gasification of the bi Omasu 1 1, H 2 / C 0 ratio of the gas composition which is gasified becomes rather larger than 2. Thereby, gasification or reforming can be efficiently performed. A gas having a gas composition of good methanol synthesis can be obtained.
  • the produced gas is purified by this gas purifier and is used as a raw material for synthesizing various fuels (methanol, ethanol, etc.) by adjusting the gas component composition.
  • the methanol synthesis system of the present embodiment cools the generated gas 21 in the furnace 113 with the cooler 41, and then removes dust and the like in the generated gas 21.
  • the C 0 2 removed by the above CO 2 removal unit 3 2 can be reused as a carrier gas of the biomass.
  • the gas composition of the generated gas can be made the gas composition for methanol synthesis.
  • steam reforming means 31 is interposed on the gasification furnace outlet side as necessary to remove hydrocarbons in the product gas 21 from the gasification furnace outlet.
  • the gas may be reformed into C 0 and H 2 in the vicinity to obtain a gas composition favorable for methanol synthesis.
  • the main Tano Ichiru synthesis unnecessary C 0 2 is removed to the outside portion in the CO 2 removal unit 3 2, essential for methanol synthesis C 0, the and the gas composition at 2 composition of H 2 H 2 / C
  • the 0 ratio will be greater than 2, making it extremely ideal.
  • the biomass methanol synthesizing system includes a furnace 1 13 for supplying biomass 11 and gasifying the same, After cooling the produced gas 21 with the cooler 41, a gas purifier 23 for purifying the gas, a heat exchanger 44 for removing water vapor in the purified gas, C 0 shift reactor 25 to adjust the composition of H 2 and C 0 gas in the air, booster device 26 to increase the gas pressure, and decarbonation to remove C 2 in the gas composition from the system
  • An apparatus 32 a regenerative heat exchanger 45 that heats the pressurized and decarbonated gas to the methanol production temperature, and produces methanol (CH 3 OH) from H 2 and CO in the gas
  • the gas 46 synthesized by the methanol synthesizer 27 and the methanol synthesizer 27 is converted to exhaust gas 2 8 and a condensing device 30 for separation into methanol 29.
  • CH 4 having a gaseous gas composition is reformed by steam reforming means 31 and H 2 , C ⁇
  • H 2 required for methanol synthesis is obtained by using a C 0 shift reactor 25.
  • C 0 is 2 occurs, excess C 0 2, by interposing the CO 2 removal unit 3 2, that separates the C 0 2 are doing.
  • C 0 2 may be the carrier gas of the biomass 1 1 which is divided by the CO 2 removal unit 3 2.
  • FIG. 33 is a schematic diagram of a gasification system using a biomass gasifier according to the present embodiment.
  • the biomass methanol synthesizing system includes a furnace 113 for supplying biomass 11 and gasifying the same, and a gasification furnace for the furnace 113.
  • Steam reforming means 31 for reforming hydrocarbons such as CH 4 in the produced gas 14 under a nickel catalyst, and a cooler 4 for cooling the gas reformed by the steam reforming means 31 1 1, a gas purifier 23 for purifying the gas after cooling in the cooler 41, a heat exchanger 44 for removing water vapor in the purified gas, and a H in the gas after cooling.
  • CH of the gasified gas composition is reformed by the steam reforming means 31 to obtain H 2 and C 0.
  • the CO shift reactor 25 is used to obtain more H 2 required for methanol synthesis.
  • C 0 is 2 occurs, excess C 0 2, by interposing the CO 2 removal unit 3 2, separates the C 0 2.
  • the gas to be gasified using biomass as a raw material supplies biomass into the furnace to burn the biomass and perform the gasification reaction. And gasification efficiently.
  • the present invention proposes that the combustion field and the gasification field be distinguished from each other to efficiently gasify biomass.
  • this type of biomass gasifier is for the partial oxygen gasification of noyomas (eg, plants).
  • the exothermic reaction (combustion reaction) of biomass of the following formula (A) and the endothermic reaction (pyrolysis reaction) of biomass of the following formula (B) are combined in one chamber. And co-reacts to gasify biomass.
  • the biomass gasification furnace has the following problems since it causes the heat generation reaction of biomass and the endothermic reaction of biomass to coexist in one chamber.
  • biomass in order to achieve the above coexistence reaction and to obtain desired gas properties, it is necessary to promptly cause and control conflicting exothermic reactions and endothermic reactions.
  • biomass must be made into fine particles (on the order of several tens of microns) in terms of heat generation (combustion) and heat absorption (thermal decomposition).
  • heat generation combustion
  • heat absorption thermal decomposition
  • pulverization of the biomass in the form of fibrous particles in terms of mechanical pulverization
  • the unit of pulverizing power source is large.
  • the powder handling system for storing, discharging, transporting, and supplying the fine particles of biomass becomes complicated, and in some cases, it may be difficult.
  • the control is complicated because the conflicting exothermic reaction of biomass and the endothermic reaction of biomass must be performed simultaneously and in combination.
  • An object of the present invention is to provide a biomass gasification furnace that does not require biomass to be made into fine particles and that can be easily controlled.
  • FIG. 34 is an explanatory diagram showing a 26th embodiment of the biomass gasifier according to the present invention.
  • reference numerals 201 and 202 denote a combustion chamber and a gasification chamber which are separately installed.
  • a combustion space 203 is provided in the combustion chamber 201.
  • a gasification space 204 is provided in the gasification chamber 202.
  • a reaction tube 205 made of a heat-resistant material is disposed in the gasification chamber 202.
  • the gasification space 204 is formed in the reaction tube 205.
  • a combustion gas supply passage 206 is provided between the inside of the gasification chamber 202 and the outside of the reaction tube 205.
  • the reaction tube 205 is provided with a through-hole 2 for uniformly supplying a combustion gas 207 (indicated by a solid arrow in the drawing) from the combustion gas supply passage 206 into the reaction tube 205.
  • a large number of 08 are provided.
  • the gasification chamber 202 and the reaction tube 205 have a double-pipe structure.
  • combustion space 203 in the combustion chamber 201 is disposed between the combustion space 203 in the combustion chamber 201 and the combustion gas supply passage 206 below the gasification chamber 202.
  • a combustion gas supply line 209 for supplying gas 207 to the gasification space 204 is provided.
  • a supply device 211 for supplying biomass for combustion 210 (indicated by a thick solid arrow in the figure) is provided above the combustion chamber 201 and Supply lines 2 1 and 2 are connected.
  • a discharge valve 222 and a discharge line 225 for discharging ash 223 (indicated by a two-dot chain line arrow in the figure) are connected to the bottom of the combustion chamber 201. I have.
  • a supply regulating valve 2 14 and a supply line for supplying an oxidizing agent 2 13 such as oxygen or air (indicated by a dashed arrow in the figure) are provided below the combustion chamber 201. 2 1 and 5 are connected.
  • a heat exchanger 216 as heat recovery means is installed on the combustion gas supply line 209 side of the combustion chamber 201.
  • the heat exchanger 2 16 has not only a heat absorbing function of water but also a dust removing function of dust removing means.
  • the heat exchanger 2 16 is connected to a flow control valve 2 18 and a supply line 2 19 for supplying water 2 17 (indicated by a dashed line arrow in the figure).
  • a pressure control valve 22 for supplying steam 220 is provided between the heat exchanger 2 16 and the upper part of the combustion chamber 201. 1 and supply line 2 2 2 are connected.
  • the steam supply line 222 is connected to the upper portion of the combustion chamber 201 between the combustion biomass supply line 212 and the heat exchanger 216.
  • the steam subjected ⁇ line 2 2 2 branches to the said combustion branch line Chiya Nba - 2 0 1 of the pressure control valve at the bottom may be connected via a (not shown) (the At the top of the reaction tube 205, a supply device 227 for supplying biomass for gasification 226 (indicated by a thick solid arrow in the figure) and a supply line 228 are provided in the gasification chamber.
  • a heat exchanger (not shown) as heat recovery means is provided in the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the exhaust line 235 of the combustion gas 207, respectively.
  • the water 21 is passed through the heat exchanger of the synthesis gas exhaust line 230 and the heat exchanger of the combustion gas exhaust line 230, and the heat exchanger 21 in the combustion chamber 201 is discharged. 6 may be supplied.
  • means for recovering unreacted gasification biomass 226, for example, a cyclone (shown in FIG. Zu) may be provided between the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the reaction tube 205.
  • means for recovering unreacted gasification biomass 226, for example, a cyclone (shown in FIG. Zu) may be provided between the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the reaction tube 205.
  • means for recovering unreacted gasification biomass 226, for example, a cyclone (shown in FIG. Zu) may be provided between the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the reaction tube 205
  • the biomass gasifier according to the twenty-sixth embodiment is configured as described above, and its operation will be described below.
  • the combustion space 210 in the combustion chamber 201 is supplied with a combustion biomass 210 and an oxidant 213.
  • the biomass for combustion 210 burns in the combustion space 203 at a ratio of oxidant 2 13 to biomass for combustion 210 of 0.5 to 0.7.
  • the combustion of the biomass 210 for combustion is performed by ignition of an ignition burner (not shown).
  • the combustion space 203 In the combustion gas 207 is produced.
  • steam 220 is supplied into the combustion channel 201.
  • the combustion gas 207 containing the steam 220 which is most suitable for a gasification furnace, has a temperature 800,000 to 1, which is optimal for gasification (pyrolysis) of a biomass 226 for gasification described later.
  • It has a heat quantity of 100 ° C. and a necessary calorie, that is, a biomass for gasification 226 quantity X a reaction endothermic quantity X 2 to 3 times.
  • the temperature and calorie of the steam 220-containing combustion gas 207 are adjusted by controlling the ratio of the oxidant 2 13 Z biomass 2 10 for combustion, the water 2 17 supplied to the heat exchanger 2 16 The control is performed by controlling the amount of steam and the amount of steam 220 supplied into the combustion chamber 201.
  • combustion space 203 scattered biomass, ash and the like in the combustion space 203 are removed by the dust removal action of the heat exchanger 211, and these are removed from the downstream gasification chamber. It can be prevented from flowing into 202.
  • a type in which combustion gas 207 burned in the combustion space 203 is supplied to the gasification space 204 as a heat source is used. Most suitable for gasifiers.
  • the combustion residue ash 222 of the combustion biomass 210 burned in the combustion space 203 deposits and deposits on the bottom of the combustion chamber 201.
  • the sedimented ash 2 2 3 is discharged to the discharge valve 2 24 and discharge line
  • the fuel is discharged periodically out of the combustion chamber 201 through the fuel tank 222.
  • the steam 220-containing combustion gas 207 is supplied through a combustion gas supply line 209 to a combustion gas supply passage 206 below the gasification chamber 202.
  • a gas property containing 9 to 1.1 (preferably 1), zero unreacted stress, and some residual H 20 is preferred.
  • the inert gas N 2 is included in the combustion gas 207 containing steam 220.
  • the amount and pressure of the steam 220-containing combustion gas 207 at the inlet of the gasification chamber 202 correspond to the characteristics of the gasification biomass 226 described later. It is adjusted by the adjustment valve 2 3 4 of the exhaust line 2 3 5 of 2 07.
  • gasification biomass 226 is supplied to the gasification space 204 in the reaction tube 205 of the gasification chamber 202.
  • the biomass for gasification 226 is gasified (pyrolysis, hereinafter referred to as gasification) while being fluidized by the combustion gas 207 containing steam 220. Be advanced.
  • the gasification space 204 in the reaction tube 205 is generally kept at normal pressure to 10 at a.
  • the mobilization rate (superficial velocity) of the gasification biomass 226 in the reaction tube 205 is preferably about 0.1 lmZs or less. This is to prevent the gasification biomass 226 and the ash remaining after gasification from scattering outside the reaction tube 205, and the gasification biomass 226 in the reaction tube 205. The stagnation makes it necessary and sufficient for gasification.
  • a sufficient reaction time approximately 30 to 60 sec
  • a large number of through holes 208 are provided in the reaction tube 205 so that the combustion gas 207 reacts. It is configured to be uniformly supplied into the tube 205. With this configuration, the gasification biomass 226 is uniformly gasified in the reaction tube 205. For this reason, the gasification efficiency of the gasification biomass 226 is improved.
  • the biomass gasifier according to the twenty-sixth embodiment converts the combustion gas 207 (C 0, H) generated in the separately installed combustion chamber 201 into a reaction tube 20. fed into 5, out with gasification biomass 2 2 6 of gasification gas (CO, H), it is intended to obtain the synthesis gas 2 2 9 (C 0 2, CO, 2 H 2).
  • the biomass gasifier in the twenty-sixth embodiment uses a heat chamber necessary for gasification of biomass for gasification 226, which is generally an endothermic reaction, in a combustion chamber 201 installed separately. It is obtained from the combustion gas 207 produced in the above.
  • gasification in the reaction tube 205 of the gasification chamber 202 (basically, the raw material The properties of the biomass for gasification 226, which is natural gas, and the combustion control in the combustion chamber 201 as a heat supply source,
  • the molar ratio of 229 is adjusted.
  • the combustion control in the combustion chamber 201 includes, for example, control of the amount of biomass 210 for combustion, control of the ratio of the oxidant 211, control of the amount of steam 220 for temperature control, and control of the amount of heat. This is performed under the control of the heat exchanger 2 16.
  • the synthesis gas 229 generated in the reaction tube 205 is supplied to a downstream device, for example, a methanol synthesis device (not shown) via an exhaust line 230.
  • a downstream device for example, a methanol synthesis device (not shown)
  • surplus gas of the combustion gas 207 as a heat supply source for gasification is discharged to the outside of the gasification chamber 202 via the regulating valve 234 and the exhaust line 235. .
  • the (combustion gas 207) can be used as a heat source for the reaction temperature of the catalyst of the methanol synthesizer (catalyst heating heat source). Further, the surplus gas (combustion gas 207) may be returned to the combustion space 203 of the combustion chamber 201 by a return line (not shown).
  • reaction residue ash 231 of the gasification biomass 226 reacted in the gasification space 204 of the reaction tube 205 is discharged from the lower part of the reaction tube 205 to the discharge valve 233 and the discharge line.
  • the gas is intermittently discharged out of the gasification chamber 202 through the gas 233.
  • the biomass gasifier according to the twenty-sixth embodiment includes a combustion space 203 for burning biomass 210 for combustion, and a gasification space 2 for gasifying biomass 226 for gasification. 0 4 and It is provided in the combustion chamber 201 and the gasification chamber 202 which are separately installed.
  • the biomass gasifier according to the twenty-sixth embodiment has a combustion space 203 and a gasification space 204 in which the opposing exothermic reaction of biomass and the endothermic reaction of biomass are separated from each other. At the same time. For this reason, it is not necessary to make biomass into fine particles (on the order of several tens of microns) in order to promptly cause opposing exothermic reactions and endothermic reactions.
  • the particle size of the gasification biomass 226 is, for example, several millimeters sufficient.
  • the exothermic reaction of the contradictory biomass and the endothermic reaction of the biomass can be individually controlled, so that the control is simple.
  • the melting point of the ash 231 of the biomass for gasification 226 depends on the type of the biomass for gasification 226, 0 ° C and various.
  • the reaction tube 205 there are few cases where the ash 231 is melted by this, and the fluidization of the biomass 226 for gasification is hindered or the ash 231 discharges.
  • the melting point of the ash 231 is 900 ° C. or less, the above-mentioned trouble caused by the melting of the ash 231 may be considered depending on the gasification temperature.
  • the above trouble can be prevented by slightly sacrificing the gasification reaction and lowering the gasification temperature.
  • This is the second 6 This is because, as in the biomass gasification furnace in the embodiment, the heat generation reaction of biomass and the heat absorption reaction of biomass can be individually controlled.
  • FIG. 35 is an explanatory view showing Embodiment 2 of the biomass gasifier according to the present invention.
  • the same reference numerals as those in Fig. 34 denote the same parts.
  • a grate 237 having a large number of through holes 236 is arranged at the lower part of the combustion chamber 201.
  • an ignition burner 238 is provided below the combustion chamber 201.
  • a return line 239 for the combustion gas 207 is provided above the combustion chamber 201.
  • a line (not shown) for supplying steam for suppressing the generation of carbon paste may be provided in the combustion space 203 in the combustion chamber 201. Further, a heat recovery means (not shown) and / or a dust removal means (not shown) may be provided in the combustion space 203 in the combustion chamber 201. In addition, an opening (not shown) for supplying biomass for combustion 2 1 • 0 is provided in the combustion chamber 201, and an opening / closing lid (not shown) is attached to the supply opening so as to be openable and closable. May be.
  • a reaction tube 240 is disposed in the gasification chamber 202 (for example, the reaction tube 240 in this example is constituted by a metal tube such as a quartz tube or a Pyrex glass tube). .
  • a receiving plate 24 1 is provided below the gasification chamber 202.
  • the bottom of the reaction tube 240 is held by the receiving plate 24 1. Is held.
  • the receiving plate 24 1 is provided with a large number of through holes 24 2 so as to communicate with the reaction tube 240.
  • the heat exchangers 243 and 244 as heat recovery means are installed in the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the exhaust line 235 of the combustion gas 207, respectively. Have been.
  • a supply line for supplying steam 245 (indicated by a dashed line arrow in the figure) is provided between the heat exchangers 243, 244 and the lower part of the gasification chamber 202. 2 4 6 are connected.
  • This steam 245 is a heated steam of 400 to 500 ° C. That is, the cooling water becomes steam after the temperature rises in the heat exchanger 243, and further becomes the heating steam in the heat exchanger 244.
  • a means for collecting unreacted gasification biomass 226 is provided between the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the reaction tube 240.
  • a cyclone (not shown) May be provided.
  • the biomass gasifier according to the present embodiment has the above configuration, and its operation will be described below.
  • the granular or chip-shaped combustion biomass 210 is supplied by the oxidant supplied from the through holes 236 of the lower grate 237. According to 2 1 3, it is ignited by the ignition burner 2 3 8 and is completely burned.
  • the completely burned clean combustion gas 207 is maintained at a predetermined temperature (approximately 800 to 110 ° C.) and calorie, and is supplied to the gas supply passage 2 of the gasification chamber 202. Supplied during 0 6.
  • the adjustment of the temperature and the amount of heat of the combustion gas 207 is performed by the above control.
  • the heat of the combustion gas 207 supplied into the gas supply passage 206 is supplied from the outside to the inside of the reaction tube 240.
  • gasification biomass 226 is supplied from the upper part, while steam 245 from which oxygen is removed from the lower part (this steam 245 is a gasifying agent and is 0 ° C heated steam) is supplied upward.
  • this steam 245 is a gasifying agent and is 0 ° C heated steam
  • the biomass for gasification 226 is gasified by the heat supplied by the radiant heat of the reaction tube 240 while being fluidized by the steam 245, and the synthesis gas 229 is generated. .
  • reaction is mainly performed by the reaction of the following formulas (C), (D), and (E) using biomass (CmH 2 On) as a raw material and steam (H 20 ) as a gasifying agent. .
  • the temperature inside the reaction tube 240 is set at 700 to 100 ° C., preferably 700 to 900 ° C., and more preferably. More specifically, the control is performed at 700 to 800 ° C.
  • the internal temperature of the reaction tube 240 is controlled by the amount and temperature of the combustion gas 207 and the amount and temperature of the + steam 245.
  • surplus of combustion gas 207 as heat source for gasification The gas is discharged out of the gasification chamber 202 through the exhaust line 235 and the heat exchanger 244.
  • the surplus gas (combustion gas 207) can be used as a heat source for the reaction temperature of the catalyst of the methanol synthesis apparatus (heat source for heating the catalyst). Further, the surplus gas (combustion gas 207) may be returned to the combustion space 203 of the combustion chamber 201 by a return line (not shown).
  • the combustion residue ash 222 of the combustion biomass 210 burned in the combustion space 203 accumulates at the bottom of the combustion chamber 201.
  • the sedimented ash 222 is periodically discharged to the outside of the combustion chamber 201 via the discharge line 225.
  • the reaction residue ash 231 of the gasification biomass 226 reacted in the gasification space 204 of the reaction tube 240 is discharged from the lower portion of the reaction tube 240 to a discharge line 233.
  • And is intermittently discharged out of the gasification chamber 102.
  • the gasification furnace according to this embodiment has the above-described configuration, and therefore, it is possible to achieve substantially the same operation and effect as the gasification furnace according to the twenty-sixth embodiment. .
  • the gasification furnace in this embodiment since the gasification space 204 in the reaction tube 240 and the combustion gas supply passage 206 are isolated, the steam in the reaction tube 240 is It supplies only 2 4 5 gasifying agents and does not require oxidizing agents. Moreover, the as its vapor 2 4 5, the use of oxygen also removed for, it is possible to suppress the adverse effects of generation of the C 0 2. Further, the gasification furnace according to the twenty-seventh embodiment is characterized in that the combustion biomass is completely combusted in the combustion space 203 in the combustion chamber 201 to achieve a clean combustion. The gas 207 can be supplied to the gasification space 204 in the reaction tube 240.
  • this implementation In the gasification furnace in the above-mentioned embodiment, there is no particular problem even if the properties of the biomass for combustion 210 and the properties of the biomass for gasification 226 are significantly different.
  • wood chips are used for biomass 210 for combustion.
  • the biomass for gasification 226 a biomass powder of 5 to 10 mm or less, preferably about 1 mm, or a slurry in which the powder is mixed with water is used. Use things.
  • FIG. 36 is an explanatory diagram showing a third embodiment of the biomass gasifier according to the present invention.
  • the gasifier in this embodiment is a modification of the gasifier in the twenty-sixth embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIGS. 34 and 34 denote the same parts.
  • a combustion space 203 and a gasification space 204 are respectively provided in the same chamber 247 in a state where they are separated from each other.
  • a reaction tube 248 is disposed in the same chamber 247.
  • a gasification space 204 is formed in the reaction tube 248.
  • a combustion gas supply passage 249 is provided between the inside of the same chamber 247 and the outside of the reaction tube 248.
  • the reaction tube 2488 is provided with a large number of through holes 250 for uniformly supplying the combustion gas 207 from the combustion gas supply passage 249 into the reaction tube 248.
  • a horizontally arranged heat exchanger 251 heat recovery means and dust removal means
  • a portion between the combustion space 203 and the combustion gas supply passage 249 serves as a combustion gas supply line.
  • T The lower part of the same chamber 247.
  • Has a number of through holes 2 5 2 Grate 25 3 is arranged.
  • An oxidizer and steam supply wind box 254 is formed between the grate 253 and the same chamber 247.
  • supply hoppers 255 and 256 are provided on the supply line 212 for combustion biomass 210 and the supply line 228 for gasification biomass 226, respectively.
  • a means for recovering unreacted gasification biomass 226 is provided between the exhaust line 230 of the synthesis gas 229 and the reaction tube 248. This means consists of a cyclone 257, a circulating supply valve 258 and a circulating supply line 259.
  • a supply line 261 which supplies cooling water 260, is connected to a heat exchanger 24,4 disposed in an exhaust line 23,5 of the combustion gas 207.
  • a flow control valve 2 18 and a supply line 2 19 for supplying water 21 or steam 220 are provided between 44 and the heat exchanger 25 1.
  • a pressure control valve 22 1 for supplying steam 220 and a supply line 222 are provided between the heat exchanger 25 1 and the combustion space 203.
  • This supply line 222 is branched.
  • the branch line 262 is connected to the oxidizing agent and steam supply air box 254 via a valve 263, and the steam 220 is connected to the oxidizing agent and steam supply air box 254. 4 is configured to be supplied.
  • biomass gasifier in this embodiment has the above configuration, it can achieve substantially the same operation and effect as the biomass gasifier in the 26th and 27th embodiments. Can be done.
  • the biomass gasifier in this embodiment has a combustion space Since 203 and the gasification space 204 are provided separately in the same chamber 247, the overall configuration of the biomass gasification furnace is simplified. Further, the biomass gasification furnace according to this embodiment is provided with a means 275.728,259 for recovering unreacted gasification biomass. Adverse effects on downstream (wake) equipment can be prevented, and the supplied biomass can be completely gasified.
  • FIGS. 37 to 39 show a 29th embodiment of a methanol production system provided with a biomass gasification furnace according to the present invention.
  • 264 is a biomass gasifier
  • 265 is a gas purification and storage facility
  • 266 is It is a methanol synthesis device.
  • the biomass gasifier 264 an apparatus in which a part of the biomass gasifier in the twenty-seventh embodiment is modified is used.
  • a refractory material 267 is lined on the inner surfaces of the combustion chamber 201 and the gasification chamber 202.
  • a combustion gas supply line 209 connecting the combustion space 203 in the combustion chamber 201 and the combustion gas supply passage 206 in the gasification chamber 202 is also made of a refractory material.
  • the duct structure is lined with 2 6 7.
  • the top of the combustion chamber 201 is provided with an opening 268 for supplying biomass 210 for combustion. Opening / closing lid 269 can be opened and closed via hinge mechanism 270 Installed.
  • the opening / closing lid 269 is provided with a handle 271 for opening / closing.
  • the open / close lid 269 indicated by a two-dot chain line is open.
  • the open / close lid 269 shown by a solid line shows a closed state.
  • the combustion chamber 201 and the gasification chamber 202 are separately provided.
  • the opening / closing lid 269 is provided with a supply line 211 for combustion biomass 210, and a supply line 215 for oxidizing agent 213 via a lined device 211.
  • the combustion gas supply line 209 and the ignition parner 238 are connected to each other via the regulating valve 211. It is located below the grate 230 of the 21st grate.
  • the reaction tube 240 has a supply hopper 2556 for the biomass for gasification 26, an on-off valve 272, and a supply device (supply valve) 22. 7 and a supply line 228 are connected.
  • a heat exchanger 243 provided on an exhaust line 230 of the synthesis gas 229 is It consists of a water-cooled jacket with a double-pipe structure.
  • the outlet end of the heat exchanger 243 for the synthesis gas 229 and the inlet end of the heat exchanger 244 provided on the exhaust line 235 of the combustion gas 207 are connected to the supply line. Connected via a valve 24 6 and a pressure regulating valve 27 3.
  • the combustion gas 207 The outlet end of the heat exchanger 244 and the gasification chamber 202, that is, the lower part of the reaction tube 240, are connected to the supply line 246 and the flow control valve.
  • the flow control valve 274 also controls the temperature of the heated steam 245 supplied into the reaction tube 240.
  • the gas purification and storage facility 265 includes a clean-up facility 275, a storage tank 276, a booster pump 277, a first on-off valve 278, a second on-off valve 279, It is composed of a third on-off valve 280 and a fourth on-off valve 281.
  • the clean-up equipment 2 75 is provided with a dust removing device (not shown) and a sulfur removing (S) device (not shown). Further, the click Li - the N'appu equipment 2 7 5 is optionally de-C 0 2 device except for the unnecessary C 0 2 in the main Tano Ichiru synthesis in the synthesis gas 2 2 9 (not shown) It may be arranged.
  • An exhaust line 230 of the syngas 229 of the biomass gasification furnace 264 that is, a supply line 282 of the syngas 229 is connected to the clean equipment 275.
  • the storage tank 276 is connected to the cleanup facility 275 via the first on-off valve 278 and the supply line 282.
  • the booster pump 277 is connected to the cleanup equipment 275 via the second on-off valve 279 and the supply line 282, the third on-off valve 280 and the supply line 2
  • the storage tank 27 is connected to the storage tank 27 through the storage tank 27.
  • the discharge port of the booster pump 2777 is connected to the methanol synthesizing device 2666 via the fourth on-off valve 281 and the supply line 2822. I have.
  • the methanol synthesizing device 266 includes a pressurizing chamber 283, a catalyst chamber 284, and a methanol recovery chamber 285.
  • a partition wall 286 is arranged between the pressurizing chamber 283 and the catalyst chamber 284 formed in the same chamber.
  • the partition wall 286 is provided with a large number of through holes 287. As a result, the pressurizing chamber 283 and the catalyst chamber 284 communicate with each other via the large number of through holes 287 of the partition wall 286.
  • a communication line 288 is connected between the catalyst chamber 284 and the methanol recovery chamber 285. Between the bottom of the catalyst chamber 284 and the communication line 288, a partition plate 289 having a large number of through holes is arranged. In the middle of the communication line 288, an on-off valve 290 is provided. As a result, the catalyst chamber 284 and the methanol recovery chamber 285 communicate with each other via the partition plate 289 and the on-off valve 290.
  • a pressurized piston 291 is disposed in the pressurizing chamber 283.
  • a hydraulic cylinder 292 is connected to the pressurized piston 291.
  • a hydraulic pump 293 is connected to the hydraulic cylinder 292 via a control valve 294.
  • the pressurizing chamber 2 83 has a pressure detecting means
  • a control means 296 for controlling the driving pressure of the hydraulic cylinder 292 is provided between the pressure detecting means 295 and the control valve 294.
  • control valve 29 4 pressure detection means 29 5
  • control means 29 6 pressurized Configure the device.
  • the pressure in the pressurizing chamber 283 and the above-mentioned catalyst chamber 284 is controlled to 10 to 40 ata, which is optimal for the synthesis of methanol gas.
  • the catalyst chamber 284 is filled with a catalyst, for example, a Cu0, Zn0-based catalyst 297.
  • a heating coil 298 is arranged in the catalyst chamber 284.
  • a heating jacket 299 is arranged outside the catalyst chamber 284.
  • an exhaust line 235 for the combustion gas 207 from the heat exchanger 244 of the biomass gasifier 264 was provided at the inlet of the heating coil 298 and the inlet of the heating jacket 299. Branched and connected to each other. The outlet of the heating coil 298 and the outlet of the heating jacket 299 are connected to the combustion space 03 of the biomass gasification furnace 264 via a return line 239. I have. Thereby, the temperature in the catalyst chamber 284 is controlled to 200 to 400 ° C., which is optimal for methanol gas synthesis.
  • a synthesis gas supply line 282 from the gas purification and storage facility 265 is connected to an inlet of the catalyst chamber 284.
  • An on-off valve 300 and an exhaust line 301 are connected to the outlet of the catalyst chamber 284.
  • a water-cooled jacket 302 is disposed outside the methanol recovery chamber 285.
  • a supply line for cooling water 308 is connected to the inlet of the water-cooled jacket 302.
  • the outlet of the water-cooled jacket 302 is connected to the inlet of the heat exchanger 243 of the biomass gasification furnace 264 via a cooling water return line 303 and a pump 304.
  • the temperature in the methanol recovery chamber 2 Is controlled to be below the boiling point of methanol (64.65 ° C).
  • a methanol solution 304 (indicated by a white broken arrow or a double broken arrow in FIG. 39) is collected.
  • the recovery line 306 and the on-off valve 307 are connected.
  • the methanol production apparatus equipped with the biomass gasifier according to the twentieth embodiment is configured as described above, and its operation will be described below.
  • the synthetic gas 229 is generated as described above. That is, in a separately arranged combustion chamber 210, combustion biomass 210 is burned, and the combustion gas 207 is used as a heat source to react the gasification chamber 210 in a reaction tube. In 240, the biomass for gasification 226 is gasified to produce synthesis gas 229.
  • the synthesis gas 229 generated in the biomass gasifier 264 is supplied to a gas purification and storage facility 265 via an exhaust line 230 and a supply line 282.
  • This synthesis gas 229 is purified by a de-dusting device, a de-S device, etc. in a clean-up facility 275 of a gas purification and storage facility 265.
  • the purified synthesis gas 229 is directly pressurized by a pressure-increasing pump 277 via a second on-off valve 279 and is then pressurized by a fourth on-off valve 281 to form a methanol synthesis device 266 Or is temporarily stored in the storage tank 276 via the first on-off valve 278, and is then pressurized by the booster pump 277 via the third on-off valve 280 4 Air is sent to the methanol synthesis device 266 via the on-off valve 281.
  • the capacity of the storage tank 276, the opening and closing operations of the first on-off valve 278 to the fourth on-off valve 281 depend on the size and operation status of the biomass gasifier 264, It is determined according to the scale and operation state of the ethanol synthesis device 266.
  • the synthesis gas 229 which has been pressurized and sent to the methanol synthesis device 266, is first supplied to the catalyst chamber 284 of the methanol synthesis device 266. Then, it is also introduced into the pressurizing chamber 283 and the methanol recovery chamber 285. The amount of the synthesis gas 229 corresponding to the volume of the catalyst chamber 284, the pressure chamber 283, and the methanol recovery chamber 285 of the methanol synthesis device 266 is equal to or less than normal pressure. Introduced in the state.
  • the on-off valve 300 While the synthesis gas 229 is being introduced into the catalyst chamber 28, the pressurization chamber 283, and the methanol recovery chamber 285, the on-off valve 300 is in a closed state, and the pressurization is performed.
  • the piston 291 is located at the top dead center, and after the introduction is completed, the fourth on-off valve 281 is also closed, and the catalyst chamber 284 and the pressurizing chamber 2 are closed. 8 3 and the inside of the methanol recovery chamber 2 85 and the outside are shut off.
  • the pressurizing device is driven. Then, under a predetermined pressure of 10 to 40 ata and a predetermined temperature of 200 to 400 ° C., the synthesis gas 229 is synthesized by the catalytic reaction of the catalyst 297 to form methanol. Gas is generated.
  • the methanol gas flows from the catalyst chamber 284 through the perforations of the partition plate 289 into the methanol recovery chamber 285 by diffusion.
  • the methanol gas is cooled below the boiling point of methanol (64.65 ° C) and liquefies. this
  • the methanol solution 304 accumulates in the methanol recovery chamber 285.
  • the pressure detecting means 295 in the pressurizing chamber 283 detects the above-mentioned pressure drop, and the detection signal is output to the control means 296. Then, a control signal is output from the control means 296 to the control valve 2994.
  • This controls the supply of pressurized oil from the hydraulic pump 293 to the hydraulic cylinder 292, so that the catalyst chamber 284, the pressurizing chamber 283, and the methanol recovery chamber 285
  • the medium pressure is controlled to be maintained at a predetermined pressure.
  • the C 0 gas whose partial pressure increases is a gas that is not used for the synthesis of methanol gas, and becomes a residual gas 309. Therefore, by opening the on-off valve 30.0 and closing the on-off valve 290, the catalyst chamber 284, the pressurizing chamber 283, and the methanol recovery chamber 285 The residual gas of 309 is Is displayed. On the other hand, the methanol solution 305 collected in the methanol collection chamber 285 is collected by opening the on-off valve 307.
  • one step of introducing synthetic gas 229, generating methanol gas, liquefying methanol gas, purging residual gas 309, and recovering methanol solution 305 is performed.
  • syngas 229 is introduced and this process is performed again.
  • the synthesis of methanol in the methanol synthesis apparatus 266 is of a batch system. Therefore, the gas amount (S / V ratio) per unit catalyst amount is large. That is, H 2 and C 0 in the synthesis gas can be effectively synthesized into methanol (CH 30 H).
  • synthesis of methanol (generation of methanol gas) and liquefaction can be performed simultaneously in the same apparatus (also a rule synthesis apparatus 2666).
  • a line for circulating synthetic gas is not required. The structure and control are simplified accordingly.
  • the methanol synthesis apparatus 266 is of a batch type, while the biomass gasification furnace 264 is operated continuously.
  • the synthesis gas 229 is continuously produced by the synthesis gas.
  • a methanol production apparatus equipped with a biomass gasification furnace according to this embodiment includes a heating coil 298 and a heating jacket 299 as heating means for the catalyst chamber 284 and a biomass gasket.
  • Gasifier 2 6 4 By connecting the combustion gas 207 to the exhaust line 235, the exhaust heat of the biomass gasifier 264 can be reused.
  • the methanol production apparatus equipped with the biomass gasifier in this embodiment includes a water-cooled jacket 302 as a cooling means for the methanol recovery chamber 285 and a biomass gasifier 2
  • a water-cooled jacket 302 as a cooling means for the methanol recovery chamber 285 and a biomass gasifier 2
  • the biomass gasification furnace 264 uses a modified example of the biomass gasification furnace of the above-described twenty-seventh embodiment. May use a modification of the biomass gasification furnace of the twenty-sixth to twenty-eighth embodiments.
  • the methanol production apparatus of the present invention may use a conventional biomass gasifier without using the biomass gasifier of the present invention. That is, the methanol production apparatus of the present invention may be constituted by a conventional biomass gasification furnace and a batch-type methanol synthesis apparatus.
  • the finely pulverized biomass as described above is obtained as an aggregate of fine particles of about 0.05 to 1.0 mm, and is obtained as a property in which each particle is complicatedly entangled in a fibrous form. Because of this, this kind of pulverized bio When supplying the mass to the gasification furnace or the like, a special device is required for a supply device for supplying the mass to the gasification furnace or the like.
  • the finely divided biomass is an aggregate in which very fine fibrous particles are entangled as described above, the particles are easily compressed and are brought into a compacted state, so that each particle is further complicatedly entangled and entangled. For this reason, a phenomenon occurs in which the finely divided biomass forms a pledge in the hopper, thereby closing the discharge port and causing an uneven flow. In any case, the finely divided biomass is continuously and uniformly formed. Is difficult to pay out from the hotspot. An example is shown in FIG.
  • FIG. 40 (A) shows a state in which the finely divided biomass 11 forms a bridge in the hopper 1002 and closes the outlet 1002a
  • FIG. 40 (B) shows the state.
  • the finely divided biomass 11 is compacted and entangled in the hopper 1002 and becomes stable in the form shown in the figure, resulting in a non-uniform flow or from the outlet 100a. The cases where it becomes difficult to pay out are shown.
  • FIG. 41 is an explanatory view conceptually showing a quantitative feeder for granular materials using a screw feeder according to the prior art.
  • the screw feeder 103 is provided with a casing 1003a, which is a horizontally long casing, and a horizontal casing 1003a. It has a screw 103 b that is rotatably supported around an axis.
  • the screw 103b is a screw provided spirally along the axial direction of the screw shaft 1003b, and the screw shaft 103b.
  • FIG. 42 shows a state in which the screw shaft 1003b, sequentially rotates by 4 period from the state shown in FIG. 42 (A).
  • part of the fourth 2 Figure (A) is finely pulverized biomass which is conveyed is constrained between disk Li Yu over wing 1 0 0 3 b 2 1 and disk Li Yu wing 1 0 0 3 b 2 2 1 1a shows the state immediately before the outlet 1003a1, and (b) shows the state where the front end of the part 11a faces the outlet 103a1. I have. In this state, the screen axis 100 3 b!
  • the part 11 a of the finely ground biomass gradually becomes more and more exposed to the outlet 103 a, (the outlet 110 out of the part 11 a).
  • the part facing 0 3 a! Is indicated by a thin dot in the figure.
  • the part 11a is conveyed in a compacted state by the screw feeder 103.
  • Many finely divided biomass particles are intricately intertwined.
  • the pulsation increases.
  • the straight line that forms the upstream edge of the discharge port and that intersects with the axial direction of the screw feeder 103 is the inclination direction of the screw blade 101 b 2 . It is probable that the largest amount of pulsation would occur if the angle of inclination was the same in the same direction.
  • the angle of the straight line should be at least as small as possible, considering that the supply amount must be strictly continuous and uniform. It must be the same as a straight line perpendicular to the axial direction of the re-feeder 103.
  • the upstream edge of the discharge port is defined as a straight line, and the angle of this straight line is calculated from the straight line perpendicular to the axial direction of the screw feeder 1003, and the inclination angle of the screw blade 1003b2. It is thought that the number of collapses of the finely-divided biomass increases and the amount of collapse at one time decreases as the angle increases when the angle gradually increases. This is because the finely pulverized biomass between the adjacent screw blades 1003b2 can more gradually reach the outlet.
  • the transported finely-divided biomass 11 can be released from the restraint during transport only at the outlet 1003a. Since there is only one part, pulsation in the supply amount is likely to occur.
  • FIG. 43 is an explanatory view conceptually showing a biomass supply device according to a thirtieth embodiment of the present invention.
  • FIG. 43 (A) is a side view
  • FIG. 43 (B) is a plan view.
  • hopper 101 is a cylindrical member that stores finely divided biomass, which is fibrous granular material obtained by finely dividing biomass.
  • the inside thereof is provided with a stirrer 104 for stirring the finely pulverized biomass stored in the hopper 110 12 to loosen the compaction and entanglement of each particle.
  • the stirrer 1004 has a plurality of rods 110b extending in the horizontal direction at a plurality of positions in the middle of the vertical rod 104a. By rotating 0 14 with the motor 10 16, rod 1 14 b rotates in the horizontal plane. To stir the finely ground biomass.
  • the screw feeder 101 is provided facing the lower part of the hook 110 °, and the fine feed biomass is transported in the horizontal direction.
  • the tip of the casing 103a It is configured to discharge the finely ground biomass, which is the conveyed material, downward through a discharge port 101 ai provided in the section.
  • the finely divided biomass is continuously supplied to the screw feeder 101 by stirring with the stirring device 110 in the hopper 101, whereby the biomass of the finely ground biomass is reduced. Good payout from the hopper 101 is possible.
  • the screw feeder 101 is composed of a casing 110 13 a, which is a horizontally long casing partly inserted into the lower part of the hopper 101 and arranged horizontally. It has a screw 11013b which is rotatably supported on the singing 1013a around a horizontal axis.
  • the screen 103b has a screw shaft 101t and this screw shaft 103b! And screw wings 110 1 3 b 2 spirally provided along the axial direction of the motor, and are rotationally driven by a motor 10 15.
  • the screw feeder 101 3 transfers the conveyed material between the adjacent screw blades 101 3 b 2 and the inner peripheral surface of the casing 101 3 a. It is constrained and the finely-divided biomass is conveyed along the axial direction toward the tip with the rotation of the screw single shaft 103 bi.
  • a large-diameter portion 103c having a larger diameter than the other portions is provided at the tip of the casing 103a in the axial direction of the screw feeder 11013.
  • the finely-divided biomass confined and conveyed between the adjacent screw blades 10 13 b 2 is released from this restriction at a stretch when it reaches the large-diameter portion 103 c. Is done. Release this constraint Is performed over the entire circumference of the large diameter portion 103c. Therefore, unlike the prior art shown in FIG. 41, the release of such fibrous particles is performed only at one place on the lower surface of the casing 1003a of the screw feeder 1003. Consolidation '' The consolidation state of the entangled finely divided biomass is loosened around the entire circumference, and the probability of collapse of the finely divided biomass due to the action of gravity increases. In other words, the mass of the finely divided biomass continuously collapses.
  • an outlet for discharging the pulverized biomass conveyed is provided at the lower surface of the large-diameter portion.
  • the outlet is provided in a cross-section.
  • the shape is square.
  • the base of the screw feeder 101 (the hopper 1012 side) of the outlet 103aI intersects the axis of the screw feeder 101-3.
  • the sides are formed so as to be a straight line orthogonal to the axial direction of the screw feeder 101. Therefore, the number of times that the mass of the finely divided biomass collapses is increased as compared with the case where the outlet 1003a, is formed in a circular shape as in the prior art shown in FIG. That is, the collapse becomes more continuous.
  • the fluidized cone 110 17 receives the lump of the finely divided biomass discharged from the outlet 10 13 a, and falls, and imparts a swirling flow to the lump to form the entangled state of the fibrous particles.
  • the carrier gas stream is supplied to the destination of the pulverized biomass, such as a gasifier, via the carrier pipe 11018.
  • the entanglement of the falling fine pulverized biomass is loosened by a swirling flow, and the fibrous particles of the fine pulverized biomass are transported in a single unit in a state of being independent. 1 to 8 Supply.
  • the conveying line 110-18 is formed of a small-diameter tube as much as possible, and the raw material concentration is kept high by using a high-speed conveying air flow. For this reason, the state in which the particles of the finely pulverized biomass are entangled immediately causes blockage of the conveying pipe 11018, so that it is essential to carry out the conveying to avoid this.
  • FIG. 44 is a longitudinal sectional view showing a further specific example of the fluidizing cone 107 in the thirtieth embodiment shown in FIG. 43.
  • the fluidizing cone 110 17 is provided with a plurality of injection nozzles 110 19 and 102 at two locations in the vertical direction along the circumferential direction.
  • the airflow injected from each of the injection nozzles 10 19 and 10 20 is injected toward the mass of the finely divided biomass falling from the upper opening.
  • the fluidizing cone 110 17 has a tapered portion with a gradually decreasing diameter at the lower part thereof, and is connected to a small-diameter conveying pipe 110 18 via an end of the tapered portion.
  • FIG. 45 is a longitudinal sectional view showing another example of the fluidized cone 101 in the embodiment 30 shown in FIG. 43.
  • this fluidized cone 101 7 A is obtained by adding a stirrer to the fluidized cone 101 17 shown in FIG. That is, a horizontal rod 1021 is provided at the center of the fluidized cone 11017A, and a plurality of stirring rods 102 are provided in the rod 11021 in a comb shape. 2 is installed.
  • the stirring rod 1002 is rotated around the rod 1021 to drop the finely divided biomass. I started to loosen up clumps I have.
  • the fluidized cone 10 17 shown in Fig. 44 can sufficiently loosen the clumps of finely divided biomass, but according to the fluidized cone 101 A of this example, the swirling flow is more reliable. Even if it is slightly weak, the mass of the finely divided biomass can be made into independent single fibrous particles.
  • the discharge port 110 13 a! The mass of the finely divided biomass falling into the fluidized cone 110 17 can be averaged by increasing the number of times the mass of the finely divided biomass that collapses into the The fibrous particles of the homogenized finely divided biomass with reduced amount can be continuously transferred to a transfer destination such as a gasification furnace.
  • the shape of the discharge port 103a is a square having a straight line orthogonal to the axis of the screw feeder 101. This is mainly because of the ease of manufacturing the large-diameter portion 103c, but if this point is ignored, the straight line forming the edge of the outlet 103ai is With respect to a straight line perpendicular to the axis of the re-feeder 103, it is inclined in the direction opposite to the direction of inclination of the screw wings 103, and orthogonal to the axis of the screw feeder 103.
  • the mass of the finely divided biomass collapses with the highest probability. That is, in this case, the supply amount of the finely ground biomass can be averaged.
  • FIG. 46 shows the supply of biomass according to the thirty-first embodiment of the present invention.
  • Fig. 46 (A) is a view seen from the side.
  • Fig. 46 (B) is a plan view.
  • the same parts as those in FIG. 43 are denoted by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted.
  • This embodiment is different from the thirty-third embodiment in that when the finely divided biomass is discharged from the screw feeder 103, the consolidation and entanglement is released, and each fibrous particle of the finely divided biomass is an independent single substance. It is designed so that the particles are discharged from the outlet 103a, as particles.
  • an airflow injection means (not shown in FIG. 46, which will be described later in detail) for injecting an airflow into the finely divided biomass is provided at the tip of the screw feeder 101.
  • it has a throttle section 107 for receiving the finely pulverized biomass discharged from the screw feeder 103 and falling.
  • the constriction section 107 accepts the finely divided biomass discharged from the discharge port 113 ai and falls, gradually narrows the flow path thereof, and conveys the condensed biomass to a destination such as a gasification furnace. It guides to the pipeline 10 18 and supplies the carrier airflow of the above-mentioned finely divided biomass. This constricted portion; L-O 27 prevents the blockage of the small-diameter carrier pipeline 110 18. The finely divided biomass toward the destination
  • FIG. 47 is a diagram extracting and showing an example of the distal end portion of the screw feeder according to the 31st embodiment shown in FIG. FIG. 47 (A) is a longitudinal sectional view, and FIG. 47 (B) is a right side view thereof.
  • the large-diameter portion 103c is provided with spray nozzles 108 dispersed around the large-diameter portion 103c. From 8, an airflow is injected toward the finely divided biomass confined and conveyed between the screw blades 10 13 b 2 . At this time The direction of the flow is the conveying direction in the conveying path formed between the adjacent screw blades 10 13 b 2 .
  • a plurality of injection nozzles 1029 are also provided on the upper part of the throttle unit 102.
  • the injection nozzle 1029 is provided so as to inject the airflow downward. This forms a carrier airflow for the finely divided biomass.
  • FIG. 48 is a vertical cross-sectional view showing another example of the tip of the screw feeder according to the thirty-first embodiment shown in FIG.
  • the screw shaft 101 b 1 is formed of a hollow member, and the adjacent screw blades 103 near the tip end thereof are formed.
  • b between 2 disk Li Yu axis 1 0 1 3 b, a plurality of through holes 1 0 1 3 bw penetrating from the outer peripheral surface thereof inside the provided disk Li Yu wing 1 you adjacent 0 1 3 b 2 between
  • the gas is injected into the pulverized biomass conveyed while being constrained in a compacted state.
  • the compaction and entanglement of the finely divided biomass can be released, and the individual fibrous particles of the finely divided biomass can be discharged downward from the outlet 103 a! As an independent unit.
  • the direction of the air flow that is, the through hole 1 0 1 3 bi!
  • the direction is set so as to be in the carrying direction in the carrying path formed between the adjacent screw wings 10 13 b 2 .
  • the jet is most efficiently supplied to the pulverized biomass, and the compaction and entanglement of the pulverized biomass are satisfactorily loosened. That is, the airflow is blown up obliquely upward through the through holes 11013b,, and the entanglement of the finely divided biomass is released.
  • the position where the through-holes 10 13 b are provided is the screw shaft 10 13 b , Is preferably located at a position of a pitch or two pitches from the foremost part 1. At the cutting edge, the compaction and entanglement of the finely ground biomass must already be loosened.
  • through hole 1 0 1 3 b! ! The same function can be realized by embedding an injection nozzle in the nozzle and adjusting the injection direction of the airflow from the injection nozzle.
  • the finely divided biomass when discharged from the screw feeder 103, it can be made into independent single particles, so that the narrowed portion 1 By simply narrowing down the flow path at 0 27, it is possible to smoothly transfer to a transfer destination such as a gasifier via a transfer pipeline.
  • first and third first embodiment has not mentioned anything about the pitch of the disk re-menu wing 1 0 1 3 b a, this is not necessarily formed at equal pitches. It is also important that the screen wings 10 1 3 b 2 have a sealing function to prevent backflow of the transport airflow. Considering this requirement, the smaller the pitch of the screw wings 10 13 b 2 is, the better. On the other hand, the pitch of the screw blades 10 13 b 2 should be large in consideration of the requirements for good cutting of finely divided biomass at the tip.
  • a portion having a relatively large pitch between the adjacent screw blades 10 13 b 2 is provided at the tip of the screw shaft 10 13 bi, and the pitch at the center portion adjacent to the tip is By making relatively small, it is possible to configure so as to satisfy both of the above requirements at the same time.
  • the transported finely divided biomass is released at the portion where the pitch of the tip of the screw single shaft 103 bi is large, so that this release can be performed satisfactorily and the central portion is Since the diameter is small, good gas sealing can be performed in this area.
  • the function described above gradually reduces the pitch between adjacent screw blades 10 13 b 2 from the base end, which is the hopper 10 12 side, to the tip end, and again after passing through the smallest part in the middle.
  • it can also be realized by gradually increasing it toward the tip.
  • the apparatus may be a combustion processing apparatus for the granular material.
  • FIG. 49 is an explanatory view conceptually showing a biomass supply device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 49 (A) is a diagram viewed from the side
  • FIG. 49 (B) is a diagram viewed in plan.
  • the hopper 101 is a cylindrical member for storing finely divided biomass, which is fibrous granular material obtained by finely dividing biomass.
  • the section is provided with a stirrer 104 for stirring the pulverized biomass stored in the hopper 110 12 to loosen the compaction and entanglement of each particle.
  • the stirring device 1004 is provided with a plurality of horizontally extending rods 110b at a plurality of positions in the middle of a vertical rod 104a.
  • the rod 104b rotates in the horizontal plane to stir the finely ground biomass.
  • the screw feeder 101 is located facing the lower part of the horn 110 °, and conveys the finely divided biomass in the horizontal direction. The diameter of the tip is reduced. At the tip, it is connected to a small-diameter transport conduit 1051. More specifically, the screw feeder 101 3 is a casing 110 1 3 which is a horizontally long housing partly inserted into the lower part of the hopper 101 2 and arranged horizontally. a, and a screw 11013b rotatably supported on the casing 103a so as to be rotatable about a horizontal axis.
  • the screw 10 13 b is a screw blade 10 spirally provided along the axial direction of the screw shaft 10 13 b and the screw shaft 10 13 b. It consists of 1 3 b 2 and is driven to rotate by the motor 10 16.
  • the force that is, the screw feeder 101, transfers the conveyed material between the adjacent screw — blades 103 b 2 and the inner peripheral surface of the casing 103 a. It constrains and conveys the finely divided biomass along the axial direction toward the tip with the rotation of the screw shaft 10 13 b,.
  • gas is injected into the finely divided biomass conveyed in a compacted state at the tip thereof to loosen the consolidation and entanglement of each particle of the finely divided biomass, and to be independent.
  • This is a single fibrous particle (the configuration in this regard is not shown in the drawing. The details will be described later with reference to FIG. 50).
  • the fibrous particles which have been consolidated and entangled to form a single body, are transported and supplied to a destination such as a gasifier via a transport pipeline 105 by a transport airflow formed by the gas.
  • FIG. 50 (A) is a longitudinal sectional view showing a first example of the structure of the distal end portion of the screw feeder in the embodiment shown in FIG. 49.
  • a screw shaft 11013b whose tip is pointed in a spire shape, is formed of a hollow member, Between the adjacent screw blades 10 13 b 2 near the tip, a plurality of through holes 10 13 b>, penetrating from the outer peripheral surface of the screw shaft 10 13 b 1 to the inside. provided, the finely pulverized biomass which is conveyed is restrained in compacted state between the adjacent disk re-menu wing 1 0 1 3 b 2, the through-holes 1 0 1 3 b!
  • Direction of the airflow at this time i.e., the direction of the through-hole 1 0 1 3 b H is to face in the conveying direction of the milling Baiomasu in passages formed between the disk re-menu wing 1 0 1 3 b 2 adjacent.
  • the jet is supplied to the finely ground biomass most efficiently, and the compaction and entanglement of the finely ground biomass are satisfactorily loosened. That is, the through hole 1 0 1 3 b!
  • the airflow is blown diagonally upward through> to release the compaction and entanglement of the finely divided biomass.
  • the position where the through hole lOlSbu is provided is preferably one pitch or two pitches before the foremost part of the screw single axis 11013bt. At the forefront, the compaction and entanglement of the finely divided biomass must already be loosened.
  • through hole 1 0 1 3 b! ! The same function can be realized by embedding an injection nozzle in the nozzle and adjusting the injection direction of the airflow from the injection nozzle.
  • the screw feeder 1 When the finely pulverized biomass is discharged from 013, it can be converted into independent single particles, so that the gasifier can be smoothly passed through the transfer pipeline 10.51 simply by putting it on the transfer airflow. It can be transported to a destination such as.
  • Sectional area of the passage of the injection gas in the present embodiment since it is defined by the inner circumferential surface of the mask Li-menu wing 1 0 1 3 b 2 adjacent the Ke one single 1 0 1 3 a, the cross-sectional area Can be small.
  • the smaller the cross-sectional area the easier it is to obtain a large flow velocity, so that the amount of gas supplied as the carrier airflow can be reduced as much as possible (the smaller the amount of gas forming the carrier airflow, Therefore, the concentration of the raw material (pulverized biomass) can be increased, so that it has a great advantage particularly as a raw material supply device for a gasifier.
  • FIG. 50 (B) is a longitudinal sectional view showing a second example of the structure of the distal end of the screw feeder in the embodiment shown in FIG. 49.
  • disk Li Yu wing 1 0 1 3 b 2 is Ri Contact with One ends with the proximal end near the distal end portion of the scan click re-menu shaft 1 0 1 3 b, spire-like, The finely divided biomass conveyed to the spire-shaped tip is released from the restraint by the screw blades 1013b2.
  • a plurality of injection nozzles 1052 are provided around the tip of the casing 103a in a distributed manner, and each of the injection nozzles 1052 has a screw.
  • An air stream is jetted toward the finely divided biomass immediately after being released from the restraint by the unit 1 0 1 3 b 2.
  • the direction of the air flow is screw — axis 1 0 1 3 b! And the direction of the transport pipeline 1 0 5 1.
  • the jet is most efficiently supplied to the pulverized biomass, and the consolidation and entanglement of the pulverized biomass are satisfactorily released. This is because each particle of the finely pulverized biomass can be most effectively loaded on the carrier airflow.
  • the cross-sectional area of the passage of the injected gas is the cross-sectional inner circumference of the casing 103a. It is the area of the annular part between the circle and the cross-sectional circumference of the tip of the screw shaft 101b, which is larger than that shown in Fig. 50 (A).
  • the amount of gas to be supplied increases, the structure becomes simple because it is only necessary to attach the injection nozzle 105 from outside the casing 103a.
  • the pitch of the screw blades 10 13 b 2 does not necessarily need to be equal. It is also important that the screw wings 10 13 b 2 have a sealing function to prevent backflow of the carrier airflow. Considering this requirement, it is better that the pitch of the screw wings 10 13 b 2 is small.
  • disk Li Interview part 1 0 adjacent 1 provided pitch is relatively large portions between 3 b 2 disk Li Yu axis 1 0 1 3 b, to the tip portion, the relatively small Kusuru that the pitch of the central portion adjacent to the distal portion It can be configured to satisfy both of the above requirements at the same time.
  • the finely divided biomass that has been conveyed is screwed on the screw shaft.
  • the release at the large pitch portion of the tip of the. Can be performed satisfactorily, and the pitch at the center is small. Good gas sealing can be performed in the area of.
  • the function described above gradually reduces the pitch between adjacent screw blades 10 13 b 2 from the base end, which is the hopper 10 12 side, to the tip end, and again after passing through the smallest part in the middle.
  • it can also be realized by gradually increasing it toward the tip.
  • the apparatus may be a combustion processing apparatus for the granular material.
  • the present invention provides a biomass gasification furnace capable of performing clean gasification with high efficiency, achieving complete gasification of biomass, and obtaining a product gas having high methanol synthesis efficiency. It is suitable for a methanol synthesis system using the produced gas.

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Description

明 細 書 バイオマスガス化炉及びバイオマスガス化ガスを用いたメタノール 合成システム 技術分野
この発明は、 バイォマスガス化炉及びバイォマスガス化ガスを用 いたメ タノ ール合成システムに関する。 背景技術
一般にバイオマスとは、 エネルギー源又は工業原料と して利用す ることのできる生物体 (例えば農業生産物又は副産物、 木材、 植物 等) をいい、 太陽エネルギー、 空気、 水、 土壌等の作用により生成 されるので、 無限に生産可能である。
上記バイォマスを利用することで燃料及びメ 夕ノ一ル等の製造が 可能となる。 また、 廃棄物としてのバイオマスを処理できるので、 環境の浄化にも役立つと共に、 新規に生産されるバイオマスも光合 成により C 0 2 の固定により生育されるので、 大気中の C 0 2 濃度 を增加させない。
従来のバイオマスをアルコ一ルに転換する方法と しては、 例えば 発酵法や熱水分解法等が提案されているが、 前者の発酵法は、 糖分 タンクを設置する必要がある。 また、 後者の熱水分解法では高温 ' 高圧 ' 低収率、 という問題がある。 さ らに、 供給したバイオマスの 残渣物が多く発生し、 バイオマスの利用率が低いという問題もある, 一方、 バイオマスをガス化する場合においては、 例えば固定床或 いは流動床等のガス化炉等を用いるようにしていた。 しかし、 バイ ォマスの粒子の表面のみが反応し、 粒子の内部まで均一に反応しな いことにより、 タールが発生し、 生成したガス化ガスは、 H 2 , C 0が少ないため、 メ タノール合成の原料とならない、 という問題が ある。 また、 上記発生したタールが炉内壁へ付着すると共に、 下流 側に設置する機器等への付着等が起こり、 運転に不具合を来す、 と いう問題がある。
そこで、 従来においては、 酸素を多量に供給することで高温で燃 焼することとしたが、 この場合部分的に 1 2 0 0 °Cを超える高温域 が形成され、 バイオマスのガス化が良好に進行せず、 バイオマスの 燃焼により、 大量のスー トが発生してしまう という問題がある。 本発明は上記問題に鑑み、 ク リーンで高効率なガス化を行い、 バ ィォマスの完全ガス化を図ることができると共にメ タノ一ル合成効 率が高い生成ガスを得ることができるバイォマスガス化炉及び該生 成ガスを用いたメ タノール合成システムを提供することを目的とす る。 発明の開示
本発明のバイオマスを原料と したガス化炉の態様を以下に示す。 第 1 の態様は、 バイオマスを原料とするバイオマスガス化炉にお いて、 平均粒径 (D ) が 0. 0 5 D≤ 5 m mのバイォマス粉砕物を 供給する供給手段と、 酸素又は酸素と水蒸気の混合物の燃焼酸化剤 を供給する燃焼酸化剤供給手段とを具備してなり、 且つ、
炉内温度が 7 0 0〜 1 2 0 0 °Cのガス化条件であることを特徵と するバイオマスガス化炉にある。 第 2の態様は、 1の態様において、 バイオマスガス化炉内の酸素 [ 02 ] /炭素 [ C] のモル比率が、 0. 1 02 ZCく 1. 0の範囲 であると共に、 水蒸気 [H 2 0] /炭素 [C] のモル比率が 1
2 OZCの範囲であることを特徴とするバイオマスガス化炉にある 第 3の態様は、 第 1 の態様において、 上記バイオマスガス化炉内 の圧力が 1 〜 3 0気圧であると共に、 空塔速度が 0. l〜 5 m/ sの ガス化条件であることを特徵とするバイオマスガス化炉にある。 第 4の態様は、 第 1 の態様において、 バイオマスガス化炉の炉内 に燃焼酸化剤を多段に供給することを特徴とするバイオマスガス化 炉にある。
第 5の態様は、 第 1 の態様において、 バイオマスガス化炉の炉内 に化石燃料を供給することを特徵とするバイオマスガス化炉にある, 上記態様において、 上記化石燃料が石炭と してもよい。
第 6の態様は、 第 1 の態様において、 該バイオマスガス化炉でガ ス化したガスを精製するガス精製装置を備えてなり、 生成ガス組成 の H 2 /C O比率を 2 に近づけるようにバイオマス及び燃焼酸化剤 を供給することを特徵とするバイオマスのガス化炉にある。
第 7の態様は、 第 6の態様において、 上記燃焼酸化剤の酸素供給 量がバイオマスの部分酸化した際の発熱量がバイオマスを分解する 際の吸熱量を上回る量であることを特徴とするバイオマスのガス化 炉にある。
上記態様において、 上記燃焼酸化剤の酸素濃度を 3〜 1 5 %とし てもよい。
第 8の態様は、 第 6の態様において、 上記燃焼酸化剤の水蒸気が
3 0 0 °C以上の高温水蒸気であることを特徵とするバイオマスのガ ス化炉にある。
上記態様において、 上記高温水蒸気がガス化した生成ガスの熱を 熱交換して得るようにしてもよい。
第 9 の態様は、 第 6 の態様において、 上記バイオマスガス化炉上 部出口近傍又はガス化炉の下流側にスチームリフォーミ ング手段を 設けてなることを特徵とするバイオマスのガス化炉にある。
上記態様において、 上記スチームリ フォーミ ング手段がニッゲル 系触媒により生成ガス中の炭化水素を C 0及び H 2 に改質するよう にし よい。
上記態様において、 上記スチームリ フ ォー ミ ング温度が 5 0 0 °C 以上と してもよい。
第 1 0の態様は、 第 1 の態様において、 ガス化炉本体頂部にバイ ォマスを供給する供給手段を設けると共に、 ガス化炉本体底部に灰 溜め部を形成したことを特徴とするバィオマスガス化炉にある。 第 1 1 の態様は、 第 1 0の態様において、 上記ガス化炉本体の側 壁下方位置にガス化による生成ガスを排出するガス排出管を設けた ことを特徴とするバイオマスガス化炉にある。
第 1 2の態様は、 第 1 0の態様において、 上記ガス化炉のガス排 出管の上部近傍において、 ガス化炉内周面に下方小径のテーパ筒状 のガス及び灰導入手段を設けてなることを特徵とするバイオマスガ ス化炉にある。
第 1 3の態様は、 第 1 1 の態様において、 上記ガス化炉本体の側 壁に冷却手段を設けると共に、 ガス化炉内壁に固着した固着物を吹 き落とす除煤手段を少なく とも 1以上設けたことを特徴とするバイ ォマスガス化炉にある。 第 1 4の態様は、 第 1 2の態様において、 上記バイオマスガス化 炉内下部に水浴部を設けると共に、 該水浴部に先端部が没入された 下方小径のテ一パ筒状のガス及び灰導入手段を内設してなることを 特徴とするバイオマスガス化炉にある。
第 1 5の態様は、 第 1 0の態様において、 上記バイオマスガス化 炉の頂部中央にその底部がガス化炉内部に所定の長さで貫入し、 底 部先端開口を炉内に臨む生成ガス排出筒を鉛直軸方向に設けたこと を特徴とするバイオマスガス化炉にある。
第 1 6の態様は、 第 1 5の態様において、 上記ガス化炉本体下部 側を下方小径のテーパ筒状とすると共に、 ガス化炉内下部に水浴部 を設けることを特徵とするバイオマスガス化炉にある。
第 1 7の態様は、 第 1 0の態様において、 上記ガス化炉本体の中 央部分より下方側の直径をやや小さ くすると共に、 該小径側のガス 化炉本体内部に鉛直軸方向に仕切り部材を設け、 生成ガス及び灰を 導入する通路と してなり、 生成ガス及び灰を該通路を通過させると 共に、 生成ガスを仕切り部材先端でターンさせて灰を分離し、 生成 ガスを生成ガス排出管から排出させることを特徵とするバイオマス ガス化炉にある。
第 1 8の態様は、 第 1 7の態様において、 上記該通路内に熱交換 器を設けてなり、 生成ガスと熱交換することを特徴とするバイオマ スガス化炉にある。
第 1 9の態様は、 バイオマスを燃焼し、 その燃焼により生成され る燃焼ガスを熱源と してバイオマスをガス化するバイオマスガス化 炉であって、 上記バイオマスを燃焼する燃焼空間と、 上記バイオマ スをガス化するガス化空間とは、 それぞれ分離されており、 上記燃 焼空間と上記ガス化空間との間には、 上記燃焼空間の上記燃焼ガス を上記ガス化空間に供給する燃焼ガス供給ライ ンが設けられている ことを特徵とするバイオマスガス化炉にある。
第 2 0 の態様は、 第 1 9 の態様において、 上記燃焼空間と上記ガ ス化空間とは、 別個に設置された燃焼チャ ンバ一中とガス化チャン バー中とに設けられており、 上記ガス化チャ ンバ一中には、 反応管 が配置されており、 上記反応管中には、 上記ガス化空間が形成され ており、 上記ガス化チヤンバ一の内側と上記反応管の外側との間に は、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された燃焼ガス供給路が設けら れており、 上記反応管には、 上記燃焼ガスを上記燃焼ガス供給路か ら上記反応管中に均一に供給する透孔が設けられている、 ことを特 徵とするバイオマスガス化炉にある。
第 2 1 の態様は、 第 i 9の態様において、 上記燃焼空間と上記ガ ス化空間とは、 別個に設置された燃焼チヤ ンバ一中とガス化チヤ ン バー中とに設けられており、 上記ガス化チャ ンバ一中には、 反応管 が配置されており、 上記反応管中には、 上記ガス化空間が形成され ており、 上記ガス化チヤンバーの内側と上記反応管の外側との間に は、 上記燃焼ガス供給ライ'ンと接続された燃焼ガス供給路が設けら れている、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉にある。
第 2 2の態様は、 第 1 9の態様において、 上記燃焼空間と上記ガ ス化空間とは、 それぞれ分離された状態で同一チヤ ンバー中に設け られており、 上記同一チャ ンバ一中には、 反応管が配置されており . 上記反応管中には、 上記ガス化空間が形成されており、 上記同一チ ヤンバ一の内側と上記反応管の外側との間には、 上記燃焼ガス供給 ライ ンと接続された燃焼ガス供給路が設けられており、 上記反応管 には、 上記燃焼ガスを上記燃焼ガス供給路から上記反応管中に均一 に供給する透孔が設けられている、 ことを特徵とするバイオマスガ ス化炉にある。
第 2 3の態様は、 第 2 0の態様において、 上記燃焼空間には、 力 —ボンゃス一 トの生成を抑制するための蒸気を供給するライ ンが設 けられている、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉にある。
第 2 4の態様は、 第 2 1 の態様において、 上記ガス化空間には、 酸素が除かれた蒸気を供給するライ ンが設けられている、 ことを特 徵とするバイオマスガス化炉にある。
第 2 5の態様は、 第 2 0の態様において、 上記燃焼空間には、 熱 回収手段およびまたは除麈手段が設けられている、 ことを特徵とす るバイオマスガス化炉にある。
第 2 6の態様は、 第 2 0の態様において、 上記燃焼ガス供給路に は、 燃焼ガス排気ライ ンが設けられており、 上記燃焼ガス排気ライ ンには、 熱回収手段が設けられている、 ことを特徴とするバイオマ スガス化炉にある。
第 2 7の態様は、 第 2 0の態様において、 上記燃焼ガス供給路に は、 燃焼ガス排気ライ ンが設けられており、 上記燃焼ガス排気ライ ンと上記反応管との間には、 未反応の上記ガス化用バイオマスを回 収する手段が設けられている、 ことを特徵とするバイオマスガス化 炉にある。
第 2 8の態様は、 第 2 0の態様において、 上記ガス化空間には、 生成ガス排気ライ ンが設けられており、 上記生成ガス排気ライ ンに は、 熱回収手段が設けられている、 ことを特徵とするバイオマスガ ス化炉にある。 第 2 9の態様は、 第 2 0の態様において、 上記燃焼チヤ ンバーに は、 上記燃焼用バイオマスを供給するための開口部が設けられてお り、 上記開口部には、 開閉蓋が開閉可能に取り付けられている、 こ とを特徵とするバイオマスガス化炉にある。 次に、 本発明のバイォマスを原料としたガス化方法の態様を以下 に 7 一 9
第 3 0の態様は、 バイオマスを原料としたバイオマスガス化方法 において、 バイオマスガス化炉内に、 平均粒径 (D) が 0. 0 5 ≤ D ≤ 5 mmのバイオマス粉砕物を供給すると共に、 燃焼酸化剤として 空気と水蒸気又は酸素と水蒸気の混合物を供給し、 酸素 [02 ] / 炭素 [ C] のモル比率を、 0. 1 ≤ 02 / Cく 1. 0 の範囲とすると共 に、 水蒸気 [H 2 0] /炭素 [ C ] のモル比率を 1 ≤ H 2 〇/ Cの 範囲と し、 且つ炉内温度を 7 0 0 〜 1 2 0 0 °Cのガス化条件とする ことを特徴とするバイオマスガス化方法にある。
第 3 1 の態様は、 3 0の態様において、 上記バイオマスガス化炉 内の圧力が 1 〜 3 0気圧であると共に、 空塔速度が 0. l 〜 5 m/ s のガス化条件であることを特徵とするバイォマスガス化方法にある, 第 3 2の態様は、 第 3 0の態様において、 バイオマスガス化炉の 垆内に燃焼酸化剤を多段に供耠することを特徵とするバイオマスガ ス化方法にある。
第 3 3の態様は、 第 1 の態様のバイオマスガス化炉でガス化した ガスをガス精製するガス精製装置と、 精製したガスを燃料として用 いるガスタービンとを具備することを特徵とするバイオマスのガス ィ匕システムにある。 第 3 4の態様は、 バイオマスを部分燃焼によって一部燃焼さ'せる と共に化学合成により発生する C 0 2 の発熱を有効に利用 してガス 化炉内の温度を上昇させ且つ高温の水蒸気を投入しつつバイオマス をガス化することを特徴とするバイォマスのガス化方法にある。 第 3 5の態様は、 第 3 4の態様において、 生成ガス中にの炭化水 素をスチームリ フォーミ ングして C 0と H 2 とに改質し、 ガス組成 の H 2 / C 0比率を 2 に近づけることを特徵とするバイオマスの力" ス化方法にある。 次に、 本発明のバイオマスを原料としたメ タノ一ル合成システム の態様を示す。
第 3 6の態様は、 第 1 の態様のバイオマスガス化炉でガス化した ガスをガス精製するガス精製装置と、 精製したガス中の H 2 と C O よりメ タノ一ルを合成するメ タノール合成装置とを具備することを 特徵とするメ タノ一ル合成システムにある。
第 3 7の態様は、 第 3 6の態様において、 上記メ タノール合成装 置の前流側にガス中の H 2 と C 0ガスの組成比を調整する C 0シフ ト反応装置を設けてなることを特徵とするメ タノール合成システム にめ 0
第 3 8の態様は、 .第 3 6の態様において、 上記メ タノール合成装 置の前流側に脱炭酸装置を介装することを特徵とするメタノール合 成システムにある。 - 上記態様において、 バイオマスガス化炉の炉内に供給するバイオ マスの搬送ガスが、 脱炭酸された炭酸ガスと してもよい。
上記態様において、 バイォマスガス化炉の炉内に供給するバイォ マスの搬送ガスが、 メ タノール回収後の排ガスと してもよい。
上記態様において、 バイオマスガス化炉の炉内にメタノ一ル回収 後の排ガスを供給するようにしてもよい。
第 3 9の態様は、 第 6の態様のガス化炉と、 精製後のガス中の水 蒸気を除去する熱交換手段と、 該冷却後のガスを用いてメ 夕ノール を合成するメ タノール合成装置とを具備することを特徴とするバイ ォマスのメ タノ ール合成システムにある。
第 4 0の態様は、 第 3 9の態様において、 生成ガス中の C 0 2 を 除去する脱炭酸装置をメ タノ一ル合成装置の上流側へ介装したこと を特徵とするバイオマスのメ タノール合成システムにある。
第 4 1 の態様は、 第 6の態様ガス化炉と、 精製後のガス中の水蒸 気を除去する熱交換手段と、 該冷却後のガスを用いてメ タノールを 合成するメ タノ一ル合成装置とを具備するバイオマスのメ タノール 合成システムにおいて、 精製したガス中の H 2 と C Oガスの組成を 調整する C Oシフ ト反応装置を設けてなることを特徵とするバイォ マスのメ タノ 一ル合成システムにある。
第 4 2の態様は、 第 4 1 の態様において、 生成ガス中の C 0 2 を 除去する脱炭酸装置をメ タノール合成装置の上流側へ介装したこと を特徵とするバイオマスのメ 夕ノ一ル合成システムにある。
上記態様において、 バイオマスガス化炉内にバイオマスを供給す る搬送ガスが脱炭酸した C 0 2 と してもよい。
上記態様において、 上記熱交換手段により除去した水を用いてバ ィォマスガス化炉内へ供耠する酸素の湿度及び温度を上昇させるよ うにしてもよい。
上記態様において、 バイオマスガス化炉内にバイオマスを供給す る搬送ガスがメ タノ一ル回収後の排ガスと してもよい。
上記態様において、 バイオマスガス化炉内にメ タノール回収後の 排ガスを供給するようにしてもよい。
上記態様において、 メ タノール回収後の排ガスをガスエンジ ンの 燃料に用いるようにしてもよい。
上記態様において、 上記メタノ一ル製造に際して発生する回収熱 をガスタービンに利用するようにしてもよい。
上記態様において、 上記メタノール製造に際して発生する回収熱 をバイオマスの乾燥に利用するようにしてもよい。
第 4 3の態様は、 第 3 9の態様のガス化システムを据え付け台上 に搭載し、 運搬できるようにしたことを特徵とするバイオマスのメ タ ノ一ル合成システムにある。
第 4 4の態様は、 第 3 9の態様のバイオマスのガス化システムを 移動台車上に搭載し、 移動できるようにしたことを特徴とするバイ ォマスのメ タノ一ル合成システムにある。
第 4 5の態様は、 第 4 1の態様において、 上記熱交換手段の排水 を上記メタノール合成装置に導入してメタノール合成により発生し た熱を熱回収し、 次いで、 上記冷却手段へ導入して熱回収し、 得ら れた加熱水蒸気をバイオマスガス化炉に供給することを特徴とする ノくィォマスのメ タノ一ル合成システムにある。
第 4 6の態様は、 第 4 5の態様において、 上記熱交換手段が水散 布手段とアル力 リ水散布手段とからなり、 上記水散布後の排水を熱 回収することを特徴とするバイオマスのメ 夕ノ一ル合成システムに ある。
第 4 7の態様は、 第 4 5の態様において、 ブースタ装置と再生熱 交換器との間、 又は再生熱交換器とメ タノ一ル合成装置との間のい ずれか一方又は両方に、 吸着塔又はガ一 ドカラムを介装してなるこ とを特徵とするバイオマスのメタノ一ル合成システムにある。
第 4 8の態様は、 第 4 5の態様において、 上記メ タノ一ル合成装 置からのガスを気液分離し、 該分離された気体中の H 2 を水素分離 装置で分離し、 該分離された H 2 を再生熱交換器の前段側に戻すこ とを特徴とするバイォマスのメタノ一ル合成システムにある。
第 4 9の態様は、 第 4 5の態様において、 上記メ タノ一ル合成装 置が複数段の触媒層からなる合成塔とすると共に、 該合成塔を少な く とも 2系統設けてなることを特徴とするバイオマスのメタノ一ル 合成システムにある。
第 5 0の態様は、 第 4 9の態様において、 上記合成塔の入口側の 触媒層をガ一 ドカラムと してなることを特徴とするバイオマスのメ タノ一ル合成システムにある。 次に、 バイオマスを原料と したメ タノール合成方法の態様を示す, 第 5 1 の態様は、 第 3 4の態様のガス化方法により得られたガス 中の C 0 2 を除去し、 メ タ ノール合成をすることを特徵とするバイ ォマスのメ タノ一ル合成方法にある。
第 5 2の態様.は、 第 3 4の態様のガス化方法により得られたガス 中の H 2 とじ 0ガスの組成を C 0シフ ト反応装置により調整し、 ガ ス組成の H 2 / C 0比率を 2 に近づけることを特徵とするバイォマ スのメ タノ一ル合成方法にある。
上記態様において、 バイオマスガス化炉内にバイオマスを供給す る搬送ガスが脱炭酸した C 0 2 としてもよい。 上記態様において、 バイオマスガス化炉内にバイオマスを供給す る搬送ガスがメ タノール回収後の排ガスを用いるようにしてもよい 上記態様において、 バイォマスガス化炉内にメ タノ一ル回収後の 排ガスを供給するようにしてもよい。
上記態様において、 メ タノ一ル回収後の排ガスをガスェンジンの 燃料に用いるようにしてもよい。
第 5 3の態様は、 第 5 1 の態様において、 上記メ タノール製造に 際して発生する回収熱をガスタービンに利用することを特徵とする バイオマスのメ タノ一ル合成方法にある。
第 5 4の態様は、 第 5 1 の態様において、 上記メ タノール製造に 際して発生する回収熱をバイォマスの乾燥に利用することを特徵と するバイオマスのメ タノ一ル合成方法にある。
第 5 5の態様は、 第 4 9の態様のメ タノ一ル合成システムを用い. メタノール合成の際に、 第 1 の合成塔と第 2の合成塔とを交互に使 用 し、 一方の合成塔を使用する間に、 他方の合成塔の複数段触媒層 の内、 ガス入口側の第 1段目の触媒層を抜き取り し、 次いで第 2段 目の触媒層を第 1段目にすると共に、 最終段目に新規触媒層を設置 することを特徽とするバイオマスのメ タノール合成方法にある。 次に、 本発明のバイオマスを原料と した石炭ガス化方法の態様を 示す。
第 5 6の態様は、 コ ンパスタ部と リ ダク夕とを備えた石炭ガス化 炉のリ ダクタ又はその下流側にバイオマスを供給し、 石炭のガス化 と同時にバイオマスのガス化を行うことを特徵とする石炭のガス化 方法にある。 第 5 7 の態様は、 第 5 6 の態様において、 上記バイオマスの供給 が石炭と共に予め混合した後に供給することを特徵とする石炭のガ ス化方法にある。
第 5 8の態様は、 第 5 6 の態様において、 上記バイオマスの供給 が石炭の供給と相対向する位置で供給することを特徵とする石炭の ガス化方法にある。
第 5 9の態様は、 第 5 7の態様において、 上記バイオマスの供給 が石炭の供給の下流側で供給することを特徵とする石炭のガス化方 法にある。 次に、 バイオマスを原料と した石炭ガス化によるメタノ一ル合成 システムを示す。
第 6 0の態様は、 第 5 6の態様のガス'化方法により得られた生成 ガスのガス精製を行うガス精製装置と、 該精製後のガスを用いてメ 夕ノールを合成するメ タノール合成装置とを具備することを特徵と するバイオマスのメ タノ一ル合成システムにある。
第 6 1 の態様は、 第 6 0の態様において、 ガス化炉内又はガス化 炉出口に設けられ、 生成ガス中の炭化水素を C 0及び H 2 に改質す るスチームリ フォーミ ング手段を設けたことを特徵とするバイオマ スのメタノ一ル合成システムにある。
第 6 2の態様は、 第 6 0の態様において、 精製したガス中の H 2 と C 0ガスの組成を調整する C Oシフ ト反応装置を設けたことを特 徴とするバイオマスのメ タノ一ル合成システムにある。
第 6 3の態様は、 第 6 0の態様において、 生成ガス中の C 0 2 を 除去する脱炭酸装置をメ タノール合成装置の上流側へ介装したこと を特徴とするバイオマスのメ タノ 一ル合成システムにある。
第 6 4 の態様は、 バイオマスを燃焼し、 その燃焼により生成され る燃焼ガスを熱源と してバイオマスをガス化するバイオマスガス化 炉と、 上記バイオマスガス化炉により生成された合成ガスからメ タ ノ ールを合成するメ タノ ール合成装置とが具備されたメ タノ 一ル合 成システムであって、 上記バイオマスガス化炉は、 上記バイオマス を燃焼する燃焼空間と、 上記バイオマスをガス化するガス化空間と 力 それぞれ分離されており、 上記燃焼空間と上記ガス化空間との 間に、 上記燃焼空間の上記燃焼ガスを上記ガス化空間に供給する燃 焼ガス供給ライ ンが設けられてなり、 上記メ タノ ール合成装置は、 加圧室と、 触媒室と、 メ タノ ール回収室とから構成されており、 上 記バイオマスガス化炉からの上記加圧室および上記触媒室および上 記メ タノ ール回収室中に導入された上記合成ガスを所定圧力下にお いて加圧し、 上記触媒室の触媒反応により上記合成ガスをメ タノ一 ルに合成し、 上記メ タノ 一ルを上記メ タノ 一ル回収室において液化 され、 液化メ タノ ールを回収すると共に残留ガスをパージする、 こ とを特徵とするバイオマスガス化炉が装備されたメ タノ一ル合成シ スアムにめる。
第 6 5 の態様は、 第 6 4の態様において、 上記バイオマスガス化 炉と上記メ タノ ール合成装置との間には、 ノく ッチ方式の上記メ タノ —ル合成装置の合成ガス導入、 メ タノ ール合成、 液化、 回収の工程 中において、 上記バイオマスガス化炉からの合成ガスを貯留する貯 留タ ンクが配置されている、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉 が装備されたメ 夕ノ ール合成システムにある。
第 6 6 の態様は、 第 6 4の態様において、 上記触媒室には、 加熱 手段が設けられている、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉が装 備されたメ タノ一ル合成システムにある。
第 6 7の態様は、 第 6 4の態様において、 上記メ タノ一ル回収室 には、 冷却手段が設けられている、 ことを特徵とするバイオマスガ ス化炉が装備されたメ タノール合成システムにある。
第 6 8の態様は、 バイオマスを燃焼、 熱分解により合成ガスを生 成するバイォマスガス化炉と、 上記バイォマスガス化炉により生成 された合成ガスからメ タノ一ルを合成するメ タノ一ル合成装置とが 具備されたメ タノール合成システムであつて、 上記メタノ一ル合成 装置は、 加圧室と、 触媒室と、 メ タノール回収室とか 'ら構成されて おり、 上記バイオマスガス化炉からの上記加圧室および上記触媒室 および上記メ タノ一ル回収室中に導入された上記合成ガスを所定圧 力下において加圧し、 上記触媒室の触媒反応により上記合成ガスを メ タノールに合成し、 上記メ タノ一ルを上記メ タノ一ル回収室にお いて液化され、 液化メ タノールを回収すると共に残留ガスをパージ する、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉が装備されたメ タノ一 ル合成システムにある。 次に、 本発明のバイオマスガス化炉にバイォマスを供給する態様 —。
第 6 9 の態様は、 バイオマスガス化炉にバイオマスを供給する供 給手段であつて、 バイオマスを微粉碎して得る繊維状粒状物等の粒 状物を収納する筒状のホツバと、 このホツバの下部に配設され上記 粒状物を水平方向に搬送するとともにそのケ一シングの先端部に下 方に開口するように設けた排出口を介して外部に排出するスク リ ュ —フィーダとを有するバイオマスの供給装置において、 ホツバに 収納された粒状物がスク リ ューフィ ーダに供給されるよぅホッパ内 の粒状物を攪拌する攪拌手段を有することを特徴とするバイオマス の供給装置にある。
第 7 0 の態様は、 バイオマスガス化炉にバイオマスを供給する供 給手段であつて、 バイオマスを微粉砕して得る繊維状粒状物等の粒 状物を収納する筒状のホツバと、 このホツバの下部に配設され上記 粒状物を水平方向に搬送するとともにそのケ一シングの先端部に下 方に開口するように設けた排出口を介して外部に排出するスク リ ュ —フィ一ダとを有するバイオマスの供給装置において、 ホツバに収 納された粒状物がスク リ ューフィ—ダに供給されるようホッパ内の 粒状物を攪拌する攪拌手段を有するバイオマスの供給装置において. ケ一シングの先端部に設けた排出口は、 そのスク リ ユ ーフィーダの 基端部側でこのスク リ ューフ ィ一ダの軸に交差する辺が直線になる ようにしたことを特徵とするバイオマスの供給装置にある。
第 7 1 の態様は、 第 7 0の態様において、 直線は、 スク リ ユーフ ィ 一ダの軸方向に直交する直線であることを特徴とするバイオマス の供給装置にある。
第 7 2 の態様は、 第 7 0 の態様において、 直線は、 スク リ ユーフ ィ一ダの軸方向に直交する直線に対し、 スク リ ューフィ一ダのスク リ ユー翼の傾斜方向と逆方向に傾斜するとともに、 スク リ ューフィ 一ダの軸方向に直交する上記直線に対し、 上記スク リ ユ ー翼がなす 角度と同一角度傾斜する直線であることを特徵とするバイオマスの 供給装置にある。
第 7 3 の態様は、 第 7 0 の態様において、 ケーシングの先端部に 他の部分より も大径の大径部をスク リ ュ一フィ一ダの軸方向に亘り 形成し、 この大径部の下面に排出口を設けたことを特徴とするバイ ォマスの供給装置にある。
第 7 4の態様は、 第 7 0の態様において、 ケ一シングの先端部に 周方向に亘り複数個の噴射ノズルを設け、 スク リ ユーフィーダの隣 接するスク リ ユー翼間に圧密状態で拘束されて搬送されてきた粒状 物に、 上記噴射ノズルを介して気体を噴射することにより粒状物同 志の圧密 · 絡み合い状態を解除して排出口を介し下方に排出するよ うにしたことを特徵とするバイオマスの供給装置にある。
第 7 5の態様は、 第 7 0の態様において、 スク リ ューフィ ーダの スク リ ュ一軸を中空部材で形成するとともに、 スク リ ューフィ ーダ の最先端部近傍の隣接するスク リ ュ一翼間に、 スク リ ユー軸の外周 面からその内部に貫通する貫通孔若しく はこの貫通孔を利用した噴 射ノズルを設け、 上記隣接するスク リ ュ一翼間に圧密状態で拘束さ れて搬送されてきた粒状物に、 上記貫通孔若しく は噴射ノズルを介 して気体を噴射することにより粒状物同志の圧密 · 絡み合い状態を 解除して排出口を介し下方に排出するようにしたことを特徵とする バイオマスの供給装置にある。
第 7 6の態様は、 第 7 0の態様において、 排出口から排出されて 落下する粒状物を受け入れてこれに旋回流を付与することにより粒 状物同志の絡み合い状態を解除し、 さらに上記旋回流を形成する気 体を利用して、 ガス化炉等、 当該粒状物の搬送先への搬送気流とす る流動化コーンを有することを特徴とするバイオマスの供給装置に ある。
第 7 7の態様は、 第 7 6の態様において、 流動化コーンは、 これ が受け入れた粒状物を攪拌する攪拌手段を有することを特徴とする バイオマスの供給装置にある。
第 7 8の態様は、 第 7 4の態様において、 排出口から排出されて 落下する粒状物を受け入れてこれの流路を徐々に狭く し、 ガス化炉 等、 当該粒状物の搬送先へ連結された搬送管路に案内するとともに 上記粒状物の搬送気流を供給するようにしたテ一パ状の絞り部を有 することを特徵とするバイオマスの供給装置にある。
第 7 9 の態様は、 第 7 0 の態様において、 スク リ ユーフ ィ ーダの スク リ ユ ー軸における隣接するスク リ ユ ー翼間のピッチが相対的に 大きい部分を上記スク リ ュ一軸の先端部に設け、 この先端部に隣接 する中央部の上記ピッチを相対的に小さ く したことを特徴とするバ ィォマスの供給装置にある。
第 8 0の態様は、 第 7 0の態様において、 スク リ ューフィ ーダの スク リ ュ一軸における隣接するスク リ ュ一翼間のピッチを、 ホッパ 側である基端部から先端部側に向けて漸減させ、 途中の最小部を経 て再度先端部に向けて漸增させたことを特徴とするバイオマスの供 給装置にある。
第 8 1 の態様は、 バイオマスを微粉砕して得る繊維状粒状物等の 粒状物を収納するとともにこの粒状物を攪拌する攪拌手段を具備す る筒状のホツバと、 このホッパの下部に配設されて上記粒状物を水 平方向に搬送するク リ ュ一フィーダとを有するとともに、 上記スク リ ューフィ 一ダの先端部の径を漸減させて.その先端を、 細径の搬送 管路に連結し、 さ らに上記スク リ ューフィーダにより圧密状態で搬 送されてきた粒状物に、 このスク リ ューフィ一ダの先端部で気体を 噴射して上記粒状物の各粒子の圧密 · 絡み合いをほぐし、 この状態 の粒状物を、 上記気体で形成する搬送気流により上記搬送管路を介 してガス化炉等の搬送先に搬送 · 供給するように構成したことを特 徴とするバイォマスの供給装置にある。
第 8 2の態様は、 第 8 1 の態様において、 粒状物の圧密 · 絡みを ほぐすとともにその搬送気流となる気体は、 中空部材で形成したス ク リ ュ一フィ ーダのスク リ ユ ー軸の最先端部近傍における隣接する スク リ ュー翼間に、 スク リ ュー軸の外周面からその内部に貫通する 貫通孔若しく はこの貫通孔を利用 した噴射ノズルを設け、 この貫通 孔若しく は噴射ノズルを介して供給するようにしたことを特徵とす るバイオマスの供給装置にある。
第 8 3の態様は、 第 8 1 の態様において、 粒状物の圧密 · 絡みを ほぐすとともにその搬送気流となる気体は、 ケ一シングの先端部に 周方向に亘り複数個設けた噴射ノズルを介して供給するよ ,うにした ことを特徴とするバイオマスの供給装置にある。
第 8 4の態様は、 第 8 1 の態様において、 スク リ ューフィーダの スク リ ユ ー軸における隣接するスク リ ユ ー翼間のピッチが相対的に 大きい部分を上記スク リ ユ ー軸の先端部に設け、 この先端部に隣接 する中央部の上記ピッチを相対的に小さ く したことを特徴とするバ ィォマスの供給装置にある。
第 8 5の態様は、 第 8 1 の態様において、 スク リ ユーフィ 一ダの スク リ ュー軸における隣接するスク リ ユー翼間のピッチを、 ホッパ 側である基端部から先端部側に向けて漸減させ、 途中の最小部を経 て再度先端部に向けて漸増させたことを特徴とするバイオマスの供 給装置にある。 図面の簡単な説明
第 1 図は、 第 1 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ 一ル合成システムの概略図である。
第 2 図は、 第 2 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノール合成システムの概略図である。
第 3 図は、 第 3 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ ール合成システムの概略図である。
第 4 図は、 第 4の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ 一ル合成システムの概略図である。
第 5 図は、 第 5 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ一ル合成システムの概略図である。
第 6 図は、 第 6 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノール合成システムの概略図である。
第 7 図は、 第 7 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ ール合成システムの概略図である。
第 8 図は、 第 8 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ 一ル合成システムの概略図である。
第 9 図は、 第 9 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用い たメ タノ ール合成システムの概略図である。
第 1 0 図は、 第 1 0 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を 用いたメ タノ一'ル合成システムの概略図である。
第 1 1 図は、 第 1 1 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を 用いたメ タノール合成システムの概略図である。
第 1 2図は、 第 1 2の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を 用いたメ タノ ール合成システムの概略図である。 第 1 3図は、 第 1 3の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を 用いたメ タノ一ル合成システムの概略図である。
第 1 4図は第 1 3図の要部拡大図である。
第 1 5図は、 第 1 4の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 1 6図は、 第 1 5の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 1 7図は、 第 1 6の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 1 8図は、 第 1 7の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 1 9図は、 第 1 8の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 2 0図は、 第 1 8の実施の形態にかかる他のガス化炉の概略図 である。
第 2 1図は、 第 1 9の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 2 2図は、 第 2 0の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 2 3図は、 第 2 1 の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 2 4図は、 第 2 2の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 2 5図は、 従来の石炭ガス化炉の概略図である。
第 2 6図は、 第 2 3の実施の形態にかかる石炭ガス化炉の概略図 である。
第 2 7図は、 第 2 3の実施の形態にかかる微粉炭とバイオマスと の供給方法の概略図である。
第 2 8図は、 第 2 3の実施の形態にかかる他の微粉炭とバイオマ スとの供給方法の概略図である。
第 2 9図は、 第 2 3の実施の形態にかかる微粉炭とバイオマスと の供給管の概略図である。
第 3 0図は、 第 2 3の実施の形態にかかる他の石炭ガス化炉の概 略図である。
第 3 1 図は、 第 2 3の実施の形態にかかる石炭ガス化炉を用いた メ夕ノール合成システムの概略図である。
第 3 2図は、 第 2 4の実施の形態にかかる石炭ガス化炉を用いた メ タノール合成システムの概略図である。
第 3 3図は、 第 2 5の実施の形態にかかる石炭ガス化炉を用いた メ タノ一ル合成システムの概略図である。
第 3 4図は、 第 2 6の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 3 5図は、 第 2 7の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 3 6図は、 第 2 8の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。
第 3 7図は、 第 2 9の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉が 装備されたメタノール合成システムの概略図である。
第 3 8図は、 第 2 9の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の 概略図である。 第 3 9図は、 第 2 9の実施の形態にかかるメ タノ一ル合成装置の 概略図である。
第 4 0図は、 バイオマスの供給ホツバの概略図である。
第 4 1 図は、 従来技術にかかるスク リ ューフィ一ダの先端部の縦 断面図である。
第 4 2図は、 第 4 1 図に示すスク リ ユーフ ィ ーダにより微粉砕バ ィォマスを搬送して排出する際の態様を概念的に示す説明図である, 第 4 3図は、 第 3 0の実施の形態に係るバイオマスの供給装置を 概念的に示す説明図である。 第 4 3図 (A ) は側面から見た図、 第 4 3図 (B ) は平面的に見た図である。
第 4 4図は、 第 3 0の実施の形態における流動化コーンの他の例 を抽出して示す縦断面図である。
第 4 5図は、 第 3 0の実施の形態における他の流動化コーンの他 の例を抽出して示す縦断面図である。
第 4 6図は、 第 3 1 の実施の形態に係るバイォマスの供給装置を 概念的に示す説明図である。 第 4 6図 (A ) は側面から見た図、 第 4 6図 (B ) は平面的に見た図である。
第 4 7図は、 第 3 1 の実施の形態におけるスク リ ユーフィ ーダの 先端部の一例を抽出して示す図である。 第 4 7図 (A ) はその縦断 面図、 第 4 7図 (B ) はその右側面図である。
第 4 8図は、 第 3 1 の実施の形態におけるスク リ ューフ ィ ーダの 先端部の他の例を抽出して示す縦断面図である。
第 4 9図は、 第 3 2の実施の形態に係るバイオマスの供給装置を 概念的に示す説明図である。 第 4 9図 ( A ) は側面から見た図、 第 4 9図 (B ) は平面的に見た図である。 第 5 0図は、 第 3 2の実施の形態に係る実施例 1 ( A ) 、 実施例 2 ( B ) のスク リ ューフィ ーダの先端部拡大断面図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明をより詳細に説述するために、 添付の図面に従って最良の 形態を以下に説明するが、 本発明はこれらの実施の形態に限定され る ものではない。
[第 1 の実施の形態]
本発明の第 1 の実施の形態を第 1 図を用いて説明する。
第 1 図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたメ タ ノ ール合成システムの概略図である。
第 1 図に示すように、 本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉 1 0 は、 バイオマス 1 1 を炉本体 1 2内に供給するバイォマス供給 手段 1 3 と、 該バイオマス供給手段 1 3 より も上方側 (炉下流側) に位置し、 酸素又は酸素と水蒸気の混合物からなる燃焼酸化剤 (〇 2 、 H 2 0等) 1 4を炉本体 1 2 内に供給する燃焼酸化剤供給手段 1 5 とを備えてなる噴流床型のガス化炉である。
ここで、 本発明の炉本体 1 2内に供給するバイオマス 1 1 と して は、 生産又は廃棄されたバイオマスを粉砕 · 乾燥したものとするの が好ま しい。
本発明でバイオマスとは、 エネルギー源又は工業原料として利用 することのできる生物資源 (例えば農業生産物又は副産物、 木材、 植物等) をいい、 例えばスイー ト ソルガム, ネピアグラス, スピル リナ等を例示することができる。 本発明では、 上記バイオマス 1 1 の粉碎物の平均粒径 (D) は、 0. 0 5 ≤ D 5 mmとするのが好ま しい。 これは、 平均粒径が 0. 0 5 mm以下であるとバイオマスの粉碎効率が悪く なり、 好ま しく な いからである。 一方、 平均粒径が 5 mmを超えた場合には、 バイオ マスの内部まで良好に燃焼がなされずに反応が促進せず、 高効率の ガス化が困難となるからである。
また、 本発明では、 バイオマスガス化炉に供給する嫘焼酸化剤 1 4 は、 空気と水蒸気又は酸素と水蒸気の混合物であることが好ま し い。 '
ここで、 上記燃焼酸化剤 1 4 は、 酸素 [02 ] /炭素 [C] のモ ル比率が 0. 1 ≤ 02 / Cの範囲、 好ま しく は 0. 1 ≤ 02 / C < 1. 0 の範囲 (特に好ま しく は 0. 2 ≤ 02 /Cく 0. 5の範囲) であると共 に、 水蒸気 [I-I 2 0] Z炭素 [C] のモル比率が 1 ≤ H 2 0/ Cの 範囲 (特に好ま しく は 2 ≤ H 2 OZC≤ 6の範囲) とするのが、 好 ま しい。
これは、 上記範囲とすると水蒸気と酸素の供給により部分酸化ガ ス化が良好となり、 タール, スー トの発生が少なく、 生成ガス中の H 2 及び C Oの量を向上させることができ、 好ま しいからである。 また、 バイオマスガス化炉の炉本体 1 2の炉内温度は、 7 0 0〜 1 2 0 0 °Cのガス化条件とするのが好ま しい。
これは、 炉内温度が 7 0 0 °C未満であると、 バイオマスの熱分解 が良好でなく、 好ま しく なく、 一方 1 2 0 0 °Cを超えた場合には、 バイオマス自身の燃焼によりス一 トが発生し、 好ま しく ないからで める。
また、 バイオマスガス化炉の炉本体 1 2の炉内圧力は 1 〜 3 0気 圧とするのが好ま しい。
これは、 メ タノ ール (又はジメ チルエーテル) 等の合成に直結す る場合には、 8 0気圧近傍が好ま しいものの、 このような高い圧力 とする場合には、 耐圧構造のガス化炉とする必要があり、 製造費用 が嵩み好ま し く ないからである。
なお、 炉内圧力が 3 0 気圧程度の場合には、 空塔速度が低く なり . 装置もコ ンパク ト化でき、 好ま しい。
また、 バイオマスガス化炉の炉本体 1 2 の炉内の空塔.速度は 0. 1 〜 5 / s のガス化条件とするのが好ま しい。
これは、 空塔速度は 0. 1 m Z s以下では炉内滞留時間が長く、 燃 焼過多となり好ま し く なく 、 一方 5 m Z s を超える場合には、 燃焼 • 熱分解が完全になされずに、 良好なガス化ができないからである, なお、 粉碎バイオマスを好適に搬送するには、 バイオマスの粒径 を考慮に入れるとさ らによ く、 特に好ま し く は、 バイオマスの平均 粒径が 0. 1 〜 1 m mの場合には、 空塔速度を 0. 4〜 1 m / s と し、 平均粒径が 1 〜 5 m mの場合には、 空塔速度を l 〜 5 m / s とする のが好ま しい。
本発明のバイオマスガス化炉によれば、 バイオマスを部分酸化に より効率よ く ガス化し、 ス一 ト等の発生がないク リ ーンなガスを得 るこ とができる。
上記得られた生成ガスはガス精製手段により精製した後、 ガスタ ―ビン用の燃料ガスと して直接利用することが可能である。
また、 ガス中の H 2 と C 0ガスの組成を調整する ことで、 メ タノ —ル (又はジメ チルエーテル) 等の製造用ガスと して利用すること も可能である。 以下、 得られたガスをメ タノ一ル合成に利用するシステムについ て説明する。
< メ タ ノ ール合成システム ( 1 ) 〉
上記バイオマスガス化炉を用いてメタノール合成を行ぅメ タノ一 ル合成システム 2 0 は、 第 1 図に示すように、 バイオマスガス化炉 1 0の炉本体 1 2内において発生した生成ガス中の煤麈を除去する 集塵装置 2 2 と、 集塵後のガスを精製する精製装置 2 3 と、 ガス中 の水蒸気を除去するスクラバ 2 4 と、 ガス中の H 2 とじ 0ガスの組 成を調整する C O シフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させる ブースタ装置 2 6 と、 ガス中の H 2 と C 0 2 とからメタノール ( C H 3 0 H ) を製造するメ タノ一ル合成装置 2 7 と、 排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分離する気液分離手段である蒸留装置 3 0 とを具 備するものである。
ガス化炉 1 0の炉本体 1 2 内に供給されたバイォマス 1 1 は、 燃 焼酸化剤 1 4 により部分燃焼され、 上述した所定の炉内条件にて燃 焼させることによりバイオマスのガス化の効率を向上させる。 ここ で発生した生成ガス 2 1 は、 集塵装置 2 2で除塵された後、 ガス中 の水蒸気を除去すベく スクラバ 2 4へ導かれ、 こ こで冷却されると 共に水蒸気を除去する。 次いで、 C O シフ ト反応装置で H 2 量を増 大させ、 ブースタ装置 2 6で圧力をメ タノール合成の圧力まで向上 させてメ タ ノ ール合成装置 2 7 へ導かれ、 こ こで、 メ タ ノ ールが製 造される。 その後、 メタノール 2 9 と排ガス 2 8 とを分離する。
ここで、 上記排ガス 2 8 には C H 4 が残存しているので、 再度バ ィォマスガス化炉 1 0 に供給することで、 再利用をすることができ る 0 ここで、 上記バイオマスをガス化して得られるガス組成の H 2 Z
C 0の組成比について検討する。
バイオマスの組成式は〇„1 H 0 ( m = 1. 0〜1. 5、 n = 0. 7 〜1. 1 ) であるが、 便宜上 C H 0と簡略化して以下説明する。 一般にメ タノールを合成するには、 以下の反応式による。
C 0 + 2 H → C H 0 H …(1)
ここで、 従来の天然ガスであるメ タン ( C H 4 ) からの合成の場 合については以下のようになる。
C H + H 2 0 → C 0 + 3 H …(2)
次に、 従来の化石燃料 (石炭) からの合成の場合については以下 のようになる。
C H + H 0 2 → C 0 + 2 H … )
通常バイオマスを単にガス化した場合には、 以下のようになり、 H / C Oの比率は 2を超えることはない。
C H 2 0 → C 0 + H 2 …(4)
本発明では、 これを解消するために、 炉内に燃焼酸化剤 1 4を投 入し、 部分的に燃焼 ( C O + 1/2 0 2 → C 0 2 ) させることで、 熱 と して利用 し、 後工程で C 0 2 を除去することで [ H 2 ] / [ C 0 ] の比率を向上させている。
また、 上述した反応は吸熱反応であるために、 加熱が必要である 力 バイオマスは固体であるため、 外部加熱が困難であり、 部分燃 焼ガス化を行うようにしている。
ここで、 本発明で部分燃焼とは燃料であるバイオマスに対し、 酸 化剤 (空気又は酸素) を化学当量以下、 すなわち、 酸化剤不足で燃 料の一部を燃焼させ、 未燃焼の燃料を可燃性ガスとして残す燃焼法 である。
また、 部分酸化反応、 熱分解、 ガス化反応促進のために、 バイオ マスは微粒化するこ とにより、 反応表面積を増大している。 本発明 では、 バイオマス 1 1 の粉砕物の平均粒径 (D) を 0. 0 5 D≤ 5 mmとすることでこれを解決している。
ここで、 バイオマスを C H 2 0で代表した場合における、 基本反 応は下記の通りである。
C H 2 0 → C O + H2 〜(5) [吸熱反応]
C H 2 0 + 1/2 02 → C 02 + H 2 - (6) [発熱反応] 上記反応を達成できればメ タノール合成に必要な H 2 Z C 0が 2 以上を達成できる。
上記反応では、 生成熱 2 5 °C基準で、
(5)では、 — 26. 4 + 27. 7 = + 1. 3 K c a 1 [吸熱反応]
(6)では、 — 9 4 + 27. 7 =— 66. 3 K c a l [発熱反応] となり、 全体と しては発熱反応となる。
一方、 C H 2 0を完全燃焼させた場合 ( C H 2 0 + 02 → C 02 + H 2 0) の生成熱は、 — 1 24. 3 (発熱) である。
上記(5)及び(6)の反応が完全燃焼の場合には、 以下のようにな る
- 1 24. 3 x 2 ^ - 2 5 . O K c a l
従って、 (5)及び(6)全体では、
- 65. 3 / - 2 5 0 ^0. 2 6
となり、 約 1 Z 4を目安に燃やせばよいことになる。
但し、 上記反応では、 燃焼反応に比べて発熱割合が少ないため、 反応場温度は、 4 5 0〜 5 0 0 °C ( 0. 2 6 X 1 8 0 0〜 1 9 0 0 °C ) にしかならず、 反応が遅く なる。
従って、 反応が進行する 8 0 0〜 1 0 0 0 °Cの燃焼温度場を保持 するためには、 別途 4 0 0〜 5 0 0 °Cの高温蒸気を付加することが 肝要となる。
このため、 炉本体 1 2 にて生成した高温ガスの熱を熱交換した高 温水蒸気 (約 4 0 0 ~ 5 0 0 °C ) を別途導入するこ とで解消するこ とができる。
上記蒸気と酸素ガスとの併用 したガス化システムでは、 理想的反 応であり、 現実の反応系では、 C O, H の他に、 C H , C 2 H 〜C 2 H , C H 〜及びタール、 ス一 ト等の炭化水素が約 7 〜 8 %程度生成される。
上記 C H 4 等の炭化水素系物質は、 水蒸気及びニッケル触媒存在 下のスチーム リ フォー ミ ングにより、 5 5 0 °C以上 (好適には 9 0 0 °C ± 1 0 0 °C ) で、 C O , H 2 にすることができる。
このスチーム リ フ ォ一 ミ ングにより生成された H 2 は、 上述した ように、 メ タノール合成の原料となる。
すなわち、 蒸気と酸素ガスとの併用 したガス化システムにスチ一 ム リ フォー ミ ング手段を付加することにより、 C O及び H 2 を製造 するこ とができる。
これにより、 タール, スー ト も基本的には C系であり、 十分な滞 留時間を確保するこ とでスチームリ フ ォ一 ミ ングが可能となる。 具体的には、 スチームリ フォー ミ ング手段 3 1 と しては、 触媒 ( N i 触媒を担持したハニカム式輻射交換体) を集塵装置 2 2 と精 製装置 2 3 との間に配置し、 タール, スー ト等をスチーム リ フォー ミ ングする こ とで、 C及び H 2 を得るようにすればよい。 上述したバイオマス反応の式(5)及び(6)では、 内部発熱を適用 した結果と して、 生成ガス中に C 02 が含まれることとなる。
C 02 も下記反応式(7)により、 C u, Z n, C r等の金属触媒 により メ タノ ール合成が可能である。
C 02 + 3 H 2 → C H 0 H + H 0 …(7)
しかしながら、 これはあく まで、 生成ガス中の C O, C 0 , H のバラ ンスであり、 不要な C 02 はただ単に反応システムを大き くするに過ぎない。
よって、 メ タノ ールの回収率の向上のためには、 余分な C 02 は システム最終段階でァ ミ ン系湿式 C 0 除去装置等のような C 0 を除去する C 02 除去装置を配設することにより、 系内より接触的 に除去するこ とが好ま しい。
このため、 第 1 図において、 ブースタ一装置 2 6 とメ タノール合 成装置 2 7 との間に C 02 除去の脱炭酸装置 3 2を介装するこ とに より、 余分な C 02 を除去するようにしている。
なお、 本実施の形態では、 ブースタ装置 2 6 とメ タノール合成装 置 2 7 との間に脱炭酸装置 3 2を介装することで C 02 を除去して いるが、 本発明はこれに限定されるものではない。 例えば上記ブー スタ装置 2 6の前段側に該脱炭酸装置 3 2を介装するようにして、 予め C 02 を除去し、 その後ガスをブースター装置 2 6により昇圧 するよう にすること もできる。
よって、 メ タノ ール合成装置 2 7 に供給されるメ タノ一ル原料ガ スは、 余分な C 02 が除去された結果、 C O、 2 H の組成とする ことができ、 メ タノール合成が効率よ く進行し、 供給したバイオマ スの約 6 0 %程度のメ タノ ールを合成することができる。 なお、 スチームリ 一フ ォー ミ ング手段 3 1 を設ける場合には、 ガ ス化中に H 2 が豊富になるので、 H 2 を発生させる上述した C〇シ フ 卜反応装置 2 5を設置する必要はなくなる。
また、 上記分離除去された C 0 2 の一部はバイオマス供給手段 1 3の搬送用のガスと して利用することができる。 これにより、 搬送 媒体と して例えば空気等を用いた場合に炉内に供給される不要な N
2 が供給されることが防止される。
[第 2の実施の形態]
<メ タノール合成システム ( 2 ) >
次に、 本発明の第 2 のメ タノール合成システムについて説明する, なお、 第 1 の合成システムの構成部材と同一部材には同一符号を 付してその説明は省略する。
第 2図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバイ ォマスガス化システムを備えたバイオマスメ タノ ール合成システム の概略図である。
第 2図に示すように、 本実施の形態にかかるバイォマスのガス化 システムは、 バイオマス (C H 2 0 ) 1 1 と燃焼酸化剤 1 4 とを供 給して H 2 , C 0等にガス化するバイオマスガス化炉 1 0 と、 該バ ィォマスガス化炉 1 0でガス化した生成ガス 2 1 中の C H 4 等の炭 化水素を二ッケル触媒下で改質するスチームリ フォーミ ング手段 3 1 と、 スチームリ フォーミ ング手段 3 1 により改質されたガスを冷 却する冷却器 4 1 と、 該冷却器 4 1 内に設置され、 外部から供給さ れた水 4 2 と熱交換して高温水蒸気 4 3を発生させる熱交換手段 (図示せず) と、 該冷却した生成ガスを精製するガス精製装置 2 3 と、 上記精製装置 2 3で精製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換 器 4 4 と、 該ガスの圧力を向上させるブースタ装置 2 6 と、 昇圧後 のガス中の C 0 2 を除去する脱炭酸装置 3 2 と、 脱炭酸されたされ たガス温度をメ タノール製造温度まで加温する再生熱交換器 4 5 と. ガス中の 2 H 2 と C Oとからメ タノール (C H 3 O H ) を製造する メ タノール合成装匱 2 7 と、 該メ タノール合成装置 2 7 により得ら れた生成ガス 4 6をメタノール 2 9 と排ガス 2 8 とに分離する蒸留 装置 3 0 とを具備するものである。
本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉 1 0 においては、 バイ ォマス 1 1 を炉本体 1 2内に供給するバイオマス供給手段 1 3 に、 上記熱交換手段による高温にされた水蒸気 4 3が燃焼酸化剤供給手 段 1 5 に導入されており、 バイオマスガス化炉 1 0 内に高温水蒸気 を供給するようにしている。
また、 本発明にかかる炉本体 1 2内に供給するバイォマス 1 1 は. 生産又は廃棄されたバイオマスを乾燥手段 4 7 により乾燥した後、 粉砕手段 4 8 により所定粒径に粉碎したものとするのが好ま しい。
また、 本実施の形態におけるメ タノ一ル合成システムにおいては. 脱炭酸装置 3 2 により脱炭酸されたされた生成ガスを加温する再生 熱交換器 4 5 により、 脱炭酸された生成ガスのガス温度をメタノー ル製造温度まで加温するようにしている。 これにより、 メ タノール 合成効率を向上させるようにしている。
上記メ タノール合成システムにおいては、 バイオマスを原料と し てガス化するガス化炉 1 0 において、 先ずバイオマス 1 1 を乾燥さ せた後に、 所定粒径と したものガス化炉本体 1 2内に投入している, その際、 低い温度の部分燃焼によつて供給した理想状態の 1 / 4の 0 量でバイオマス 1 1 をガス化し、 その際に、 化学合成により発 生する C 0 の発熱を有効に利用 してガス化炉内の温度を上昇させ ると共に、 外部より供給する高温の水蒸気 1 4 3 により、 約 9 0 0 °C前後の炉内温度を保持することで、 ガス化が良好に進行する。
また、 生成ガス 2 1 中には、 C H 等の炭化水素が発生するが、 ガス化炉出口側にスチーム リ フォー ミ ング手段 3 1 を介装すること により、 C Oと H 2 とに改質され、 メ タノ ール合成に良好なガス組 成になる。
そして、 メ タノ 一ル合成に不必要な C 0 は脱炭酸装置 3 2で外 部へ除去され、 メ タノ ール合成に必須の C 0, H の組成で且つガ ス組成の H 2 / C〇比率が 2 く ( H / C O ) となり、 極めて理想 的なものとなる。 また、 再生熱交換器 4 5 により脱炭酸した生成ガ スをメ タノ一ル合成温度まで高めることでメ タノール合成効率を向 上させている。
このように、 バイオマス 1 1 を有効利用することでス一 ト等の発 生が全く ないク リ ーンなメ タノール合成用のガスを得ることでメ タ ノ ール合成効率が向上し、 バイオマス 1 1 の全体の約 6 0 %がメ 夕 ノ一ル燃料に変換されることになる。
[第 3 の実施の形態]
くメ タ ノ ール合成システム ( 3 ) 〉
本発明の第 3 の実施の形態を第 3図を用いて説明する。
第 3 図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバイ ォマスガス化ガスを用いたメ タノ 一ル合成システムの概略図である c なお、 上述したメ タ ノ ール合成システムの構成部材と同一部材に は同一符号を付してその説明は省略する。
第 3図に示すように、 本実施の形態では、 バイオマスのガス化シ ステムにおいて、 上記熱交換器 4 4 により除去した不要の水蒸 を 用い、 バイオマス火炉 1 0 のガス化炉本体 1 2内へ供給する燃焼酸 化剤 1 4である酸素を予め加温及び加湿をするようにしたものであ る。
この酸素を加温 · 加湿する手段としては特に限定されるものでは ないが、 間接熱交換器等により熱回収した水中に酸素をパブリ ング 等させる間接熱交換方法等により行う ことができる。
この加温 · 加湿された加温 · 加湿酸素 4 9を燃焼酸化剤供給手段 1 5を介してバイオマス火炉 1 2 内に供給することで、 バイオマス のガス化反応効率が向上する。 この結果、 熱交換器 4 4での約 5 0 °C程度の低温水蒸気の顕熱を効率よく回収することができる。
[第 4 の実施の形態]
くメ タノ ール合成システム ( 4 ) 〉
本発明の第 4の実施の形態を第 4図を用いて説明する。
第 4図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたメ夕 ノ一ル合成システムの概略図である。
なお、 上述したメタノール合成システムの構成部材と同一部材に は同一符号を付してその説明は省略する。
第 4図に示すように、 本実施の形態にかかるメ タノール合成シス テムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化するバイオマスガス化炉 1 0 と、 該バイオマスガス化炉 1 0 でガス化した生成ガス 2 1 を冷 却器 4 1 で冷却した後、 該ガスを精製するガス精製装置 2 3 と、 精 製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換器 4 と、 該冷却後のガス 中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させるブースタ装置 2 6 と、 ガス組成中の C〇 2 を系外へ除去する脱炭酸装置 3 2 と、 昇圧され脱炭酸されたガスを メ タノ一ル製造温度まで加温する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中の H と C Oとからメ タノール ( C H 3 O H) を製造するメ タノール合 成装置 2 7 と、 メ タノール合成装置 2 7 により合成されたガス 4 6 を排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分離する蒸留装置 3 0 とを具備 するものである。
上述した実施の形態においては、 ガス化したガス組成の C H 4 を スチームリ フ ォ一ミ ング手段 3 1 により改質して H 2 , C Oを得る ようにしていたが、 本実施の形態では、 スチームリ フ ォ一ミ ング手 段 3 1 の代わりに C 0シフ ト反応装置 2 5を用いることにより、 メ タノ一ル合成に必要な H 2 を得るようにしたものである。 なお、 上 記 C Oシフ ト反応装置 2 5では、 C 02 が発生するが、 余分な C〇 2 は、 上記脱炭酸装置 3 2を介装することにより、 系外へ分離する ようにしている。
なお、 上記実施の形態で説明したように、 脱炭酸装置 3 2で除去 した C 02 はバイオマス 1 1 の搬送ガスと してもよい。 また、 燃焼 酸化剤 1 4 として投入する酸素を冷却器 4 1からの高温水蒸気 4 3 を用いて加温 · 加湿することを併用するようにしてもよい。
[第 5の実施の形態]
く メ タ ノ ール合成システム ( 5 ) 〉
本発明の第 5の実施の形態を第 5図を用いて説明する。 第 5図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉を用いたバイ ォマスガス化ガスを用いたメ タノ一ル合成システムの概略図である 第 5図に示すように、 本実施の形態にかかるメ タノール合成シス テムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化するバイオマスガス化炉 1 0 と、 該バイオマスガス化炉 1 0でガス化した生成ガス 2 1 中の C H 4 等の炭化水素をニッゲル触媒下で改質するスチームリ フ ォー ミ ング手段 3 1 と、 スチーム リ フ ォ一 ミ ング手段 3 1 により改質さ れたガスを冷却する冷却器 4 1 と、 該冷却器 4 1で冷却した後のガ スを精製するガス精製装置 2 3 と、 精製後のガス中の水蒸気を除去 する熱交換器 4 4 と、 該冷却後のガス中の H 2 と C 0ガスの組成を 調整する C Oシフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させるブー ス夕装置 2 6 と、 ガス組成中の C 0 2 を系外へ除去する脱炭酸装置 3 2 と、 昇圧され脱炭酸されたガスをメ タノール製造温度まで加温 する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中の H 2 と C Oとからメ タ ノ ール
( C H 3 0 H ) を製造するメタノ一ル合成装置 2 7 と、 メ タノール 合成装置 2 7 により合成されたガス 4 6を排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分離する蒸留装置 3 0 とを具備するものである。
上述した第 1の実施の形態等においては、 ガス化したガス組成の C H 4 をスチームリ フ ォーミ ング手段 3 1 により改質して H 2 , C 0を得るようにしていたが、 本実施の形態では、 さ らに、 C O シフ ト反応装置 2 5を併用することにより、 メタノ一ル合成に必要な H 2 をより多く得るようにしたものである。 なお、 上記 C Oシフ ト反 応装置 2 5では、 C 0 2 が発生するが、 余分な C 0 2 は、 上記脱炭 酸装置 3 2を介装することにより、 C 0 2 を分離する。
なお、 上記実施の形態で説明したように、 脱炭酸装置 3 2で除去 した C 02 はバイオマス 1 1 の搬送ガスと してもよい。 また、 燃焼 酸化剤 1 4 として投入する酸素を熱交換器 4 4で加温 · 加湿するこ とを併用するようにしてもよい。
[第 6の実施の形態]
く メ タ ノ ール合成システム ( 6 ) >
本発明の第 6の実施の形態を第 6図を用いて説明する。
第 6図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉を用いたバイ ォマスガス化ガスを用いたメ タノール合成システムの概略図である, 第 6図に示すように、 本実施の形態にかかるメタノ一ル合成シス テムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化するバイオマスガス化炉 1 0 と、 該バイォマスガス化炉 1 0でガス化した生成ガス 2 1 を冷 却器 4 1で冷却した後、 該ガスを精製するガス精製装置 2 3 と、 精 製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換器 4 4 と、 該冷却後のガス 中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させるブースタ装置 2 6 と、 ガス組成中の C 02 を系外へ除去する脱炭酸装置 3 2 と、 昇圧され脱炭酸されたガスを メ タノール製造温度まで加温する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中の H 2 と C Oとからメ タ ノ ール ( C H 3 O H) を製造するメ タ ノ ール合 成装置 2 7 と、 合成ガスを排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分離す る蒸留装置 3 0 とを具備するメ タノ一ル合成システムにおいて、 蒸 留装置 3 0 により分離された排ガス 2 8中の残存 C H4 をバイオマ スガス化炉 1 0 内へ再循環するようにしている。
これにより、 排ガス 2 8 中に残存していた C H 4 が燃焼すること で部分酸化の熱利用になる。 また、 発生した C 02 は脱炭酸装置 3 2で除去することにより、 メタノ一ル合成用のガス組成に変動はな いので、 メ タノール合成装置 2 7 でのメ タノール合成は安定して行 う ことができる。
また、 上記蒸留後の排ガス 2 8 は粉碎したバイオマス 1 1 をバイ ォマスガス化炉 1 0 内へ搬送する搬送ガスとして有効利用するよう にして、 炉内へ供給するようにしてもよい。
また、 上記排ガス 2 8 はガスエンジンを駆動し、 例えばバイオマ スを粉碎する粉砕機や酸素を製造する酸素製造装置等の各種装置の 動力源としてシステム内で有効活用することができる。
[第 7の実施の形態]
くメタノール合成システム ( 7 ) >
本発明の第 7の実施の形態を第 7図を用いて説明する。
第 7図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバイ • ォマスガス化ガスを用いたメ 夕ノール合成システムの概略図である, 第 7図に示すように、 本実施の形態にかかるメ タノール合成シス テムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化するバイオマスガス化炉 1 0 と、 該バイオマスガス化炉 1 0でガス化した生成ガス 2 1 を冷 却器 4 1で冷却した後、 該ガスを精製するガス精製装置 2 3 と、 精 製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換器 4 4 と、 該冷却後のガス 中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させるブースタ装置 2 6 と、 ガス組成中の C 0 2 を系外へ除去する脱炭酸装置 3 2 と、 昇圧され脱炭酸されたガスを メ タノ一ル製造温度まで加温する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中の H 2 と C Oとからメタノール ( C H 3 O H ) を製造するメ タノ一ル合 成装置 2 7 と、 合成ガスを排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分離す る蒸留装置 3 0 とを具備するバイオマスのガス化システムにおいて メタノール合成装置 2 7でのメタノ一ル合成によつて発生する熱を 熱回収した水蒸気 5 1 を用いて、 循環ブロア 5 2やブースタ装置等 の動力源となる蒸気タービン 5 3 を駆動するようにしている。
上記メ タノ一ル合成装置 2 7 は発熱反応であるので、 その発生し た熱を利用することで、 システム内での熱が有効利用されることに なる。
また、 メ タノール合成装置 2 7 においては、 ガスの一部を循環ブ ロア 5 2を介して脱炭酸装置 3 2 の前流側へリサイクルして合成効 率を高めているが、 そのリサイクルガス 5 4の一部をバイオマス 1 1 の乾燥手段 4 7で用いる乾燥用のガスとして利用することができ る。
[第 8の実施の形態]
くメ タノ ール合成システム ( 8 ) >
本発明の第 8の実施の形態を第 8図を用いて説明する。
第 8図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバイ ォマスガス化ガスを用いたメ タノ一ル合成システムの概略図である ( 第 8図に示すように、 本実施の形態では、 第 7の実施の形態によ り構成されるバイオマスのガス化システムを据付台 5 5上に据え付 け、 又は前記据付台 5 5上に据え付けられたシステム全体を移動台 車 5 6上に搭載し、 又は直接移動台車 5 6上にシステム全体を搭載 し、 移動できるようにしたものである。
第 8図中、 据付台 5 5 の上には、 システム全体が一式据え付けて おり、 該据付台 5 5 には機器の保護のためカバー 5 7で全体を覆う ようにすることもできる。 また、 ク レーン等で吊下げて移動又は移 設できるように据付台 5 5の四隅に吊金具 5 8を設ければ、 さ らに 操作性を向上させることができる。
さらに、 このような移動台車 5 6上にシステム全体を搭载するこ とにより、 移動自在な構成とすることができる。 移動台車 5 6 は車 輪を設け別途牽引車で移動させてもよいし、 又は移動台車 5 6 自体 に駆動手段を設け自走式のバイオマスのガス化システムと してもよ い。
また、 前述した据付台 5 6上に搭載した構成のものを、 前記移動 台車 5 6上に搭載して移動させてもよい。
このように本実施の形態によれば、 バイオマスのガス化システム 力^ 従来法に比べ極めてコンパク トに構成できるので、 ク レーン等 に吊り下げ可能となり、 搬送手段により移動又は牽引が可能となり- 若しく は自走により任意の場所へ移動させることができ、 機動性に 富むこととなる。
よって、 バイオマスの生産現地、 若しく は廃棄集約地等へ出向い て、 バイオマスのガス化により、 現地においてメ タノールの製造が 可能となる。
なお、 本実施の形態のような可搬式とするのは、 上述した及び後 述する実施の形態にかかるシステムを用いた場合でも同様である。
[第 9の実施の形態]
くメタノール合成システム ( 9 ) 〉
本発明の第 9の実施の形態を第 9図を用いて説明する。 第 9図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバイ ォマスガス化ガスを用いたメ タノール合成システムの概略図である, 第 9図に示すように、 本実施の形態にかかるメタノール合成シス テムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化するバイオマスガス化炉 1 0 と、 該バイオマスガス化炉 1 0でガス化した生成ガス 2 1 を冷 却器 4 1で冷却した後、 該生成ガス 2 1 を精製するガス精製装置 2 3 と、 精製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換器 4 4 と、 該冷却 後のガス中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させるブースタ装置 2 6 と、 昇圧されガ スをメ タノ一ル製造温度まで加温する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中 の H 2 と C Oとからメ タノール ( C H 3 O H ) を製造するメ タノ一 ル合成装置 2 7 と、 合成ガスを排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分 離する蒸留装置 3 0 とを具備するメ タノール合成システムにおいて. 上記熱交換器 4 4で排出される排水 7 1 を、 メ タノ一ル合成装置 2 7 の触媒反応において発生した反応熱 (約 3 0 0 °C程度) と、 メ タ ノ一ル合成装置 2 7 の内部に設置された第 1 の熱交換器 7 2 におい て熱交換するようにしている。
次いで、 熱交換された水蒸気 7 3を上記ガス化炉 1 0から生成さ れた生成ガス 2 1 を冷却する冷却器 4 1 へ導入し、 高温の生成ガス (例えば 9 0 0 °C程度) の熱を、 冷却器 4 1 の内部に設置された第 2 の熱交換器 7 4で熱交換して熱回収し、 得られた高温 ( 4 0 0 〜 6 0 0 °C ) の高温水蒸気 7 5をバイォマスガス化炉 1 0 に供給する ようにしている。
これにより、 燃焼酸化剤 1 4の一部としてシステム内で得られた 高温水蒸気 7 5を用いることができ、 バイオマスメ タノール合成シ ステムのシステム効率が向上する。
[第 1 0の実施の形態]
くメ タノ一ル合成システム ( 1 0 ) >
本発明の第 1 0の実施の形態を第 1 0図を用いて説明する。
第 1 0図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉を用いたバ ィォマスガス化ガスを用いたメ タノ ール合成システムの概略図であ o
上述したメ タノール合成システムと同一部材については同符号を 付して重複する説明は省略する。
本実施の形態にかかるメ タノール合成システムは、 上記ガス精製 装置 2 6で精製した後のガスの冷却及びガス中の水分を除去する熱 交換器 4 4を、 第 1 0図に示すように、 水 7 6を散布する水散布手 段 4 4 Aと、 アルカ リ溶液 (例えば N a O H等) 7 7を散布するァ ルカ リ水散布手段 4 4 Bとから構成してなるものであり、 上記水散 布手段 4 4 Aでの水散布後の排水 Ί 1 を第 9の実施の形態と同様に して熱回収し、 ガス化炉 1 0 に高温水蒸気 7 5を供給するようにし ている。
実施の形態では、 先ず、 精製したガスを水散布手段 4 4 Aに導入 して、 水 7 6 の散布によりガスの冷却及びガス中の水分を回収し、 次いでアル力 リ溶液 (例えば N a 0 H等) 7 7を散布するアル力 リ 水散布手段 4 4 Bに導入して、 アルカ リ水の散布によりガス中に存 在する酸性ガス (例えばアンモニアガス、 塩化水素、 硫黄分 (H 2 S ) 等) を除去している。
上記水散布手段 4 4 Aでの排水 7 1 は、 第 9の実施の形態と同様 に、 メタノール合成装置 2 7を用いた触媒反応において発生した反 応熱 (約 3 0 0 °C程度) と第 1 の熱交換器 7 2で熱交換し、 次いで. 上記ガス化炉 1 0から生成された生成ガス 2 1 を冷却する冷却器 4 1へ導入し、 高温の生成ガス (例えば 9 0 0 °C程度) の熱を第 2の 熱交換器 7 4で熱回収し、 得られた高温の加熱水蒸気 7 5をバイオ マスガス化炉 1 0 に供給するようにしている。
本実施の形態では、 第 9の実施の形態の効果に加え、 水散布手段 4 4 Aとアルカ リ水散布手段 4 4 Bとの 2段式のスクラバ装置とす るので、 第 1段目での水 7 6の散布では、 冷却 · 水分回収がなされ. 第 2段目でのアルカ リ水 7 7 の散布では、 酸性ガスを除去し、 下流 側での各種装置及び配管設備での腐蝕等による劣化を防止するよう にしている。
[第 1 1 の実施の形態]
くメ タノ ール合成システム ( 1 1 ) 〉
本発明の第 1 1 の実施の形態を第 1 1 図を用いて説明する。
第 1 1 図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバ ィォマスガス化ガスを用いたメタノール合成システムの概略図であ 上述したメ タノ一ル合成システムと同一部材については同符号を 付して重複する説明は省略する。
本実施の形態にかかるメ タノール合成システムは、 メ タノ一ル合 成システムの上記ブースタ装置 2 6 と再生熱交換器 4 5 との間に第 1 の吸着塔又はガー ドカラム 7 8を介装すると共に、 上記再生熱交 換器 4 5 とメ タノール合成装置 2 7 との間に第 2の吸着塔又はガ一 ドカラム 7 9を介装してなるものである。
上記吸着塔は内部に例えばシリ力ゲル, 活性炭等の吸着性能を有 する物質を充塡してなるものであり、 又はガー ドカラムは上記メタ ノール合成装置 2 7で用いる触媒を充塡したものであり、 一定時間 経過した後に廃棄又は再生処理するいわゆる捨てカラムとしたもの でめる。
これらの吸着塔又はガー ドカラムの設置により、 メ タノ一ル合成 装置での触媒の被毒を未然に防止することができ、 長期間に亙って 安定してメ タノール合成を行う ことができる。
なお、 本実施の形態では、 第 1 の吸着塔又はガー ドカラム 7 8及. び第 2の吸着塔又はガー ドカラム 7 9からなる 2段式による保護と するようにしたが、 本発明はこれに限定されるものではなく、 例え ば第 1 の吸着塔又はガー ドカラム 7 8のみと してもよい。
[第 1 2の実施の形態]
くメ タノ ール合成システム ( 1 2 ) 〉
本発明の第 1 2の実施の形態を第 1 2図を用いて説明する。
第 1 2図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバ ィォマスガス化ガスを用いたメタノ一ル合成システムの概略図であ る
上述したメ タノ一ル合成システムと同一部材については同符号を 付して重複する説明は省略する。
本実施の形態にかかるメタノール合成システムは、 メタノ一ル合 成装置 2 7で生成された生成ガス 4 6を気液分離した排ガス 2 8 中 の H 2 を有効利用するものである。 第 1 2図に示すように、 上記メタノール合成装置 2 7により合成 された生成ガス 4 6 は気液分離装置 3 0 によりメ タノール 2 9 と排 ガス 2 8 とに分離される。 通常はそのまま排ガス 2 8を再生熱交換 器 4 5の前段側へ戻すようにしているが、 本実施の形態では、 当該 排ガス 2 8 中の H 2 のみを分離する水素 (H 2 ) 分離装置 8 0が介 装されている。 そして、 該水素 (H 2 ) 分離装置 8 0を用いて、 再 循環させる排ガス 2 8 中の H 2 の比率を上げるようにしている。 上記水素分離装置 8 0 としては、 例えば圧力スィ ング法による H 2 分離, 膜分離による H 2 分離等の公知の水素分離方法により行え ばよい。
本実施の形態によれば、 水素分離装置 8 0 により H 2 のみが分離 されて再生熱交換器 4 5の前段側へ戻されるので、 残 H 2 が有効利 用され、 メ タノ一ル合成のための水素の利用効率が向上することに なる。
[第 1 3の実施の形態]
くメ タノール合成システム ( 1 3 ) >
本発明の第 1 3の実施の形態を第 1 3図を用いて説明する。
第 1 3図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉を用いたバ ィォマスガス化ガスを用いたメ タノール合成システムの概略図であ る
上述したメ タノ一ル合成システムと同一部材については同符号を 付して重複する説明は省略する。
本実施の形態にかかるメタノール合成システムは、 メタノ一ル合 成装置を 2系統と して、 連続してメ タノール合成するようにしたも のである。
図 1 4 は本実施の形態にかかるメタノール合成装置の拡大図を示 す。
第 1 3図及び第 1 4図に示すように、 本実施の形態にかかるメ タ ノール合成装置 8 1 は第 1 の合成塔 8 2 と第 2 の合成塔 8 3 との 2 系列とから構成されている。
また、 第 1 の合成塔 8 2 の外部は両端に弁 8 4 a, 8 4 bを備え てなり、 内部には第 1段目の触媒層 8 2 — 1 · · · 最終段 (本実施 の形態では 5段) の触媒層 8 2 — 5が内装されている。 同様に、 第 2 の合成塔 8 3 の外部は両端に弁 8 5 a , 8 5 bを備えてなり、 内 部には第 1段目の触媒層 8 3 — 1 · . · 最終段 (本実施の形態では 5段) の触媒層 8 3 — 5が内装されている。
本実施の形態では、 メ タ ノ ール合成塔を行う際に、 第 1 4図に示 すように、 第 1 の合成塔 8 2 と第 2 の合成塔 8 3 とを交互に使用し. 例えば一方の第 1 の合成塔 8 2を使用する間に、 他方の第 2の合成 塔 8 3 の弁 8 5 a , 8 5 bを閉じておき、 第 2の合成塔 8 3 の複数 段触媒層の内、 ガス入口側の劣化した第 1段目の触媒層 8 3 — 1 を 抜き取り し、 次いでいままで第 2段目の触媒層 8 3 — 2を第 1段目 にすると共に、 順次スライ ドし、 最終段目に新規触媒層を設置する ことにより、 劣化部分を順次取り替えることができる。
この結果、 2段目の触媒層が第 1段目の触媒層となるので、 触媒 活性が常に良好に維持され、 良好なメ タノール合成が可能となる。 本実施の形態によれば、 メタノール合成装置のメ ンテナンス性が 向上することになる。
なお、 本実施の形態では、 ガー ドカラム 7 8を再生熱交換器 4 5 の前段側に介装しているが、 このガー ドカラム 7 8 は必須なもので はなく、 該ガー ドカラム 7 8を介装することで、 さ らに、 触媒の被 毒が防止され、 触媒活性の低下を防ぐことができる。
また、 第 1段目の触媒層 8 2 — 1, 8 3 — 1 をガー ドカラムと し. 所定期間経過した後に、 捨てカラムとするようにしてもよい。
なお、 本実施の形態では、 2系統の触媒合成塔と しているが、 本 発明はこれに限定されるものではなく、 複数系統とするようにして 合成効率を向上させるようにしてもよい。
[第 1 4の実施の形態]
第 1 5図は第 1 4の実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の概 略図である。
本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉 1 0 は、 炉本体 1 2 内 に供給する、 酸素又は酸素と水蒸気の混合物からなる燃焼酸化剤 1 4の供給を多段供給方式により、 供給するものである。
第 1 5図に示すように、 本実施の形態では、 炉本体 1 2の鉛直軸 方向に沿って複数箇所から燃焼酸化剤 1 4を供給する供給手段 1 5 A〜 l 5 Dを上方に向かって所定間隔を有して順次設け、 炉内にバ ィォマスのガス化を向上させる燃焼酸化剤 1 4をガス流れの下流側 に順次供給するようにしている。
本実施の形態ではバイオマス 1 1 の供給はバイオマス供給手段 1 3 により、 炉本体 1 2の下部から供給するようにしており、 該供給 手段 1 3からの供給口 1 3 aを中心とする同芯円状の所定箇所に燃 焼酸化剤供給手段 1 5 Aの供給口が複数箇所 (本実施の形態では 2 箇所) 形成されている。 これにより、 燃焼酸化剤 1 4が複数段から順次供給されるので、 ガス化の効率が向上することになる。
よって、 本実施の形態にかかるガス化炉を上述したメタノ一ル合 成システムに供給するガス化炉とすることでメ タノール合成効率が 向上する。
[第 1 5の実施の形態]
第 1 6図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の概略図で ある。 第 1 6図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスガ ス化炉 1 0 は、 バイオマス 1 1 を炉本体 1 2内に供給するバイオマ ス供給手段 1 3 と、 該バイオマス供給手段 1 3 より も上方側 (炉下 流側) に位置し、 酸素又は酸素と水蒸気の混合物からなる燃焼酸化 剤 1 4を炉本体 1 2内に供給する燃焼酸化剤供給手段 1 5 とを具備 してなると共に、 炉上部側に二ッゲル触媒を担持したセラ ミ ックフ オーム 6 1 を交互に対向するように複数設けられている。
上記セラ ミ ッ クフォーム 6 1 は、 バイオマス 1 1 のガス化により 発生したガス中のタールゃス一 卜の捕集をすると共に、 担持した二 ッケル触媒作用により捕集したタール類を分解して C 0 , H 2 とし. 良好なメタノール合成ガスの組成と している。
また、 上記セラ ミ ックフォーム 6 1 は輻射変換体でもあるので、 ガス化炉本体 1 2の内部のガス化温度を均一にすることができる。 この結果ガス化炉 1 2内において、 ガス化反応効率が向上する。 また、 本実施の形態では、 外部から供給する高温水蒸気 4 3 は炉 本体 1 2の炉底部から供給するようにしている。 [第 1 6の実施の形態]
第 1 7図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉の概略図で ある。 第 1 7図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスガ ス化炉 1 0 は、 ガス化炉本体 1 2の炉上部側の屈曲部 1 2 aの下流 側にニッケル触媒を担持したセラ ミ ックフォーム 6 1 を交互に対向 するように複数設けられている。
上記セラ ミ ッ クフ ォーム 6 1 は、 バイオマス 1 1 のガス化により 発生したガス中のタールゃス一 トの捕集をすると共に、 該タ一ル類 をニッケル触媒作用により分解して C 0, H 2 にしている。
また、 上記セラ ミ ックフォーム 6 1 に付着した灰 6 2 は図示しな い水蒸気の吹付け等により、 系外へ排出することができる。
[第 1 7の実施の形態]
第 1 8図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉の概略図で ある。 第 1 8図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスガ ス化炉 1 0 は、 高温下においてバイオマス 1 1 と酸素等の燃焼酸化 剤 1 4 とをガス化燃焼して生成ガス 2 1 を得るものであって、 耐火 材ょりなるガス化炉本体 1 2の頂部 1 2 bに、 所定粒径に粉砕した バイオマス 1 1 を炉内部に供給するバイオマス供給手段 1 3 と、 酸 素又は空気及び水蒸気等の燃焼酸化剤 1 4を炉本体 1 2 内に供給す る燃焼酸化剤供給手段 1 5 とを設けてなるものである。
また、 炉本体 1 2の下部側には、 ガス化による未燃焼分の燃焼残 渣 9 1 の灰溜め部 9 2が形成されていると共に、 該灰溜め部 9 2の 外壁を下方小径テーパ状の冷却ジャケッ ト 9 3 と している。
また、 炉本体 1 2 の側壁下部側にはガス排出管 9 4が設けられて おり、 バイオマスガス化により生成した生成ガス 2 1 を排出してい る
本実施の形態では、 上記バイオマスガス化炉 1 0 において、 炉頂 部 1 2 bよりバイオマス 1 1 を下向きに供給しているので、 炉下部 から吹き上げるような場合と異なり、 バイオマスに低融点組成物が 多く含有しているような場合にも、 炉壁内部に未燃焼分が付着する ことが防止され、 バイオマスのガス化を連続して行う ことができる, 特に、 N a塩, K塩, P塩等のアルカ リ成分を多く含むバイオマ スを原料と した場合には、 灰融点が 6 0 0 °Cと低く なるのが、 バイ ォマス 1 1 を炉頂部 1 2 bから供給することにより灰付着 · 生成が 防止されることになる。
よって、 本発明によれば、 どのような組成のバイオマスであって もガス化が可能となり、 特定の融点の高いバイオマスに限定される ことなく、 汎用性が高いガス化炉を提供することができる。
なお、 灰溜め部 9 2 内面に付着した灰固化物は、 冷却ジャケッ ト 9 3の冷却により固着されているので、 その固着力は弱く、 除煤手 段等による蒸気等の吹付けにより、 強制的に落下させることにより - 剥離することができる。
[第 1 8の実施の形態]
第 1 9図は本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉の概略図で ある。 なお、 前述したガス化炉と同一部材については同符号を付し て重複する説明は省略する。
第 1 9図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスガス化 炉 1 0 は、 ガス化炉本体 1 2の下方側面に設けたガス排出管 9 4の 上部近傍に上端が周接され、 下方小径のテーパ筒状のガス及び灰導 入手段 9 5 を設けてなると共に、 その下方側を灰分離室 9 6 と して いる。
本実施の形態によれば、 該ガス及び灰導入手段 9 5及び灰分離室 9 6を設けてなるので、 灰導入手段 9 5 により灰分離室 9 6内に導 入された生成ガス及び灰は灰分離室 9 6内では流速が緩められ、 灰 とガスとの分離が容易となり、 灰がガス排出管 9 4へ移行するのを 防止している。
また、 本実施の形態では、 ガス化炉本体中央部分から下方側に亙 つて冷却ジャケッ ト 9 3構造とすると共に、 炉内面に向かって蒸気 を噴射する除煤手段 (デスラ ッガ) 9 7を設けており、 これにより 固着物の剝離を容易としている。
なお、 上記除煤手段 9 7 は本実施の形態では、 噴射口 9 7 aがォ フセッ 卜 して対向するように 2台設けられている力 本発明はこれ に限定されるものではなく、 必要に応じて適宜設置場所を変更した り、 設置台数を増やすようにすればよい。
また、 第 2 0図に示すように、 ガス化炉の下部側に水浴部 9 8 を 形成し、 分離された灰を湿式状態で回収するようにしてもよい。
[第 1 9の実施の形態]
第 2 1 図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉の概略図で ある。 なお、 前述したガス化炉と同一部材については同符号を付し て重複する説明は省略する。
本実施の形態にかかるバイオマスガス化炉 1 0 は、 ガス化炉本体 1 2 の下部側に水浴部 9 8を設けると共に、 該水浴部 9 8 に先端部 9 5 aが没入された下方小径のテ一パ筒状のガス導入手段 9 5を内 設してなるものである。
なお、 本実施の形態では、 ガス化炉本体の中央部分から下方にか けて水冷管 9 9が周設されており、 これによつて炉本体 1 2の側壁 を冷却している。
本実施の形態によれば、 生成したガスを一度水浴部 9 8内を通過 するので、 ガス中の水分の除去がなされる。
また、 水浴部内にガスが導入されるので、 ガス中の微量灰分も積 極的に冷却固化されることになる。
特に、 灰融点の低いバイオマスをガス化する場合に、 好適である,
[第 2 0の実施の形態〕
第 2 2図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉の概略図で ある。 なお、 前述したガス化炉と同一部材については同符号を付し て重複する説明は省略する。
第 2 2図に示すように、.本実施の形態にかかるバイオマスガス化 炉 1 0 は、 ガス化炉本体 1 2の頂部 1 2 b中央にその底部がガス化 炉内部に所定の長さで貫入し、 底部側の先端開口 1 0 1 aをガス化 炉内に臨み、 生成ガス 2 1 を排出するガス排出筒 1 0 1 を鉛直軸方 向に設けてなるものである。
また、 ガス化炉本体 1 2の下部側は、 下方小径のテ一パ筒状とす ると共に、 水浴部 9 8を設け、 溶融した灰溶融物を捕集するように している。
本実施の形態によれば、 バイオマス 1 1 は下向きに供給されてい るが、 ガス化により得られた生成ガス 2 1 はガス排出筒 1 0 1 によ り上向きになると共に、 ガス化領域が広がり、 ガス化効率的が向上 する。
また、 ガス化炉本体の下方側全体を下方小径テ一パ筒状とするこ とにより、 生成ガス 2 1が中央部分に寄せられ、 生成ガス 2 1 を効 率よく、 排出筒 1 0 1へ導く ことができる。
また、 下方が小径のテーパ筒状と しているので、 灰溶融物の落下 が容易となり、 水浴部 9 8での捕集率も向上する。
[第 2 1 の実施の形態]
第 2 3図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉の概略図で ある。 なお'、 前述したガス化炉と同一部材については同符号を付し て重複する説明は省略する。 '
第 2 3図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスガス化 炉 1 0 は、 上記ガス化炉本体 1 2の中央部分より下方側の直径 D , を上方側の直径 D 2 より もやや小さ くすると共に、 該小径側のガス 化炉本体内部に一端が内壁に接合され、 鉛直軸方向に垂下する仕切 り部 1 0 2を設けてなるものである。 上記仕切り部 1 0 2を内部に 形成することにより、 生成ガス及び灰を導入する通路 1 0 3及びガ ス排出通路 1 0 4 としてなり、 生成ガス及び灰を該通路を通過させ ると共に、 生成ガス 2 1 を仕切り部 1 0 2の先端 1 0 2 aで上方へ タ一ンさせて灰を分離し、 ガス排出通路 1 0 4を通過させて生成ガ ス排出管 9 4から排出させるようにしている。
また、 本実施の形態では、 ガス及び灰の導入通路 1 0 3 内、 及び ガス排出通路 1 0 4内に熱交換器 1 0 5 A, 1 0 5 B , 1 0 5 Cを 設置し、 ガスの顕熱を熱交換している。 本実施の形態によれば、 生成された生成ガスの分離が効率よく な されると共に、 ガスの顕熱を回収することで蒸気等の有効利用が図 れる。
[第 2 2の実施の形態]
前述した実施の形態においては、 ガス化の原料と してバイオマス を用いていたが、 石炭等の化石燃料を用いてガス化を行なう ことの 一例について以下説明する。
本実施の形態では、 バイオマスの燃焼に化石燃料を用いて併用す るものである。 ここで、 化石燃料とは例えば石炭, 重質油等を挙げ ることができる。
第 2 4図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉の概略図で ある。 第 2 4図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスガ ス化炉 1 0 は、 バイオマス 1 1 を炉本体 1 2内に供給するバイォマ ス供給手段 1 3 と、 該バイオマス供給手段より も下方側 (炉前流) に位置し、 酸素又は酸素と水蒸気の混合物からなる燃焼酸化剤 1 4 を炉本体 1 2内に供耠する燃焼酸化剤供給手段 1 5 と、 該燃焼酸化 剤供給手段 1 5 と対向して配設してなり、 炉内の石炭 1 6を供給す る石炭供給手段 1 7 と、 該石炭供給手段 1 7 とバイオマス供給手段 1 3 との中間位置に水蒸気 1 8を供給する水蒸気供給手段 1 9 とを 備えてなる噴流床型のガス化炉である。
本実施の形態では、 炉本体 1 2の下側部分で助燃部分を形成する ように、 化石燃料である石炭 1 6 を供給し、 バイオマス 1 1 を燃焼 させることなく、 化石燃料である石炭 1 6のみの燃焼により高温場 を形成している。 そして該高温場を形成したところに、 バイオマス 1 1 を投入することで、 熱分解ガス化を効率よく行なうようにして いる。 本実施の形態では、 燃焼酸化剤は高温場形成用の燃料と して も使用するようにしている。
この結果、 バイォマスの発熱量が少ない場合等の反応が遅いよう な場合には、 従来では、 単に化石燃料を同時に供給していたが、 本 発明のように異なる位置から化石燃料とバイオマスとを供給するこ とにより、 バイオマス自身の燃焼をすることなく、 助燃場で高温場 を形成し、 そこでガス化がなされるので、 高効率のガス化が可能と なる。
この結果、 高効率及び低コス トでメ タノール合成に適するガスを 生成することができ、 炭素転換率の向上、 タール付着等による トラ ブルの防止、 酸素或いは空気投入量の低減を図ると共に、 水素量に 富むガスを生成することができる。
化石燃料と して石炭 1 6を用いた場合には、 微粉炭状にし、 空気. 酸素と水蒸気の混合ガスにより搬送するようにすればよい。
また、 重質油又は通常の燃焼用の油を用いてて助燃する場合には. 炉内に噴霧するようにすればよく、 例えば空気、 酸素と水蒸気との 混合ガスを噴霧媒体と して用いるようにすればよい。
[第 2 3の実施の形態]
本実施の形態では、 バイォマスを石炭ガス化炉に供給して効率よ く メタノール合成の生成ガスを得るようにしたものである。
ここで、 従来のコンパス夕と リダクタとを備えた 2段噴流床ガス 化炉の概略を第 2 5図に示す。 第 2 5図に示すように、 2段噴流床 ガス化炉は、 内部に燃焼を行う コ ンパスタ 0 1 と該コ ンパスタ 0 1 の上方に形成されガス化反応を行う リ ダクタ 0 2 とを備えた火炉 0 3 と、 上記コ ンパスタ 0 1 内に石炭を微粉状と した微粉炭 0 4を供 給する微粉炭供給手段 0 5 と、 燃焼用の空気又は酸素富化空気又は 酸素 0 6を供給する空気供給手段 0 7 と、 リダクタ 0 2内に微粉炭 0 4を供給する微粉炭供給手段 0 8 とを備えてなるものである。 尚. ガス化炉の形式と しては第 2 5図に示す様な絞り部によるコンバス タと リダクタの領域が明瞭であるものに限定されるものではない。 そして、 微粉炭供給手段 0 5から供給される微粉炭 0 4が燃焼用 の空気又は酸素富化空気又は酸素 0 6 により高温 · 高負荷燃焼が行 われて、 その際発生する高温燃焼ガスがリダクタ 0 2へ供給される, また、 別途設けられた微粉炭供給手段 0 8から供給される微粉炭 0 4がリダクタ 0 2内に噴射され、 コ ンパスタ 0 1 に発生した高温燃 焼ガスにより乾留されて、 ガス化が行われる。
このガス化した生成ガス 0 9 はガス精製がなされ、 その後ガスタ 一ビンへ送られ、 発電がなされている。
ところで、 石炭をガス化した生成ガス 0 9 は、 C Oを主成分とす る低カロ リ ーのガスであり、 また、 水素成分が乏しいのでメ タノ一 ル合成の原料ガスと しては不適であった。 よって、 石炭ガス化炉の ガス化方法においてもメ 夕ノ一ル合成に有用なガス組成となるガス 化法の出現が望まれていた。
そこで、 第 2 6図に示すように、 本実施の形態では、 石炭ガス化 炉と して、 2段噴流床形式のガス化炉を用い、 内部に燃焼を行う コ ンパスタ 1 1 1 と該コンパスタ 1 1 1 の上方に形成されガス化反応 を行う リダクタ 1 1 2 とを備えた火炉 1 1 3 と、 上記コンパスタ 1 1 1 内に石炭を微粉状と した微粉炭 1 1 4を供給する微粉炭供給手 段 1 1 5 と、 燃焼用の空気又は酸素富化空気又は酸素 (以下 「空気 等」 という) 1 1 6を供給する空気又は酸素富化空気又は酸素供給 手段 (以下 「空気等供給手段」 という) 1 1 7 と、 上記リダクタ 1
1 2内に微粉炭 1 1 4を供給する微粉炭供給手段 1 1 8 と、 上記リ ダクタ 1 1 2内に粉碎したバイオマス 1 1 を供給するバイオマス供 給手段 1 3 とを備えてなるものである。
上記装置によれば、 微粉炭供給手段 1 1 5から供給される微粉炭
1 1 4が燃焼用の空気等 1 1 6 により高温 · 高負荷燃焼が行われて. その際発生する高温燃焼ガスがリダクタ 1 1 2へ供給される。 そし て、 別途設けられた微粉炭供給手段 1 1 8から供給される微粉炭 1
1 4 と、 バイオマス供給手段 1 3から供給されるバイオマス 1 1 が 共にリ ダクタ 1 1 2 内に噴射され、 コ ンパスタ 1 1 1 に発生した高 温燃焼ガスにより乾留されて、 ガス化が行われ、 生成ガス 2 1 が得 れる。
バイォマスの供給方法は、 第 2 7図に示したように、 微粉炭 1 1 4 とバイオマス 1 1 とを別々に供給する方法場合において、 ①相対 向する位置で供耠する方法 (第 2 7図 (A ) ) や、 ②バイオマス 1 1 の供給を微粉炭 1 1 4 の供給より もやや上流側位置で供給するォ フセッ ト方法 (第 2 7図 (B ) ) 等がある。 また、 微粉炭やバイオ マスの供給を複数箇所から供給するようにしてもよい。
また、 バイオマスの供給は第 2 7図に示す以外と しては、 第 2 8 図に示すように、 微粉炭 1 1 4 とバイオマス 1 1 とを同一の供給管 1 3 2 を用いて供給するようにしてもよい。
この供給には、 第 2 9図に示すように、 供給管 1 3 2を二重管と し、 内管 1 3 3をバイオマス 1 1 の供給管とし、 外管 1 3 4を微粉 炭 1 1 4の供給管と し、 リダクタ 1 1 2内に噴射するようにしても よい。
また、 第 3 0図に示すように、 第 2 6図に示した火炉 1 1 3の内 部のリダクタ 1 1 2の上部にさらにバイオマス供給場 1 3 5を形成 し、 該バイオマス供給場 1 3 5 にバイオマス 1 1 を供給するように してもよい。 これにより、 第 2 6図に示す火炉のように、 リダクタ 1 1 2内でバイオマス 1 1が燃焼するのを防止することができ、 ガ ス化効率が向上する。
本実施の形態では、 第 2 6図に示すように、 上記火炉 1 1 3でガ ス化されたガス組成の H 2 / C 0比率が 2 < [ H 2 ] / [ C O ] と なるように、 必要に応じて火炉出口近傍に、 スチームリフ ォーミ ン グ手段 3 1 が設けられている (例えば、 N i触媒を担持したセラ ミ ッ クスフオーム (ハニカム式輻射交換体) 1 2 4等である。 ) よって、 火炉 1 1 3のリダクタ 1 1 2内の温度は 7 0 0 〜 1 2 0 0 °C (好適には 8 0 0 〜 1 0 0 0 °C程度) のガス化条件とするのが 好ま しい。
これは、 炉内温度が 7 0 0 °C未満であると、 燃焼が良好でなく、 好ま しくなく、 一方 1 2 0 0 °Cを超えた場合には、 バイオマス自身 の燃焼によりスー 卜が発生し、 好ま しく ないからである。
また、 火炉 1 1 3の炉内の空塔速度は、 特に限定されるものでは なく、 第 1 の実施の形態で説明したバイオマスガス化炉と同様に、 0. 1〜 5 m Z sのガス化条件とするのが好ま しい。
また、 上記バイオマス火炉 1 1 3 においてバイオマス 1 1 のガス 化により生成した生成ガス 1 4には、 上述した H 2 , C 0 , C 0 2 以外に、 ガス化条件にも左右されるが例えば C H , C 2 H 4 〜C
6 o H S , C H 〜及びタール、 ス一 卜が等の炭化水素が含まれる 場合がある。
すなわち、 上記 C H 4 等の炭化水素系物質は、 水蒸気及びニッケ ル触媒存在下のスチームリ フ ォーミ ング手段 3 1 により、 5 5 0 °C 以上 (好適には 9 0 0 °C ± 1 0 0 °C ) で、 C 0,· H 2 にすることが できる。 このスチームリ フォ一ミ ング手段 3 1 により生成された H は、 上述したように、 メタノール合成の原料となる。
このよう に、 本実施の形態では、 石炭ガス化システムにバイオマ スを供給すると共に得られた生成ガス 2 1 を改質するスチームリ フ ォ一ミ ング手段 3 1 を付加することにより、 C 0及び H 2 を製造す ることができる。
これにより、 タール, ス一 トも基本的には C系であり、 十分な滞 留時間を確保することでスチームリ フ ォ一ミ ングが可能となる。 上記石炭ガス化炉によれば、 供給した石炭のガス化と共に、 バイ ォマス 1 1 のガス化により、 ガス化されたガス組成の H 2 / C 0比 率が 2 より大き く なる。 これにより、 効率よく ガス化又は改質され. 良好なメ タノ一ル合成のガス組成のガスを得ることができる。
この生成ガスはこのガス精製装置で精製され、 ガス成分組成を調 整することにより、 各種燃料 (メタノール, エタノール等) の合成 原料と して利用される。
本実施の形態では、 第 3 1 図を参照して燃料と してメ タノールを 合成するシステムを以下に説明する。 第 3 1 図に示すように、 本実 施の形態におけるメタノール合成システムは、 火炉 1 1 3内で生成 ガス 2 1 を冷却器 4 1 で冷却した後、 生成ガス 2 1 中の粉塵等を除 去してガス精製を行う上記精製装置 2 3 と、 ガス精製後のガス中の 水蒸気を除去する熱交換器 4 4 と、 該ガスの圧力を向上させるブー スタ装置 2 6 と、 昇圧後のガス中の C 02 を除去する脱炭酸装置 3 2 と、 脱炭酸されたされたガス温度をメ タノ一ル製造温度まで加温 する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中の 2 H 2 と C Oとからメ タノール ( C H 0 H) を製造するメタノ一ル合成装置 2 7 と、 該メタノー ル合成装置 2 7 により得られた生成ガス 4 6をメ タノール 2 9 と排 ガス 2 8 とに分離する気液分離装置 3 0 とを具備するものである。 上記メ タノール合成システムにおいては、 ガス化により生成した 生成ガス 2 1 中の C O, C 0 , H の内不要な C 02 を除去する 脱炭酸装置 3 2が介装されている。 これによつて、 余分な C 02 は システム最終段階でアミ ン系湿式脱炭酸装置等のような C 02 を除 去する脱炭酸装置を配設することにより、 系内より接触的に除去し. メ タノ一ルの回収率の向上を図っている。
このため、 第 3 1 図において、 ブースタ装置 2 6 とメタノール合 成装置 2 7 との間に C 02 除去の脱炭酸装置 3 2を介装することに より、 余分な C O を除去しているが、 ブースタ装置 2 6 の前段側 に該脱炭酸装置 3 2を介装するようにして、 予め C 02 を除去した ガスを昇圧するようにすることもできる。
よって、 メ タノール合成装置 2 7 に供給されるメ タノール原料ガ スは、 余分な C 02 が除去された結果、 C O、 2 H の組成とする ことができ、 メ タノール合成が効率よく進行し、 高効率のメ タノ一 ルを合成することができる。
なお、 上記脱炭酸装置 3 2で除去した C 02 をバイオマスの搬送 ガスと して再利用することもできる。
本発明によれば、 微粉炭のガス化と共に、 バイオマスを効率的に ガス化することにより、 生成ガスのガス組成をメタノール合成用の ガス組成とすることができる。
さらに、 第 3 1 図に示すように、 必要に応じてガス化炉出口側に スチームリ フ ォ一ミ ング手段 3 1 を介装することにより、 生成ガス 2 1 中の炭化水素をガス化炉出口近傍において C 0と H 2 とに改質 し、 メ タノ一ル合成に良好なガス組成とするようにしてもよい。 そして、 メ タノ一ル合成に不必要な C 0 2 は脱炭酸装置 3 2で外 部へ除去され、 メ タノール合成に必須の C 0, 2 H 2 の組成で且つ ガス組成の H 2 / C 0比率が 2 より大きく なり、 極めて理想的なも のとなる。
[第 2 4の実施の形態]
本発明の第 2 4の実施の形態にかかる石炭ガス化炉を用いたメ 夕 ノール合成システムを第 3 2図を用いて説明する。
第 3 2図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスのメ タ ノ ール合成システムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化する火炉 1 1 3 と、 該火炉 1 1 3でガス化した生成ガス 2 1 を冷却器 4 1 で 冷却した後、 該ガスを精製するガス精製装置 2 3 と、 精製後のガス 中の水蒸気を除去する熱交換器 4 4 と、 該冷却後のガス中の H 2 と C 0ガスの組成を調整する C 0シフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力 を向上させるブースタ装置 2 6 と、 ガス組成中の C 0 2 を系外へ除 去する脱炭酸装置 3 2 と、 昇圧され脱炭酸されたガスをメ タノ一ル 製造温度まで加温する再生熱交換器 4 5 と、 ガス中の H 2 と C Oと からメ タノール ( C H 3 O H ) を製造するメタノ一ル合成装置 2 7 と、 メ タノール合成装置 2 7 により合成されたガス 4 6を排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 とに分離する凝縮装置 3 0 とを具備するもので め ^ o
上述した第 3 1 図に示す第 2 3の実施の形態にかかるシステムに おいては、 ガス化したガス組成の C H 4 をスチームリフォ一ミ ング 手段 3 1 により改質して H 2 , C〇を得るようにしていたが、 本実 施の形態では、 C 0シフ 卜反応装置 2 5を用いることにより、 メ タ ノール合成に必要な H 2 を得るようにしたものである。 なお、 上記 C 0シフ ト反応装置 2 5では、 C 0 2 が発生するが、 余分な C 0 2 は、 上記脱炭酸装置 3 2を介装することにより、 C 0 2 を分離する ことにより除去している。
なお、 第 1の実施の形態で説明したように、 脱炭酸装置 3 2で除 去した C 0 2 はバイオマス 1 1 の搬送ガスと してもよい。
[第 2 5の実施の形態]
第 3 3図は本実施の形態にかかるバイォマスガス化炉を用いたガ ス化システムの概略図である。
第 3 3図に示すように、 本実施の形態にかかるバイオマスのメ タ ノ ール合成システムは、 バイオマス 1 1 を供給してガス化する火炉 1 1 3 と、 該火炉 1 1 3でガス化した生成ガス 1 4中の C H 4 等の 炭化水素を二ッケル触媒下で改質するスチームリ フォ一ミ ング手段 3 1 と、 スチームリ フォーミ ング手段 3 1 により改質されたガスを 冷却する冷却器 4 1 と、 該冷却器 4 1 で冷却した後のガスを精製す るガス精製装置 2 3 と、 精製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換 器 4 4 と、 該冷却後のガス中の H 2 と C 0ガスの組成を調整する C 〇シフ ト反応装置 2 5 と、 ガスの圧力を向上させるブースタ装置 2 6 と、 ガス組成中の C 0 を系外へ除去する脱炭酸装置 3 3 と、 昇 圧され脱炭酸されたガスをメタノール製造温度まで加温する再生熱 交換器 4 5 と、 ガス中の H 2 と C〇とからメ タノール ( C H 3 0 H ) 2 9を製造するメタノ一ル合成装置 2 7 と、 メ タノ一ル合成装 置 2 7 により合成されたガス 4 6を排ガス 2 8 とメ タノール 2 9 と に分離する凝縮装置 3 0 とを具備するものである。
上述した第 2 3の実施の形態においては、 ガス化したガス組成の C H をスチーム リ フォ一ミ ング手段 3 1 により改質して H 2 , C 0を得るようにしていたが、 本実施の形態では、 さ らに、 C Oシフ ト反応装置 2 5を用いることにより、 メタノール合成に必要な H 2 をより多く得るようにしたものである。 なお、 上記 C Oシフ ト反応 装置 2 5では、 C 0 2 が発生するが、 余分な C 0 2 は、 上記脱炭酸 装置 3 2を介装することにより、 C 0 2 を分離する。
[第 2 6 の実施の形態]
前述した第 1 の実施の形態、 第 1 4 〜 2 1 の実施の形態のバイオ マスガス化炉では、 バイオマスを原料としてガス化させるガスは炉 内にバイオマスを供給してバイオマスの燃焼とガス化反応とを併存 させて効率よくガス化させている。 本発明では、 これ以外に燃焼場 とガス化場とを区別して効率よくバイオマスをガス化させることを 提案する。
ここで、 この種のバイオマスガス化炉は、 ノく'ィォマス (たとえば. 草木類) を部分酸素ガス化するものである。 詳しく は、 下記式 ( A ) のバイオマスの発熱反応 (燃焼反応) と、 下記式 (B ) のバイ ォマスの吸熱反応 (熱分解反応) とを、 1 つのチャ ンバ一中におい て、 共存反応させて、 バイオマスをガス化するものである。 なお、 前記共存反応により得られるガス性状と しては、 すなわち、 合成ガ スの各ガス成分の構成比は、 C OZH2 / C 0 (モル比) = 0. 9〜 1. 0ノ 1. 8〜 2. 2 /^ 1が好ま しい。
C H 0+ 1 / 2 02 → C 0 + H ...式 (A) C H 0→ C 0 + H ...式 (B)
ただし、 バイオマス (Cm H On ) の代表的性状と しては、 C H 2 0で表示する。
ところが、 前記バイオマスガス化炉は、 相反するバイオマスの発 熱反応とバイオマスの吸熱反応とを 1つのチャ ンバ一中において共 存反応させるものであるから、 下記の課題がある。
すなわち、 前記共存反応を達成させて所望のガス性状を得るため には、 相反する発熱反応と吸熱反応とを速やかに起こさせ、 かつ、 制御する必要がある。 このためには、 発熱 (燃焼) 、 吸熱 (熱分 解) の観点から、 バイォマスを微細粒子 (数十ミ ク ロンオーダ一) とする必要がある。 しかしながら、 繊維状であるバイオマスの微細 粒子化は、 粉砕機械的にも限界があり、 かつ、 粉砕動力源単位が大 であるという課題がある。 また、 バイオマスの微細粒子化の程度に よっては、 バイオマスの微細粒子の貯蔵、 排出、 輸送、 供給などの 粉体ハン ドリ ングシステムが複雑となり、 場合によっては、 困難な 場合がある。
相反するバイオマスの発熱反応とバイオマスの吸熱反応とを、 同 時にかつ複合的に行う必要があるので、 制御が複雑となる。
前記バイオマスガス化炉をメタノール製造装置に使用すると、 同 じく、 制御が複雑となる。 この発明は、 バイオマスを微細粒子化する必要がなく、 かつ、 制 御が簡単であるバイオマスガス化炉を提供することを目的とする。
また、 この発明は、 バイオマスを微細粒子化する必要がなく、 か つ、 制御が簡単であるバイオマスガス化炉を使用することにより、 制御が簡単であるメ タノール製造装置を提供することを目的とする, 第 3 4図は、 この発明にかかるバイオマスガス化炉の第 2 6,実施 の形態を示す説明図である。 図において、 2 0 1 および 2 0 2 はそ れぞれ別個に設置された燃焼チャンバ一およびガス化チヤ ンバーで ある。 前記燃焼チャンバー 2 0 1 中には、 燃焼空間 2 0 3が設けら れている。 一方、 前記ガス化チャ ンバ一 2 0 2中には、 ガス化空間 2 0 4が設けられている。
前記ガス化チャ ンバー 2 0 2中には、 耐熱材料で構成された反応 管 2 0 5が配置されている。 その反応管 2 0 5 中には、 前記ガス化 空間 2 0 4が形成されている。 前記ガス化チャ ンバ一 2 0 2の内側 と反応管 2 0 5の外側との間には、 燃焼ガス供給路 2 0 6が設けら れている。 前記反応管 2 0 5 には、 燃焼ガス 2 0 7 (図中、 実線矢 印にて示す) を前記燃焼ガス供給路 2 0 6から前記反応管 2 0 5 中 に均一に供給する透孔 2 0 8が多数個設けられている。 前記ガス化 チャ ンバ一 2 0 2および前記反応管 2 0 5 は、 2重管構造をなす。 前記燃焼チヤ ンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 と前記ガス化チヤ ンバ一 2 0 2の下部の前記燃焼ガス供給路 2 0 6 との間には、 前記 燃焼空間 2 0 3の燃焼ガス 2 0 7を前記ガス化空間 2 0 4 に供給す る燃焼ガス供耠ライ ン 2 0 9が設けられている。
前記燃焼チヤ ンバー 2 0 1 の上部には、 燃焼用バイオマス 2 1 0 (図中、 太い実線矢印にて示す) を供給する供給装置 2 1 1 および 供給ライ ン 2 1 2が接続されている。 また、 前記燃焼チャ ンバ一 2 0 1 の底部には、 灰 2 2 3 (図中、 二点鎖線矢印にて示す) を排出 する排出弁 2 2 4および排出ライ ン 2 2 5が接続されている。 さ ら に、 前記燃焼チャ ンバ一 2 0 1 の下部には、 酸素あるいは空気など の酸化剤 2 1 3 (図中、 破線矢印にて示す) を供給する供給調整弁 2 1 4および供給ライ ン 2 1 5が接続されている。
前記燃焼チヤンバ一 2 0 1 中のうち前記燃焼ガス供給ライ ン 2 0 9側には、 熱回収手段と しての熱交換器 2 1 6が設置されている。 この熱交換器 2 1 6 は、 水の吸熱機能のほかに、 除塵手段の除麈機 能をも兼ねている。 前記熱交換器 2 1 6 には、 水 2 1 7 (図中、 一 点鎖線矢印にて示す) を供給する流量調整弁 2 1 8および供給ライ - 2 1 9が接続されている。 また、 前記熱交換器 2 1 6 と前記燃焼 チャ ンバ一 2 0 1の上部との間には、 蒸気 2 2 0 (図中、 一点鎮線 矢印にて示す) を供給する圧力制御弁 2 2 1 および供給ライ ン 2 2 2が接続されている。 この蒸気供給ライ ン 2 2 2 は、 前記燃焼チヤ ンバー 2 0 1 の上部のうち前記燃焼用バイオマス供給ライ ン 2 1 2 と熱交換器 2 1 6の間に接続されているものである。 なお、 この蒸 気供耠ライ ン 2 2 2 を分岐してその分岐ライ ンを前記燃焼チヤ ンバ - 2 0 1 の下部に圧力制御弁 (図示せず) を介して接続しても良い ( 前記反応管 2 0 5 の頂上部には、 ガス化用バイオマス 2 2 6 (図 中、 太い実線矢印にて示す) を供給する供耠装置 2 2 7および供給 ライ ン 2 2 8がガス化チャンバ一 2 0 2を通過して接続されている( また、 前記反応管 2 0 5の上部には、 生成された合成ガス 2 2 9 (図中、 白抜きの矢印、 もしく は、 2重実線矢印にて示す) を排気 する排気ライ ン 2 3 0が接続されている。 さ らに、 前記反応管 2 0 5の底部には、 灰 2 3 1 (図中、 二点鎖線矢印にて示す) を排出す る排出弁 2 3 2および排出ライ ン 2 3 3がガス化チャ ンバ一 2 0 2 を通過して接続されている。 さらにまた、 前記ガス化チャ ンバ一 2 0 2の上部の燃焼ガス供給路 2 0 6 には、 燃焼ガス 2 0 7を排気す る調整弁 2 3 4および排気ライ ン 2 3 5 .が接続されている。
なお、 前記合成ガス 2 2 9 の排気ライ ン 2 3 0 と前記燃焼ガス 2 0 7の排気ライ ン 2 3 5 とに熱回収手段と しての熱交換器 (図示せ ず) をそれぞれ設け、 水 2 1 7を前記合成ガス排気ライ ン 2 3 0の 熱交換器と前記燃焼ガス排気ライ ン 2 3 5の熱交換器を介して前記 燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中の熱交換器 2 1 6 に供給しても良い。 また. 前記合成ガス 2 2 9の排気ライ ン 2 3 0 と前記反応管 2 0 5 との間 には、 未反応のガス化用バイオマス 2 2 6 を回収する手段、 たとえ ば、 サイクロン (図示せず) を設けても良い。 さ らに、 燃焼チャ ン バ一 2 0 1 に燃焼用バイオマス 2 1 0を供給するための開口部 (図 示せず) を設け、 その供給開口部に開閉蓋 (図示せず) を開閉可能 に取り付けても良い。
この第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化炉は、 以上の 如き構成からなり、 以下、 その作用について説明する。
まず、 燃焼チャンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 には、 燃焼用バ ィォマス 2 1 0 と酸化剤 2 1 3 とが供給される。 その燃焼用バイオ マス 2 1 0 は、 燃焼空間 2 0 3 中において、 酸化剤 2 1 3 /燃焼用 バイオマス 2 1 0 の比が 0 . 5〜 0 . 7 で燃焼する。 なお、 この燃 焼用バイオマス 2 1 0 の燃焼は、 着火バーナー (図示せず) の着火 により行われる。
前記燃焼用バイオマス 2 1 0の燃焼により、 前記燃焼空間 2 0 3 中において、 燃焼ガス 2 0 7が生成される。 また、 前記燃焼チャ ン ノ ー 2 0 1 中には、 蒸気 2 2 0が供給される。 この蒸気 2 2 0 の供 給により、 燃焼空間 2 0 3中において前記燃焼用バイオマス 2 1 0 の燃焼で生成が予想されるカーボンゃスー トの発生を抑制すること ができる。 特に、 この第 2 6の実施の形態におけるガス化炉のよう に、 燃焼空間 2 0 3中において燃焼された燃焼ガス 2 0 7を熱源と してガス化空間 2 0 4中に供給するタイプのガス化炉に最適である, 前記蒸気 2 2 0を含む前記燃焼ガス 2 0 7 は、 後述するガス化用 バイオマス 2 2 6をガス化 (熱分解) するのに最適な温度 8 0 0 〜 1 1 0 0 ° Cで、 かつ、 必要な熱量、 すなわち、 ガス化用バイオマ ス 2 2 6量 X反応吸熱量 X 2 〜 3倍の熱量を有する。 この蒸気 2 2 0含有燃焼ガス 2 0 7の温度および熱量の調整は、 酸化剤 2 1 3 Z 燃焼用バイォマス 2 1 0の比の制御、 熱交換器 2 1 6 に供給される 水 2 1 7の量の制御、 燃焼チャ ンバー 2 0 1 中に供給される蒸気 2 2 0の量の制御により、 行われる。
前記燃焼空間 2 0 3中において、 前記熱交換器 2 1 6の除麈作用 により、 燃焼空間 2 0 3中の飛散バイオマスや灰などを除塵し、 こ れらを下流側のガス化チャ ンバ一 2 0 2 中に流入するのを防止する ことができる。 特に、 この第 2 6の実施の形態におけるガス化炉の ように、 燃焼空間 2 0 3 中において燃焼された燃焼ガス 2 0 7を熱 源と してガス化空間 2 0 4中に供給するタイプのガス化炉に最適で ある。
前記燃焼空間 2 0 3 中において燃焼された燃焼用バイォマス 2 1 0 の燃焼残渣灰 2 2 3 は、 燃焼チヤ ンバー 2 0 1 の底部に沈降堆積 する。 この沈降堆積した灰 2 2 3 は、 排出弁 2 2 4および排出ラィ ン 2 2 5 を経て、 定期的に燃焼チヤ ンバー 2 0 1外に排出される。 前記蒸気 2 2 0含有燃焼ガス 2 0 7 は、 燃焼ガス供耠ライ ン 2 0 9を経てガス化チャンバ一 2 0 2の下部の燃焼ガス供給路 2 0 6 に 供給される。 このガス化チャ ンバ一 2 0 2 の入口における前記蒸気 2 2 0含有燃焼ガス 2 0 7 は、 その温度が 6 0 0〜 1 0 0 0 ° Cで C 0 a / H 2 のモル比が 0 . 9〜 1 . 1 (好ま しく は 1 ) で、 未反 応力一ボンが 0で、 若干の残留 H 2 0を含むガス性状が好ま しい。 なお、 酸化剤 2 1 3 と して空気を使用した場合には、 当然のことな がら、 前記蒸気 2 2 0含有燃焼ガス 2 0 7中には不活性ガス N 2 が 含まれることとなる。
また、 ガス化チャ ンバ一 2 0 2の入口における前記蒸気 2 2 0含 有燃焼ガス 2 0 7の量と圧力とは、 後述するガス化用バイオマス 2 2 6 の性状に対応して、 燃焼ガス 2 0 7 の排気ライ ン 2 3 5 の調整 弁 2 3 4 により調整される。
一方、 ガス化チヤ ンバ一 2 0 2の反応管 2 0 5 中のガス化空間 2 0 4 には、 ガス化用バイオマス 2 2 6が供給される。 このガス化空 間 2 0 4 中において、 ガス化用バイオマス 2 2 6 は、 蒸気 2 2 0含 有燃焼ガス 2 0 7 により、 流動化しながらガス化 (熱分解、 以下、 ガス化と称する) が進行される。 前記反応管 2 0 5 中のガス化空間 2 0 4 は、 一般に、 常圧〜 1 0 a t aに保たれている。
前記反応管 2 0 5 中における前記ガス化用バイォマス 2 2 6 の流 動化速度 (空塔速度) は、 約 0 . l m Z s以下が好ま しい。 これは. ガス化用バイオマス 2 2 6およびガス化後に残留する灰が反応管 2 0 5の外に飛散することを防止するためと、 ガス化用バイオマス 2 2 6が反応管 2 0 5中に滞留することによりガス化に必要なかつ十 分な反応時間 (おおむね 3 0〜 6 0 s e c ) を確保するためとにあ 前記反応管 2 0 5 には、 多数の透孔 2 0 8が設けられており、 燃 焼ガス 2 0 7が反応管 2 0 5 中に均一に供給されるように構成され ている。 この構成により、 その反応管 2 0 5 中においてガス化用バ ィォマス 2 2 6が均一にガス化される。 このために、 ガス化用バイ ォマス 2 2 6のガス化の効率が向上される。
前記反応管 2 0 5 中においては、 ガス化用バイオマス 2 2 6がガ ス化されることにより、 C O、 H 、 C 0 および H2 0 (空気燃 焼の場合は加えて N 2 ) を主成分とする合成ガス 2 2 9が生成され る。 すなわち、 この第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化 炉は、 別個に設置された燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中において生成され た燃焼ガス 2 0 7 ( C 0 、 H ) を反応管 2 0 5 中に供給し、 ガ ス化用バイオマス 2 2 6のガス化ガス (C O、 H ) とで、 合成ガ ス 2 2 9 (C 02 、 C O、 2 H 2 ) を得るものである。 また、 この 第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化炉は、 一般に吸熱反 応であるガス化用バイオマス 2 2 6のガス化に必要な熱量を、 別個 に設置された燃焼チャンバー 2 0 1 中において生成された燃焼ガス 2 0 7 から得る ものである。
この合成ガス 2 2 9の各ガス成分の構成比は、 C 0、 H 、 C〇 (モル比) = 0. 9〜 1. 0 Z 1. 8〜 2. 2 Ζ^ 1 が好ま しい, 特に、 この合成ガス 2 2 9からメ タノールを合成する観点からは、 C Ο/Η 2 のモル比を 1 / 2 とすることが重要である。 この第 2 6 の実施の形態におけるバイオマスガス化炉においては、 ガス化チヤ ンバー 2 0 2の反応管 2 0 5 中におけるガス化 (基本的には、 原料 であるガス化用バイオマス 2 2 6の性状) および熱供給源と しての 燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中における燃焼制御により、 前記の合成ガス
2 2 9のモル比が調整されるものである。
前記燃焼チヤ ンバー 2 0 1 中における燃焼制御は、 たとえば、 燃 焼用バイオマス 2 1 0 の量の制御、 酸化剤 2 1 3比の制御、 温度制 御用蒸気 2 2 0の量の制御、 熱量制御用熱交換器 2 1 6の制御によ り、 行われる。
前記反応管 2 0 5中において生成された前記合成ガス 2 2 9 は、 排気ライ ン 2 3 0 を経て下流の装置、 たとえば、 メタノール合成装 置 (図示せず) に供給される。 一方、 ガス化の熱供給源と しての燃 焼ガス 2 0 7の余剰ガスは、 調整弁 2 3 4および排気ライ ン 2 3 5 を経てガス化チャ ンバ一 2 0 2外に排出される。 前記排気ライ ン 2
3 0および前記排気ライ ン 2 3 5 中に熱回収手段と し Tの熱交換器 を設けることにより、 排熱回収が可能となる。 また、 前記余剰ガス
(燃焼ガス 2 0 7 ) をメ タノール合成装置の触媒の反応温度の熱源 (触媒の加熱熱源) と して利用することできる。 さ らに、 前記余剰 ガス (燃焼ガス 2 0 7 ) を戻りライ ン (図示せず) により燃焼チヤ ンバー 2 0 1 の燃焼空間 2 0 3中に戻しても良い。
前記反応管 2 0 5のガス化空間 2 0 4中において反応されたガス 化用バイオマス 2 2 6 の反応残渣灰 2 3 1 は、 反応管 2 0 5の下部 から排出弁 2 3 2および排出ライ ン 2 3 3を経て、 間欠的にガス化 チャンバ一 2 0 2外に排出される。
このよう に、 この第 2 6 の実施の形態におけるバイオマスガス化 炉は、 燃焼用バイォマス 2 1 0を燃焼する燃焼空間 2 0 3 と、 ガス 化用バイオマス 2 2 6 をガス化するガス化空間 2 0 4 とがそれぞれ 別個に設置された燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中とガス化チャ ンバ一 2 0 2中とに設けられている。
この結果、 この第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化炉 は、 相反するバイオマスの発熱反応とバイオマスの吸熱反応とを、 それぞれ分離させた燃焼空間 2 0 3中とガス化空間 2 0 4中とにお いて、 それぞれ行う ことができる。 このために、 相反する発熱反応 と吸熱反応とを速やかに起こさせるために、 バイオマスを微細粒子 (数十ミ クロ ンオーダ一) とする必要がない。 特に、 ガス化用バイ ォマス 2 2 6の粒子の大きさは、 たとえば、 数ミ リオ一ダ一で充分 である。 また、 この第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化 炉は、 相反するバイオマスの発熱反応とバイオマスの吸熱反応とを それぞれ個別に制御することができるので、 制御が簡単である。
この第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化炉において、 ガス化用バイオマス 2 2 6の灰 2 3 1の融点は、 ガス化用バイオマ ス 2 2 6の種類により、 7 5 0〜 1 5 0 0 ° Cとさまざまである。 ここで、 灰 2 3 1 の融点がガス化温度 7 0 0〜 9 0 0 ° Cに対して 十分に高い場合 (たとえば、 9 0 0 ° C以上の場合) には、 反応管 2 0 5 中で灰 2 3 1 が溶融し、 ガス化用バイオマス 2 2 6の流動化 の阻害、 あるいは、 灰 2 3 1 の排出の トラブルを起こすケースは少 ない。 ところが、 灰 2 3 1 の融点が 9 0 0 ° C以下の場合には、 ガ ス化温度とあいまつて灰 2 3 1 の溶融による前記 トラブルを起こす ケース力 考えられる。
そこで、 この第 2 6の実施の形態におけるバイオマスガス化炉に おいては、 ガス化反応を若干犠牲にし、 ガス化温度を下げることに より前記トラブルを防止することができる。 これは、 この第 2 6の 実施の形態におけるバイォマスガス化炉のように、 バイォマスの発 熱反応とバイオマスの吸熱反応とをそれぞれ個別に制御することが できることによるものである。
[第 2 7の実施の形態]
第 3 5図は、 この発明にかかるバイオマスガス化炉の実施の形態 2を示す説明図である。 図中、 第 3 4図と同符号は同一のものを示 す。
燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中の下部には、 多数の透孔 2 3 6を有する 火格子 2 3 7が配置されている。 また、 この燃焼チャ ンバ一 2 0 1 の下部には、 着火バーナー 2 3 8が設けられている。 さらに、 この 燃焼チヤ ンバー 2 0 1 の上部には、 燃焼ガス 2 0 7の戻りライ ン 2 3 9が設けられている。
なお、 燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 にカーボンゃス — トの生成を抑制するための蒸気を供給するライ ン (図示せず) を 設けても良い。 また、 燃焼チャンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 に 熱回収手段 (図示せず) およびまたは除麈手段 (図示せず) を設け ても良い。 さ らに、 燃焼チャンバ一 2 0 1 に燃焼用バイオマス 2 1 • 0を供給するための開口部 (図示せず) を設け、 その供給開口部に 開閉蓋 (図示せず) を開閉可能に取り付けても良い。
ガス化チャ ンバ一 2 0 2中には、 反応管 2 4 0が配置されている ( この例の反応管 2 4 0 としては、 たとえば、 石英管、 パイ レックス ガラス管などの金属管で構成する。
前記ガス化チャンバ一 2 0 2の下部には、 受け板 2 4 1 が設けら れている。 この受け板 2 4 1 により、 前記反応管 2 4 0の下部が保 持されている。 この受け板 2 4 1 には、 多数の透孔 2 4 2が前記反 応管 2 4 0 と連通するように設けられている。
合成ガス 2 2 9 の排気ライ ン 2 3 0 と燃焼ガス 2 0 7の排気ラィ ン 2 3 5 とには、 熱回収手段としての熱交換器 2 4 3、 2 4 4がそ れぞれ設置されている。 この熱交換器 2 4 3、 2 4 4 と前記ガス化 チャ ンバ一 2 0 2の下部との間には、 蒸気 2 4 5 (図中、 一点鎖線 矢印にて示す) を供給する供給ライ ン 2 4 6が接続されている。 こ の蒸気 2 4 5 は、 4 0 0〜 5 0 0 ° Cの加熱蒸気である。 すなわち. 冷却水が熱交換器 2 4 3で温度上昇後蒸気となり、 さらに、 熱交換 器 2 4 4で加熱蒸気となる。
なお、 前記合成ガス 2 2 9 の排気ライ ン 2 3 0 と前記反応管 2 4 0 との間には、 未反応のガス化用バイオマス 2 2 6を回収する手段. たとえば、 サイクロン (図示せず) を設けても良い。
本実施の形態におけるバイオマスガス化炉は、 以上の如き構成か らなり、 以下、 その作用について説明する。
まず、 燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 において、 粒状 あるいはチップ状の燃焼用バイオマス 2 1 0 は、 下方の火格子 2 3 7の透孔 2 3 6から供給される酸化剤 2 1 3 により、 着火バーナー 2 3 8で着火されて完全燃焼する。 この完全燃焼されたク リーンな 燃焼ガス 2 0 7 は、 所定の温度 (おおむね 8 0 0〜 1 1 0 0 ° C ) および熱量を保って、 ガス化チャ ンバ一 2 0 2 のガス供給路 2 0 6 中に供給される。 なお、 この燃焼ガス 2 0 7の温度および熱量の調 整は、 前記制御により行われる。
前記ガス供給路 2 0 6 中に供給された燃焼ガス 2 0 7の熱は、 反 応管 2 4 0 の外側から内側に供給される。 この反応管 2 4 0中にお いて、 上部からガス化用バイオマス 2 2 6が供給されており、 一方 下部から酸素が除かれた蒸気 2 4 5 (この蒸気 2 4 5 は、 ガス化剤 であって、 4 0 0〜 5 0 0 ° Cの加熱蒸気である) が上方向に供給 されている。 この結果、 ガス化用バイオマス 2 2 6 は、 前記蒸気 2 4 5 により流動化しながら、 前記反応管 2 4 0の輻射熱により供給 される熱で、 ガス化されて合成ガス 2 2 9が生成される。
前記反応は、 一般に、 バイオマス ( Cm H 2 On ) を原料に蒸気 (H 2 0) をガス化剤と して、 下記式 (C ) 、 (D) 、 (E ) の反 応が主体となる。
C 0 + H 2 0 → C 0 + H ...式 (C )
C + H 2 0→ C 0 + H …式 (D) .
C + 2 H 2 0→ C 0 + 2 H 2 …式 (E) 前記合成ガス 2 2 9 により、 メ タノ一ルを合成するためには、 C 0/H のモル比を 1 Z 2 とすることが好ま しい。 このために、 上 記式 ( C ) 、 (D) 、 (E) の反応がスムーズに行われるように調 整する必要がある。 その調整手段の 1 つと しては、 前記反応管 2 4 0 内部の温度を、 7 0 0〜 1 0 0 0 ° C、 好ま しく は、 7 0 0〜 9 0 0 ° C、 さ らに好ま しく は、 7 0 0〜 8 0 0 ° C、 に制御するこ とにある。 前記反応管 2 4 0 内部温度の制御は、 燃焼ガス 2 0 7の 量および温度、 +蒸気 2 4 5の量および温度により、 行われる。
前記反応管 2 4 0 中において生成された前記合成ガス 2 2 9 は、 若干の飛散粒子と共に、 排気ライ ン 2 3 0および熱交換器 2 4 3を 経て下流の装置、 たとえば、 メ タノール合成装置 (図示せず) に供 耠される。 一方、 ガス化の熱供給源と しての燃焼ガス 2 0 7の余剰 ガスは、 排気ライ ン 2 3 5および熱交換器 2 4 4を経てガス化チャ ンバ一 2 0 2外に排出される。 前記余剰ガス (燃焼ガス 2 0 7 ) を メ タノール合成装置の触媒の反応温度の熱源 (触媒の加熱熱源) と して利用することできる。 さ らに、 前記余剰ガス (燃焼ガス 2 0 7 ) を戻りライ ン (図示せず) により燃焼チヤ ンバー 2 0 1 の燃焼 空間 2 0 3 中に戻しても良い。
前記燃焼空間 2 0 3 中において燃焼された燃焼用バイオマス 2 1 0 の燃焼残渣灰 2 2 3 は、 燃焼チャ ンバ一 2 0 1 の底部に沈降堆積 する。 この沈降堆積した灰 2 2 3 は、 排出ライ ン 2 2 5 を経て、 定 期的に燃焼チャ ンバ一 2 0 1外に排出される。 また、 前記反応管 2 4 0のガス化空間 2 0 4中において反応されたガス化用バイオマス 2 2 6 の反応残渣灰 2 3 1 は、 反応管 2 4 0の下部から排出ライ ン 2 3 3を経て、 間欠的にガス化チャンバ一 2 0 2外に排出される。 このように、 この実施の形態におけるガス化炉は、 以上のごとき 構成からなるものであるから、 前記第 2 6の実施の形態におけるガ ス化炉とほぼ同様の作用効果を達成することができる。
特に、 この実施の形態におけるガス化炉は、 反応管 2 4 0 中のガ ス化空間 2 0 4 と燃焼ガス供給路 2 0 6 とが隔離されているので、 反応管 2 4 0 中に蒸気 2 4 5のみのガス化剤を供給し、 酸化剤を必 要と しない。 しかも、 その蒸気 2 4 5 と しては、 酸素が除かれたも のを使用することにより、 C 0 2 の生成による弊害を抑制すること ができる。 また、 この第 2 7の実施の形態におけるガス化炉は、 燃 焼チャ ンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 において燃焼用バイオマス. 2 1 0を完全燃焼させてク リ―ンな燃焼ガス 2 0 7を反応管 2 4 0 中のガス化空間 2 0 4 に供給することができる。 さらに、 この実施 の形態におけるガス化炉は、 燃焼用バイオマス 2 1 0の性状とガス 化用バイオマス 2 2 6の性状とが大幅に異なっていても特に ^§題が ない。 たとえば、 燃焼用バイオマス 2 1 0 と しては、 木材チップを 使用する。 一方、 ガス化用バイオマス 2 2 6 としては、 5〜 1 0 m m以下で好ま しく は 1 m m程度のバイオマスの粉体、 もしく は、 そ の粉体と水とを混合したスラ リ一状のものを使用する。
[第 2 8の実施の形態]
第 3 6図は、 この発明にかかるバイオマスガス化炉の実施の形態 3を示す説明図である。 この実施の形態におけるガス化炉は、 前記 第 2 6の実施の形態におけるガス化炉の変形例である。 図中、 第 3 4図および第 3 4図と同符号は同一のものを示す。
このバイオマスガス化炉は、 燃焼空間 2 0 3 とガス化空間 2 0 4 とがそれぞれ分離された状態で同一チヤ ンバー 2 4 7中に上下に設 けられているものである。 その同一チャ ンバ一 2 4 7中には、 反応 管 2 4 8が配置されている。 その反応管 2 4 8中には、 ガス化空間 2 0 4が形成されている。 その同一チャ ンバ一 2 4 7の内側と反応 管 2 4 8 の外側との間に燃焼ガス供給路 2 4 9が設けられている。 前記反応管 2 4 8 には、 燃焼ガス 2 0 7を燃焼ガス供給路 2 4 9か ら反応管 2 4 8中に均一に供給する透孔 2 5 0が多数設けられてい る。 前記燃焼空間 2 0 3の上方には、 水平配置型の熱交換器 2 5 1 (熱回収手段および除麈手段) が配置されている。
なお、 前記同一チャ ンバ一 2 4 7 中において、 前記燃焼空間 2 0 3 と前記燃焼ガス供給路 2 4 9 との間が燃焼ガス供給ライ ンとなる t 前記同一チャ ンバ一 2 4 7の下部には、 多数の透孔 2 5 2を有す る火格子 2 5 3が配置されている。 この火格子 2 5 3 と同一チャ ン バー 2 4 7 との間には、 酸化剤および蒸気供給風箱 2 5 4が形成さ れている。 また、 燃焼用バイオマス 2 1 0の供給ライ ン 2 1 2 とガ ス化用バイオマス 2 2 6供給ライ ン 2 2 8 とには、 供給ホッパ一 2 5 5 、 2 5 6がそれぞれ設けられている。 さ らに、 合成ガス 2 2 9 の排気ライ ン 2 3 0 と前記反応管 2 4 8 との間には、 未反応のガス 化用バイオマス 2 2 6を回収する手段が設けられている。 この手段 は、 サイク ロン 2 5 7 と、 循環供給弁 2 5 8 と、 循環供給ライン 2 5 9 とからなる。
燃焼ガス 2 0 7 の排気ライ ン 2 3 5 に配置された熱交換器 2 4 4 には、 冷却水 2 6 0 を供給する供給ライ ン 2 6 1が接続されている , 前記熱交換器 2 4 4 と前記熱交換器 2 5 1 との間には、 水 2 1 7 も しく は蒸気 2 2 0を供給する流量調整弁 2 1 8および供給ライ ン 2 1 9が設けられている。 また、 前記熱交換器 2 5 1 と前記燃焼空間 2 0 3 との間には、 蒸気 2 2 0を供給する圧力制御弁 2 2 1 および 供給ライ ン 2 2 2が設けられている。 この供耠ライ ン 2 2 2 は、 分 岐されている。 その分岐ライ ン 2 6 2 は、 弁 2 6 3 を介して前記酸 化剤および蒸気供給風箱 2 5 4 に接続されており、 前記蒸気 2 2 0 が前記酸化剤および蒸気供給風箱 2 5 4中に供給されるように構成 されている。
この実施の形態におけるバイオマスガス化炉は、 以上のごとき構 成からなる ものであるから、 前記第 2 6及び第 2 7の実施の形態に おけるバイォマスガス化炉とほぼ同様の作用効果を達成することが できる。
特に、 この実施の形態におけるバイオマスガス化炉は、 燃焼空間 2 0 3 とガス化空間 2 0 4 とがそれぞれ分離された状態で同一チャ ンバ一 2 4 7 中に設けられているので、 バイオマスガス化炉の全体 構成が簡素化される。 また、 このこの実施の形態におけるバイオマ スガス化炉は、 未反応のガス化用バイオマスを回収する手段 2 5 7 . 2 5 8、 2 5 9が設けられているので、 未反応のバイオマス粒子に よる下流 (後流) 機器への悪影響を防止することができ、 しかも、 供給したバイオマスを完全にガス化することができる。
[第 2 9の実施の形態]
第 3 7図〜第 3 9図は、 この発明にかかるバイオマスガス化炉が 具備されたメタノール製造システムの第 2 9の実施の形態を示すも のである。 図中,、 第 3 4図〜第 3 6図と同符号は同一のものを示す, これらの図面において、 2 6 4 はバイオマスガス化炉、 2 6 5 は ガス精製貯蔵設備、 2 6 6 はメタノール合成装置である。 前記バイ ォマスガス化炉 2 6 4は、 前記第 2 7の実施の形態におけるバイオ マスガス化炉の一部を変形した装置が使用されている。
前記バイオマスガス化炉 2 6 4 において、 燃焼チャ ンバ一 2 0 1 およびガス化チャ ンバ一 2 0 2の内面には、 耐火材 2 6 7が内張り されている。 前記燃焼チャ ンバ一 2 0 1 中の燃焼空間 2 0 3 と前記 ガス化チャンバ一 2 0 2中の燃焼ガス供給路 2 0 6 とを結ぶ燃焼ガ ス供給ライ ン 2 0 9 は、 同じく耐火材 2 6 7が内張りされたダク ト 構造をなす。
前記燃焼チャンバ一 2 0 1 の頂部には、 燃焼用バイオマス 2 1 0 を供給するための開口部 2 6 8が設けられている。 その供給.開口部 2 6 8 には、 開閉蓋 2 6 9がヒンジ機構 2 7 0を介して開閉可能に 取り付けられている。 その開閉蓋 2 6 9 には、 開閉用のハン ドル 2 7 1が設けられている。 なお、 第 3 8図において、 二点鎖線にて示 される開閉蓋 2 6 9 は、 開いている状態を示す。 また、 実線にて示 される開閉蓋 2 6 9 は、 閉じている状態を示す。
前記のように、 燃焼チヤ ンバ一 2 0 1 に供給開口部 2 6 8および 開閉蓋 2 6 9を設けることにより、 燃焼チヤ ンバ一 2 0 1 とガス化 チャ ンバ一 2 0 2 とが別個に設置されたタイプのバイオマスガス化 炉 2 6 4 において、 燃焼用バイォマス 2 1 0が粒子ではなく ある程 度の大きさのもの、 たとえば、 木材チップであっても使用できる。 前記開閉蓋 2 6 9 には、 燃焼用バイオマス 2 1 0の供給ライン 2 1 2が供,袷装置 2 1 1 を介して、 また、 酸化剤 2 1 3の供給ライ ン 2 1 5が供耠調整弁 2 1 4を介して、 それぞれ取り付けられている, なお、 このバイオマスガス化炉 2 6 4 において、 燃焼ガス供給ライ ン 2 0 9 と着火パーナ一 2 3 8 とは、 前記燃焼チヤ ンバ一 2 0 1 の 火格子 2 3 7 より下方の位置に設けられている。
一方、 ガス化チヤ ンバー 2 0 2 において、 反応管 2 4 0 には、 ガ ス化用バイオマス 2 2 6の供給ホッパー 2 5 6 と、 開閉弁 2 7 2 と. 供給装置 (供給弁) 2 2 7 と、 供給ライン 2 2 8が接続されている, また、 前記ガス化チャ ンバ一 2 0 2 において、 合成ガス 2 2 9の 排気ライ ン 2 3 0 に設けられた熱交換器 2 4 3 は、 2重管構造をな す水冷ジャケッ トから構成されている。 この合成ガス 2 2 9用の熱 交換器 2 4 3 の出口端と、 燃焼ガス 2 0 7 の排気ライ ン 2 3 5 に設 けられた熱交換器 2 4 4 の入口端とは、 供給ライ ン 2 4 6および圧 力調整弁 2 7 3 を介して接続されている。
さ らに、 前記ガス化チャ ンバ一 2 0 2 において、 燃焼ガス 2 0 7 用の熱交換器 2 4 4の出口端と、 ガス化チャ ンバ一 2 0 2、 すなわ ち、 反応管 2 4 0 の下部とは、 供耠ライ ン 2 4 6および流量調整弁
(または圧力調整弁) 2 7 4を介して接続されている。 この流量調 整弁 2 7 4 は、 前記反応管 2 4 0 中に供給する加熱蒸気 2 4 5 の温 度をも調整するものである。
(ガス精製貯蔵設備の説明)
前記ガス精製貯蔵設備 2 6 5 は、 ク リーンアツプ設備 2 7 5 と、 貯蔵タンク 2 7 6 と、 昇圧ポンプ 2 7 7 と、 第 1 開閉弁 2 7 8 と、 第 2開閉弁 2 7 9 と、 第 3開閉弁 2 8 0 と、 第 4開閉弁 2 8 1 とか ら構成されている。
前記ク リーンアップ設備 2 7 5 には、 脱塵装置 (図示せず) 、 脱 S (いおう) 装置 (図示せず) が設けられている。 また、 前記ク リ —ンアップ設備 2 7 5 には、 必要に応じて、 合成ガス 2 2 9 中のメ タノ一ル合成に不要な C 0 2 を除く脱 C 0 2 装置 (図示せず) を配 置しても良い。
前記ク リ一ン設備 2 7 5 には、 前記バイオマスガス化炉 2 6 4 の 合成ガス 2 2 9 の排気ライ ン 2 3 0、 すなわち、 合成ガス 2 2 9 の 供給ライ ン 2 8 2が接続されている。 前記貯蔵タンク 2 7 6 は、 前 記第 1 開閉弁 2 7 8および供給ライ ン 2 8 2を介して前記ク リーン アップ設備 2 7 5 に接続されている。 前記昇圧ポンプ 2 7 7 は、 前 記第 2開閉弁 2 7 9および供給ライ ン 2 8 2を介して前記ク リーン ァップ設備 2 7 5 と、 前記第 3開閉弁 2 8 0および供給ライ ン 2 8 2を介して前記貯蔵タンク 2 7 6 とにそれぞれ接続されている。 前 記昇圧ポンプ 2 7 7の吐出口は、 前記第 4開閉弁 2 8 1 および供給 ライ ン 2 8 2を介して前記メ タノール合成装置 2 6 6 に接続されて いる。
(メタノール合成装置の説明)
前記メ タノ一ル合成装置 2 6 6 は、 加圧室 2 8 3 と、 触媒室 2 8 4 と、 メ タノール回収室 2 8 5 とから構成されている。 同一チャ ン バー内に形成された前記加圧室 2 8 3 と前記触媒室 2 8 4 との間に は、 隔壁 2 8 6が配置されている。 この隔壁 2 8 6 には、 多数の透 孔 2 8 7が設けられている。 この結果、 前記加圧室 2 8 3 と前記触 媒室 2 8 4 とは、 隔壁 2 8 6の多数の透孔 2 8 7を介して連通して いることとなる。
前記触媒室 2 8 4 と前記メ タノ一ル回収室 2 8 5 との間には、 連 通ライ ン 2 8 8が接続されている。 前記触媒室 2 8 4の底部と前記 連通ライ ン 2 8 8 との間には、 多数の透孔を有する仕切り板 2 8 9 が配置されている。 また、 その連通ライ ン 2 8 8の途中には、 開閉 弁 2 9 0が設けられている。 この結果、 前記触媒室 2 8 4 とメタノ ―ル回収室 2 8 5 とは、 仕切り板 2 8 9および開閉弁 2 9 0を介し て連通していることとなる。
前記加圧室 2 8 3 中には、 加圧ビス ト ン 2 9 1が配置されている, この加圧ピス ト ン 2 9 1 には、 油圧シリ ンダ 2 9 2が連結されてい る。 この油圧シリ ンダ 2 9 2 には、 油圧ポンプ 2 9 3が制御弁 2 9 4 を介して接続されている。 前記加圧室 2 8 3 には、 圧力検知手段
2 9 5が設けられている。 この圧力検知手段 2 9 5 と前記制御弁 2 9 4 との間には、 前記油圧シリ ンダ 2 9 2の駆動圧を制御する制御 手段 2 9 6が設けられている。
前記加圧ピス ト ン 2 9 1 、 油圧シ リ ンダ 2 9 2、 油圧ポンプ 2 9
3、 制御弁 2 9 4、 圧力検知手段 2 9 5、 制御手段 2 9 6 は、 加圧 装置を構成する。 この加圧装置により、 前記加圧室 2 8 3および前 記触媒室 2 8 4中の圧力は、 メ タ ノ ールガス合成に最適な 1 0〜 4 0 a t aに制御される。
前記触媒室 2 8 4中には、 触媒、 たとえば、 C u 0、 Z n 0系の 触媒 2 9 7が充塡されている。 前記触媒室 2 8 4中には、 加熱コィ ル 2 9 8が配置されている。 一方、 前記触媒室 2 8 4の外側には、 加熱ジャケッ ト 2 9 9が配置されている。
前記加熱コィル 2 9 8の入口および前記加熱ジャケッ ト 2 9 9の 入口には、 前記バイオマスガス化炉 2 6 4の熱交換器 2 4 4からの 燃焼ガス 2 0 7の排気ライン 2 3 5が分岐されてそれぞれ接続され ている。 また、 前記加熱コィル 2 9 8の出口および前記加熱ジャケ ッ ト 2 9 9の出口は、 戻りライ ン 2 3 9を介して前記バイオマスガ ス化炉 2 6 4の燃焼空間 0 3 に接続されている。 これにより、 前 記触媒室 2 8 4中の温度は、 メ タノールガス合成に最適な 2 0 0〜 4 0 0 ° Cに制御される。
前記触媒室 2 8 4の入り口には、 前記ガス精製貯蔵設備 2 6 5か らの合成ガス供給ライ ン 2 8 2が接続されている。 また、 前記触媒 室 2 8 4 の出口には、 開閉弁 3 0 0および排気ライ ン 3 0 1が接続 されている。
前記メ タノール回収室 2 8 5の外側には、 水冷ジャケッ ト 3 0 2 が配置されている。 この水冷ジャケッ ト 3 0 2の入口には、 冷却水 3 0 8の供給ライ ンが接続されている。 また、 前記水冷ジャケ ッ ト 3 0 2の出口は、 冷却水の戻りライ ン 3 0 3およびポンプ 3 0 4を 介して前記バイオマスガス化炉 2 6 4の熱交換器 2 4 3の入口に接 続されている。 これにより、 前記メ タノール回収室 2 8 5 中の温度 は、 メ タノールの沸点 ( 6 4 . 6 5 ° C ) 以下に保持制御される。 前記メタノ一ル回収室 2 8 5の底部には、 メ タノ一ル液 3 0 5 (第 3 9図中、 白抜きの破線矢印、 も しく は、 2重破線矢印にて示 す) を回収するための回収ライ ン 3 0 6および開閉弁 3 0 7が接続 されている。
この第 2 9の実施の形態におけるバイォマスガス化炉が真備され たメ タノール製造装置は、 以上の如き構成からなり、 以下、 その作 用について説明する。
まず、 バイオマスガス化炉 2 6 4 において、 前記の通り、 合成ガ ス 2 2 9が生成される。 すなわち、 別個に配置された燃焼チャ ンバ - 2 0 1 中において、 燃焼用バイォマス 2 1 0が燃焼され、 その燃 焼ガス 2 0 7を熱源と してガス化チャ ンバ一 2 0 2の反応管 2 4 0 中において、 ガス化用バイオマス 2 2 6がガス化されて合成ガス 2 2 9が生成される。
つぎに、 前記バイオマスガス化炉 2 6 4 において生成された合成 ガス 2 2 9 は、 排気ライ ン 2 3 0および供給ライ ン 2 8 2を経てガ ス精製貯蔵設備 2 6 5 に供給される。 この合成ガス 2 2 9 は、 ガス 精製貯蔵設備 2 6 5 のク リーンアツプ設備 2 7 5 において、 脱麈装 置、 脱 S装置などにより精製される。
精製された合成ガス 2 2 9 は、 第 2開閉弁 2 7 9 を介して直接昇 圧ポンプ 2 7 7 により、 昇圧されて第 4開閉弁 2 8 1 を介してメ タ ノール合成装置 2 6 6 に送気され、 あるいは、 第 1 開閉弁 2 7 8を 介して貯蔵タンク 2 7 6 に一旦貯蔵されてから、 第 3開閉弁 2 8 0 を介して昇圧ポンプ 2 7 7 により、 昇圧されて第 4開閉弁 2 8 1 を 介してメタノ一ル合成装置 2 6 6 に送気される。 前記貯蔵タンク 2 7 6 の容量、 前記第 1 開閉弁 2 7 8〜第 4開閉 弁 2 8 1 の開閉作動は、 前記バイオマスガス化炉 2 6 4の規模およ び運転状況、 また、 前記メ タノ一ル合成装置 2 6 6の規模および運 転状態などにより決定される。
前記ガス精製貯蔵設備 2 6 5 において、 昇圧されてメ タノール合 成装置 2 6 6 に送気された合成ガス 2 2 9 は、 まず、 メ タノール合 成装置 2 6 6 の触媒室 2 8 4 中に導入され、 さらに、 加圧室 2 8 3 中およびメタノール回収室 2 8 5 中にも導入される。 前記合成ガス 2 2 9 は、 前記メ タノール合成装置 2 6 6の触媒室 2 8 4および加 圧室 2 8 3およびメ タノール回収室 2 8 5の容積分相当の量が常圧 〜 1 0 a t aの状態で導入される。
前記合成ガス 2 2 9が前記触媒室 2 8 および加圧室 2 8 3およ びメタノール回収室 2 8 5中に導入中においては、 開閉弁 3 0 0 は 閉状態にあり、 かつ、 加圧ピス ト ン 2 9 1 は上死点に位置している, そして、 導入が完了後においては、 第 4開閉弁 2 8 1 も閉状態とな り、 前記触媒室 2 8 4および加圧室 2 8 3およびメタノール回収室 2 8 5中と外部とは、 遮断される。
ここで、 加圧装置が駆動する。 すると、 所定の圧力 1 0 〜 4 0 a t a下および所定の温度 2 0 0〜 4 0 0 ° C下において、 合成ガス 2 2 9 は、 触媒 2 9 7の触媒反応により、 合成されて、 メ タノール ガスが生成される。
前記メ タノールガスの生成が進行すると、 メ タノールガスは、 拡 散により、 触媒室 2 8 4から仕切り板 2 8 9の透孔を経てメ タノ一 ル回収室 2 8 5 中に流入する。 ここで、 メ タノールガスは、 メ タノ —ルの沸点 ( 6 4 . 6 5 ° C ) 以下に冷却されて、 液化する。 この メ タノ一ル液 3 0 5がメ タノール回収室 2 8 5 中に溜まる。
前記反応過程 (合成ガス 2 2 9からメ タノールガスの生成、 メ タ ノールガスからメ タノール液 3 0 5の液化) の進行に伴なつて、 合 成ガス 2 2 9 中の H 2 、 C 0ガスの分圧が低下するために、 触媒 室 2 8 4および加圧室 2 8 3およびメ タノール回収室 2 8 5 中の圧 力が低下する。 この反応過程では上記反応が同時に行われるので、 [ C H 0 H] / [ C O、 H ] は一定に保持されるため、 [ C
01 + [ 2 H ] → C H ◦ Hの反応はどんどん進行する。
すると、 加圧室 2 8 3 中の圧力検知手段 2 9 5が前記の圧力低下 を検知し、 その検知信号が制御手段 2 9 6 に出力される。 そして、 この制御手段 2 9 6から制御弁 2 9 4 に制御信号が出力される。 こ れにより、 油圧ポンプ 2 9 3から油圧シリ ンダ 2 9 2への圧油の供 給量が制御されるので、 触媒室 2 8 4および加圧室 2 8 3およびメ タノール回収室 2 8 5 中の圧力は、 所定の圧力に保持制御される。 前記反応過程が最終段階まで到達すると、 合成ガス 2 2 9 中の H 、 C Oガスは消費され、 一方、 C 02 ガスはリ ッチガスとなる。 すなわち、 合成ガス 2 2 9 中の H 2 、 C Oガスの分圧は低下し、 一方、 C 02 ガスの分圧は相対的に増大する。 なお、 前記反応は、 一般的に、 [ C H 3 O H] Z [H 2 ] 、 [ C O] = 0. 3〜 0. 5 である。
前記反応過程が最終段階まで到達したところで、 分圧が増大する C 0 ガスは、 メ タノールガスの合成に供さないガスであって、 残 留ガス 3 0 9 となる。 そこで、 開閉弁 3 0. 0を開状態と し、 かつ、 開閉弁 2 9 0を閉状態とすることにより、 触媒室 2 8 4および加圧 室 2 8 3およびメ タノール回収室 2 8 5 中の残留ガス 3 0 9 は、 パ ージされる。 一方、 メ タノ ール回収室 2 8 5 中に回収されたメ タノ —ル液 3 0 5 は、 開閉弁 3 0 7 を開状態と して、 回収される。
前記メ タノ一ル合成装置 2 6 6 において、 合成ガス 2 2 9 の導入 メ タノ ールガスの生成、 メ タノ ールガスの液化、 残留ガス 3 0 9 の パージ、 メ タノール液 3 0 5 の回収の 1工程が完了したところで、 合成ガス 2 2 9 を導入してこの工程を再度行う。
このよう に、 この第 2 9 の実施の形態におけるバイオマスガス化 炉が具備されたメ タノ 一ル製造装置は、 メ タノ一ル合成装置 2 6 6 におけるメ タノ ールの合成がバッチ方式であるから、 単位触媒量に 対するガス量 ( S / V比) が大である。 すなわち、 合成ガス中の H 2 、 C 0を有効にメ タノ一ノレ ( C H 3 0 H ) に合成するこ とができ る。 また、 メ タノ ールの合成 (メ タノ ールガス生成) と液化とが同 一装置 (またのルール合成装置 2 6 6 ) 中において同時に行う こ と ができる。 さ らに、 連続方式のメ タノ ール合成装置と比較して、 合 成ガスの循環ライ ンなどが不要となる。 その分、 構造や制御が簡単 となる。
特に、 この実施の形態におけるバイオマスガス化炉が具備された メ タノ ール製造装置は、 メ タノ ール合成装置 2 6 6がバッチ方式で あり、 一方、 バイオマスガス化炉 2 6 4が連続運転により合成ガス 2 2 9 を連続的に生成するものであるが、 バイオマスガス化炉 2 6 4からの合成ガス 2 2 9 を聍留タ ンク 2 7 6 中に一旦聍留するこ と により、 メ タノ一ル製造装置全体と して連続運転が可能となる。 また、 この実施の形態におけるバイオマスガス化炉が具備された メ タノ ール製造装置は、 触媒室 2 8 4の加熱手段と しての加熱コィ ル 2 9 8 および加熱ジャケッ ト 2 9 9 とバイオマスガス化炉 2 6 4 の燃焼ガス 2 0 7の排気ライ ン 2 3 5 とを接続することにより、 バ ィォマスガス化炉 2 6 4の排熱を再利用することができる。
さ らに、 この実施の形態におけるバイォマスガス化炉が具備され たメ タノール製造装置は、 メ タノ一ル回収室 2 8 5の冷却手段と し ての水冷ジャケッ ト 3 0 2 とバイオマスガス化炉 2 6 4の熱交換器 2 4 3、 2 4 4 とを冷却水戻しライ ン 3 0 3を介して接続すること により、 メ タノ一ル合成装置 2 6 6の冷却水 3 0 8を再利用するこ とができる。
なお、 前記実施の形態において、 バイォマスガス化炉 2 6 4 と し ては、 前記第 2 7の実施の形態のバイオマスガス化炉の変形例を使 用したものであるが、 この発明のメタノール製造装置は、 前記第 2 6乃至第 2 8の実施の形態のバイオマスガス化炉の変形例などを使 用し"! も良い。
また、 この発明のメ タノール製造装置は、 この発明のバイオマス ガス化炉を使用せずに、 従前のバイオマスガス化炉を使用しても良 い。 すなわち、 この発明のメ タノール製造装置は、 従前のバイオマ スガス化炉と、 バッチ式のメ 夕ノール合成装置とから構成されたも のであっても良い。
[第 3 0の実施の形態]
以下、 上述したバイオマスガス化炉に供給するバイオマスの供給 装置についての具体的な構成の説明をする。
上述の如き微粉砕バイオマスは 0 . 0 5 ~ 1 . 0 m m程度の細か い粒子の集合体として得られ、 しかも各粒子が繊維状に複雑に圧密 • 絡まった性状として得られる。 このため、 この種の微粉砕バイオ マスをガス化炉等に供給するに際しては、 これをガス化炉等に供耠 するための供給装置に特別の工夫が必要になる。
すなわち、 微粉砕バイオマスは、 上述の如く非常に細かく繊維状 の粒子が絡まった集合体であるため、 容易に圧縮され、 圧密状態と なることにより各粒子がさ らに複雑に圧密 · 絡み合う。 このため、 ホッパ内で微粉砕バィォマスがプリ ッ ジを形成して排出口を閉塞し たり、 不均一な流れになったりするという現象を生起し、 何れにし ても連続して均一に微粉砕バイォマスをホツバから払い出すことが 困難になるという問題がある。 第 4 0図にその一例を示す。
第 4 0図 ( A ) は、 微粉碎バイオマス 1 1 がホッパ 1 0 0 2内で ブリ ッ ジを形成してその排出口 1 0 0 2 aを閉塞した状態、 第 4 0 図 (B ) は、 微粉碎バイオマス 1 1がホッパ 1 0 0 2 内で圧密 · 絡 み合って図に示すような形態で安定し、 不均一な流れとなるか、 若 しく は排出口 1 0 0 2 aからの払い出しが困難になった場合をそれ ぞれ示している。
また、 粒状体の定量供給機と して周知のスク リ ューフィ 一ダによ り微粉砕バイオマスの切り出しを行う場合には、 切り出し量の周期 的な脈動を発生する。 この点を図面に基づきさ らに詳細に説明する, 第 4 1 図は従来技術に係るスク リ ューフィ ーダを用いた粒状体の 定量供給機を概念的に示す説明図である。 同図に示すように、 スク リ ューフィ ーダ 1 0 0 3 は、 水平に配置される横長の筐体であるケ —シング 1 0 0 3 aと、 このケ一シング 1 0 0 3 aに水平軸回りに 回転可能に支承されたスク リ ュー 1 0 0 3 b とを有している。 また. スク リ ュー 1 0 0 3 bはスク リ ユー軸 1 0 0 3 b , とこのスク リ ュ —軸 1 0 0 3 b , の軸方向に沿って螺旋状に設けられたれたスク リ ュ 一翼 1 0 0 3 b 2 カヽらなる。 かく して、 当該スク リ ユーフィ ーダ 1 0 0 3 においてはケーシング 1 0 0 3 aの内周面と隣接するスク リ ュー翼 1 0 0 3 b 2 間で搬送物を拘束し、 スク リ ユー軸 1 0 0 3 b , の回転に伴いその先端部に向け搬送物を軸方向に搬送する。 こ こで、 ケ一シング 1 0 0 3 aの先端部の下面には.下方に向かって開 口する断面円形の排出口 1 0 0 3 a 1 が設けてある。 したがって、 排出口 1 0 0 3 a t の位置まで搬送された搬送物は、 排出口 1 0 0 3 a 1 の位置で下方に落下して排出される。 換言すれば、 ケ一シン グ 1 0 0 3 aの内周面と隣接するスク リ ュー翼 1 0 0 3 b 2 間に拘 束されていた搬送物は、 排出口 1 0 0 3 a 1 に臨んだときこの拘束 を解除され、 重力により下方に落下し得る状態となる。
かかるスク リ ユーフィ ーダ 1 0 0 3 における搬送物を微粉砕バイ ォマス 1 1 とする場合、 その搬送、 排出の態様は第 4 2図 ( A ) 乃 至 ( d ) に示すようになる。 第 4 2図においては、 第 4 2図 (A ) に示す状態からスク リ ュー軸 1 0 0 3 b , が順次 1 / 4周期づっ回 転したときの状態を示している。 そして、 第 4 2図 (A ) はスク リ ユ ー翼 1 0 0 3 b 2 1及びスク リ ユー翼 1 0 0 3 b 2 2間に拘束されて 搬送されてきた微粉砕バイオマスの一部 1 1 aが排出口 1 0 0 3 a 1 の直前の位置にある状態、 (b ) は当該一部 1 1 aの最先端部が 排出口 1 0 0 3 a 1 に臨んだ状態をそれぞれ示している。 かかる状 態から、 スク リ ユー軸 1 0 0 3 b ! の回転に伴い、 上記微粉砕バイ ォマスの一部 1 1 aは徐徐により多く の部分が排出口 1 0 0 3 a , に臨む状態となる (当該一部 1 1 aのうち、 排出口 1 0 0 3 a ! に 臨んでいる部分を、 図中に薄い網点で示す。 ) 。 ここで当該一部 1 1 aはスク リ ューフィ ーダ 1 0 0 3 により圧密状態で搬送されてき た多数の微粉砕バイォマスの粒子が複雑に絡み合つているので、 第
4 2図 ( C ) の状態でもまだ排出口 1 0 0 3 a . から落下せず、 第 4 2図 (D ) の状態になって当該一部 1 1 aのうち排出口 1 0 0 3 a , に臨む部分に作用する重力により当該一部 1 1 aの固まりが崩 れ、 排出口 1 0 0 3 a! を介して下方に落下し、 外部に排出される, ところが、 この固まりの崩れがどの様な時点で発生するかは特定で きない。 すなわち、 当該一部 1 1 aが絡み合う ことにより この固ま りを維持しょう とする力より も排出口 1 0 0 3 a ! に臨んだ部分に 作用する重力が大きく なつたとき崩れるが、 この時点を一義的に特 定することはできない。 ただ、 排出口 1 0 0 3 a , が円形の場合、 第 4 2図 (D ) の状態になるまでは崩れない可能性は大きい。
こ こで、 微粉砕バイオマスが崩れ落ちる回数が少なければ少ない 程、 また一度にに崩れ落ちる量が多ければ多い程、 当該スク リ ユー フィ ーダ 1 0 0 3から供給される微粉砕バイオマスの供給量は、 当 然、 脈動が大き くなる。 ちなみ.に、 排出口の上流側の縁部を形成す る直線で、 且つスク リ ューフィーダ 1 0 0 3の軸方向と交差する直 線が、 スク リ ユー翼 1 0 0 3 b 2 の傾斜方向と同方向に同一角度傾 斜している場合が最も大きな供給量の脈動を生じるものと考えられ る。 この場合には、 隣接するスク リ ユー翼 1 0 0 3 b 2 間に拘束さ れた微粉砕バイオマスが排出口の臨む部分の形状は平行四辺形とな り、 この平行四辺形の面積が、 スク リ ユ ー軸 1 0 0 3 b , の回転に 伴いスク リ ュー翼 1 0 0 3 b 2 が軸方向に移動した量に比例して増 加する結果、 絡み合う ことにより重力に抗していた微粉碎バイオマ スの固ま りが、 一度に、 しかも大量に崩れ落ちる可能性が高いから である。 この場合の排出口の緣部を形成する直線の傾斜角度をスク リ ューフィ ーダ 1 0 0 3 の軸方向と直交する直線に近づけると、 徐 徐に排出口に臨む微粉砕バイオマスの固まりが崩れ落ちる確率が増 し、 その分排出口に落下する微粉砕バイオマスの量は平均化される と考えられる。 ただ、 微粉砕バイオマスをガス化炉の原料とする場 合、 その供給量は厳密に連続的であり、 且つ均一でなければならな い点を考慮すれば、 上記直線の角度は、 少なく ともスク リ ユーフィ —ダ 1 0 0 3 の軸方向と直交する直線と同一であることが必要であ る。 排出口の上流側の縁部を、 上述の如く スク リ ユーフィーダ 1 0 0 3の軸方向と直交する直線とした場合、 排出口 1 0 0 3 a , の形 状を円形と した従来技術の場合より も明らかに、 徼粉砕バイオマス が崩れ落ちる回数が増え、 その分排出口より微粉砕バイオマスの固 まりが連続的に落下することが確認された。
排出口の上流側の縁部を直線と し、 この直線の角度を、 スク リ ュ —フィーダ 1 0 0 3 の軸方向と直交する直線から、 スク リ ユー翼 1 0 0 3 b 2 の傾斜角と反対側に徐徐に倒した場合、 その角度の増加 に応じて、 微粉砕バイオマスが崩れる回数が増えるとともに一回に 崩れる量は少なくなるものと考えられる。 隣接するスク リ ュー翼 1 0 0 3 b 2 間の微粉砕バイオマスをより徐々に排出口に臨ませるこ とができるからである。 したがって、 理論的には、 排出口の上流側 の縁部直線は、 スク リ ユーフィーダ 1 0 0 3の軸方向に直交する直 線に対し、 スク リ ユー翼 1 0 0 3 b 2 の傾斜方向と逆方向に同一角 度傾斜する直線である場合が、 微粉碎バイオマスの崩れによる供給 を最も平均化することができる。
このように、 上述の如き従来技術に係るスク リ ューフィーダ 1 0 0 3の場合には、 排出口 1 0 0 3 a , が円形であるため、 微粉砕バ ィォマス 1 1 の一部 1 1 aが崩れ落ちる回数が少なく、 供給量の脈 動を生じ易いという問題があり、 この脈動はガス化炉の原料の供給 装置と しては致命的な欠陥となる。 ガス化炉には厳密に連続的に、 且つ均一に原料を供給する必要があるからである。
さ らに、 上記スク リ ュ一フ ィーダ 1 0 0 3 の場合、 搬送されてき た微粉砕バイオマス 1 1 を搬送中の拘束から開放することができる のは、 排出口 1 0 0 3 a , の部分、 1箇所だけであるので、 尚更供 給量の脈動を生じ易い。
何れにしても、 上述の如き微粉砕バイオマスを原料とするガス化 炉システム等においては、 従来の石炭ガス化炉に対する供給装置と して実績がある微粉炭の供給装置等に関する技術をそのまま転用す る訳にはいかない。 そこで、 全く新たな発想の下で微粉砕バイオマ スを均一且つ連続的にガス化炉に供給するための供給装置の開発が 待望されている。
第 4 3 図は、 本発明の第 3 0の実施の形態に係るバイオマスの供 給装置を概念的に示す説明図である。 第 4 3図 (A ) は側面から見 た図、 第 4 3図 (B ) は平面的に見た図である。
第 4 3 図 ( A ) , ( b ) に示すように、 ホッパ 1 0 1 2 は、 バイ ォマスを微粉碎して得る繊維状粒状物である微粉碎バイオマスを収 納する筒状の部材で、 その内部には当該ホッパ 1 0 1 2内に収納さ れる微粉砕バイオマスを攪拌して各粒子の圧密 ' 絡まりをほぐすた めの攪拌装置 1 0 1 4が設けてある。 この攪拌装置 1 0 1 4 は垂直 なロッ ド 1 0 1 4 aの途中の複数箇所に、 水平方向に張り出す複数 のロ ッ ド 1 0 1 4 bを設けたものであり、 ロ ッ ド 1 0 1 4をモータ 1 0 1 6で回転することより、 ロ ッ ド 1 0 1 4 bが水平面で回転し て微粉砕バイォマスを攪拌するようになつている。
スク リ ューフィーダ 1 0 1 3 は、 ホ ッ ノ、° 1 0 1 2の下部に臨んで 配設されており、 微粉砕バイオマスを水平方向に搬送するとともに. そのケーシ ング 1 0 1 3 aの先端部に設けた排出口 1 0 1 3 a i を 介して搬送物である微粉砕バイオマスを下方に排出するように構成 したものである。 すなわち、 ホッパ 1 0 1 2内の攪拌装置 1 0 1 4 で攪拌することにより、 微粉砕バイオマスは連続的にスク リ ューフ ィ 一ダ 1 0 1 3 に供給され、 このことにより、 徼粉砕バイォマスの ホッパ 1 0 1 2からの良好な払い出しが可能になる。
こ こで、 スク リ ユーフ ィーダ 1 0 1 3 は、 一部がホッパ 1 0 1 2 の下部に挿入されて水平に配置される横長の筐体であるケーシング 1 0 1 3 a と、 このケ一シ ング 1 0 1 3 aに水平軸回りに回転可能 に支承されたスク リ ユー 1 0 1 3 b とを有している。 また、 スク リ ュ一 1 0 1 3 bはスク リ ユー軸 1 0 1 3 t とこのスク リ ユー軸 1 0 1 3 b! の軸方向に沿って螺旋状に設けられたスク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 とからなり、 モータ 1 0 1 5で回転駆動される。 かく して. スク リ ューフ ィ ーダ 1 0 1 3 は、 隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間とケ一シ ング 1 0 1 3 a の内周面との間に搬送物を拘束し、 ス ク リ ュ一軸 1 0 1 3 b i の回転に伴いその先端部に向け、 軸方向に 沿って微粉砕バイオマスを搬送する。
ケ一シ ング 1 0 1 3 aの先端部には他の部分より も大径の大径部 1 0 1 3 cがスク リ ユーフィ ーダ 1 0 1 3の軸方向に亘って設けて ある。 この結果、 隣接するスク リ ュ一翼 1 0 1 3 b 2 間に圧密状態 で拘束されて搬送されてきた微粉砕バイオマスは、 大径部 1 0 1 3 cに臨んだ時点で一気にこの拘束から解放される。 この拘束の解除 は大径部 1 0 1 3 cの全周域で行われる。 したがって、 第 4 1図に 示す従来技術の如く、 スク リ ユーフィ ーダ 1 0 0 3のケ一シング 1 0 0 3 aの下面の一箇所のみでかかる繊維状粒子の解放を行う場合 より も、 圧密 ' 絡み合った微粉砕バイオマスの圧密状態が全周で緩 み、 重力の作用により微粉碎バイオマスの固まりが崩れ落ちる確率 が高くなる。 すなわち、 微粉碎バイオマスの固まりが崩れが連続し て生起される。
さらに、 搬送してきた微粉砕バイオマスを排出する排出口 1 0 1 3 a , は上記大径部 1 0 1 3 cの下面に設けてあるが、 この排出口 1 0 1 3 a i は、 その横断面形状を四角形に形成してある。 すなわ ち、 排出口 1 0 1 3 a I のうちスク リ ユーフィーダ 1 0 1 3の基端 部側 (ホッパ 1 0 1 2側) でこのスク リ ユーフィ ーダ 1 0 1 3 の軸 に交差する辺は、 スク リ ユーフィ ーダ 1 0 1 3の軸方向と直交する 直線になるように形成してある。 したがって、 第 4 1 図に示す従来 技術の如く排出口 1 0 0 3 a , を円形に形成した場合より も、 微粉 砕バイオマスの固まりが崩れ落ちる回数が増加する。 すなわち、 こ の崩れがより連続的なものとなる。
流動化コーン 1 0 1 7 は上記排出口 1 0 1 3 a , から排出されて 落下する微粉砕バイオマスの固まりを受け入れてこれに旋回流を付 与する とにより各繊維状粒子同志の絡み合い状態を解除し、 さ ら に上記旋回流を形成する気体を利用して、 搬送管路 1 0 1 8を介し てガス化炉等、 微粉砕バイオマスの搬送先への搬送気流を供給する ものである。 この流動化コ一ン 1 0 1 7 においては、 落下してく る 微粉砕バイオマスの絡み合いを旋回流でほぐし、 微粉砕バイオマス の各繊維状粒子が独立した単体となった状態で搬送管路 1 0 1 8 に 供給する。 ちなみに、 例えばガス化炉への原料の供給は、 原料の密 度を可及的に高く して、 連続的且つ均一に供給することが肝要であ る。 このため、 搬送管路 1 0 1 8 はなるべく細径管で形成しており 高速の搬送気流を用いることにより原料濃度を高く保持している。 このため、 微粉砕バイオマスの各粒子が絡み合った状態は、 即搬送 管路 1 0 1 8の閉塞の原因となるので、 これを回避するような搬送 とすることが必須となる。
第 4 4図は、 第 4 3.図に示す第 3 0の実施の形態における流動化 コーン 1 0 1 7のさ らに具体的な一例を示す縦断面図である。 第 4 4図に示すように、 この流動化コーン 1 0 1 7 は、 その上下方向に 関する 2箇所に、 周方向に亘り複数個の噴射ノズル 1 0 1 9, 1 0 2 0が配設してあり、 各噴射ノズル 1 0 1 9, 1 0 2 0から噴射す る気流を、 上方の開口部から落下してく る微粉砕バイオマスの固ま りに向けて噴射するようになっている。 また、 この流動化コーン 1 0 1 7 は、 その下部に径が漸減するテーパ部を有し、 このテーパ部 の端部を介して細径の搬送管路 1 0 1 8 に連結してある。
第 4 5図は、 第 4 3図に示す第 3 0の実施の形態における流動化 コーン 1 0 1 7の他の例を抽出して示す縦断面図である。 第 4 5図 に示すように、 この流動化コーン 1 0 1 7 Aは、 第 4 4図に示す流 動化コーン 1 0 1 7 に攪拌装置を追加したものである。 すなわち、 この流動化コーン 1 0 1 7 Aの中央部には水平なロ ッ ド 1 0 2 1 が 設けてあり、 このロ ッ ド 1 0 2 1 に櫛状に複数本の攪拌棒 1 0 2 2 が取り付けてある。 力、く して、 ロッ ド 1 0 2 1 をモータ 1 0 2 3で 回転することにより攪拌棒 1 0 2 2をロッ ド 1 0 2 1 の回りに回転 して落下してく る微粉砕バイオマスの固まりをほぐすようになって いる。
第 4 4図に示す流動化コーン 1 0 1 7でも十分微粉碎バイォマス の固まりをほぐすことはできるが、 本例の流動化コーン 1 0 1 7 A によれば、 より確実に、 また旋回流が多少弱くても微粉碎バイオマ スの固ま りを独立した単体の繊維状粒子とすることができる。
上述の如き第 3 0の実施の形態の供給装置によれば、 排出口 1 0 1 3 a ! に臨む微粉碎バイオマスの固まりが崩れる回数を増やして より連続的させることができるので、 その分流動化コーン 1 0 1 7 に落下してく る微粉碎バイオマスの量が平均化され、 供給量の脈動 が低減された均一な微粉砕バイオマスの繊維状粒子を連続的にガス 化炉等の搬送先に搬送することができる。
なお、 上記第 3 0の実施の形態では、 排出口 1 0 1 3 a , の形状 は、 スク リ ユーフィーダ 1 0 1 3 の軸と直交する直線を有する四角 形とした。 これは、 主に大径部 1 0 1 3 cの製作の容易性を考慮し たためであるが、 この点を度外視すれば、 排出口 1 0 1 3 a i の縁 部を形成する直線は、 スク リ ユーフ ィーダ 1 0 1 3の軸に直交する 直線に対し、 スク リ ュー翼 1 0 1 3 b , の傾斜方向と逆方向に傾斜 するとともに、 スク リ ューフィーダ 1 0 1 3の軸方向に直交する上 記直線に対し、 上記スク リ ュー翼 1 0 1 3 b 1 がなす角度と同一角 度傾斜する直線である場合が、 最も高い確率で微粉砕バイオマスの 固まりが崩れる。 すなわち、 この場合が、 最も微粉砕バイオマスの 供給量を平均化することができる。
[第 3 1 の実施の形態]
第 4 6 図は、 本発明の第 3 1の実施の形態に係るバイオマスの供 給装置を概念的に示す説明図で、 第 4 6図 (A ) は側面から見た図. 第 4 6図 ( B ) は平面的に見た図である。 同図中、 第 4 3図と同一 部分には同一番号を付し、 重複する説明は省略する。
本形態は、 第 3 0の実施の形態と異なり、 スク リ ューフィーダ 1 0 1 3から微粉碎バイオマスを排出する時点で、 圧密 · 絡まりをほ ぐし、 微粉砕バイオマスの各繊維状粒子が独立した単体の粒子と し て排出口 1 0 1 3 a , から排出されるように工夫したものである。 このため、 スク リ ユーフィーダ 1 0 1 3 の先端部において微粉碎バ ィォマスに気流を噴射する気流噴射手段 (第 4 6図には図示せず。 後に詳述する。 ) を有する。 また、 スク リ ユーフィーダ 1 0 1 3か ら排出されて落下する微粉砕バイオマスを受ける絞り部 1 0 2 7を 有する。 この絞り部 1 0 2 7 は、 排出口 1 0 1 3 a i から排出され て落下する微粉砕バイオマスを受け入れてこれの流路を徐々 に狭く し、 ガス化炉等の搬送先へ連結された搬送管路 1 0 1 8 に案内する とともに、 上記微粉碎バイオマスの搬送気流を供給するものである, この絞り部; L - O 2 7 により、 細径の搬送管路 1 0 1 8の閉塞を防止 しつつ円滑に微粉砕バイオマスを搬送先へ向けて搬送することがで さる
第 4 7図は、 第 4 6図に示す第 3 1 の実施の形態におけるスク リ ユ ーフィ一ダの先端部の一例を抽出して示す図である。 第 4 7図 ( A ) はその縦断面図、 第 4 7図 (B ) はその右側面図である。 第 4 7図 ( A ) , ( B ) に示すように、 大径部 1 0 1 3 cには、 その 周囲に分散して噴射ノズル 1 0 2 8が設けてあり、 各噴射ノズル 1 0 2 8からは、 スク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間に拘束されて搬送され てきた微粉砕バイオマスに向けて気流が噴射される。 このときの気 流の向きは隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間で形成する搬送路 における搬送方向とする。 このときが最も効率よく微粉砕バイオマ スに噴流が供給され、 良好に微粉砕バイオマスの絡み合いがほぐさ れるからである。 また、 絞り部 1 0 2 7 にもその上部に複数の噴射 ノズル 1 0 2 9が配設してある。 この噴射ノズル 1 0 2 9 は下方に 向けて気流を噴射するように設けてある。 これにより微粉碎バイオ マスの搬送気流を形成している。
第 4 8図は、 第 4 6図に示す第 3 1 の実施の形態におけるスク リ ュ一フィ 一ダの先端部の他の例を抽出して示す縦断面図である。 第 4 8図に示すように、 本実施の形態では、 スク リ ユー軸 1 0 1 3 b 1 を中空部材で形成するとともに、 その最先端部近傍の隣接するス ク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間に、 スク リ ユー軸 1 0 1 3 b , の外周面 からその内部に貫通する複数の貫通孔 1 0 1 3 b wを設け、 隣接す るスク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 間に圧密状態で拘束されて搬送されて きた微粉砕バイォマスに、 気体を噴射するように構成したものであ る。 このことにより当該微粉碎バイオマスの圧密 · 絡み合いを解除 し、 微粉砕バイオマスの各繊維状粒子を独立した単体として排出口 1 0 1 3 a ! から下方に排出することができる。
このときの気流の向き、 すなわち貫通孔 1 0 1 3 b i!の向きは、 隣接するスク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 間で形成する搬送路における搬 送方向に向く ようにする。 このときが最も効率よく微粉砕バイオマ スに噴流が供給され、 良好に微粉砕バイオマスの圧密 · 絡み合いが ほぐされるからである。 すなわち、 貫通孔 1 0 1 3 b , ,を介して気 流を斜め上方に吹き上げ、 微粉砕バイオマスの絡みを解除する。 こ こで、 貫通孔 1 0 1 3 b を設ける位置はスク リ ュー軸 1 0 1 3 b , の最先端部 1 からピッチ乃至 2 ピッチ手前の位置が好適である。 最先端 では既に微粉砕バイオマスの圧密 · 絡みがほぐされていな ければならないからである。
なお、 貫通孔 1 0 1 3 b!!に噴射ノズルを埋め込んで、 この噴射 ノズルからの気流の噴射方向を調節することによつても同様の機能 を実現できる。
上述の如き第 3 1 の実施の形態によれば、 スク リ ューフィーダ 1 0 1 3から微粉砕バイオマスを排出する際に、 これを独立した単体 の粒子とすることができるので、 後は絞り部 1 0 2 7で流路を絞る だけで搬送管路を介して円滑にガス化炉等の搬送先に搬送すること ができる。
なお、 上記第 1及び第 3 1 の実施の形態では、 スク リ ュー翼 1 0 1 3 b a のピッチに関しては何も触れなかったが、 これは必ずしも 等ピッチに形成する必要はない。 スク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 は搬送 気流の逆流を防止すべく シール機能を有することも肝要である。 こ の要件を考慮すれば、 スク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 のピッチは小さい 方が良い。 一方、 先端部での微粉碎バイオマスの切り出しを良好に 行うための要件を考慮すればスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 のピッチは 大きい方が良い。 そこで、 隣接するスク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 間の ピッチが相対的に大きい部分をスク リ ュー軸 1 0 1 3 b i の先端部 に設け、 この先端部に隣接する中央部の上記ピッチを相対的に小さ くすることにより、 上記両要件を同時に満足するように構成するこ とができる。 この場合には、 搬送してきた微粉砕バイオマスはスク リ ュ一軸 1 0 1 3 b i の先端部のピッチが大きい部分で解放される ので、 この解放を良好に行う ことができるとともに、 中央部はピッ チが小さいので、 この部分では良好なガスシールを行なう ことがで さる。
上述の機能は隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間のピッチを、 ホッパ 1 0 1 2側である基端部から先端部側に向けて漸減させ、 途 中の最小部を経て再度先端部に向けて漸増させることによつても勿 論実現することができる。
なお、 上記実施の形態では粒状物と して微粉砕バイオマスの場合 について説明したが、 これに限定するものではない。 同様の性状を 有するものであれば、 同様の作用 · 効果を得ることができる。 また. 搬送先はガス化炉に限定する必要もない。 例えば、 当該粒状物の燃 焼処理装置であつても良い。
[第 3 2の実施の形態]
第 4 9図は、 本発明の実施の形態に係るバイオマスの供給装置を 概念的に示す説明図である。 第 4 9図 (A ) は側面から見た図、 第 4 9図 (B ) は平面的に見た図である。 第 4 9図 (A ) , ( b ) に 示すように、 ホッパ 1 0 1 2 は、 バイオマスを微粉碎して得る繊維 状粒状物である微粉砕バイォマスを収納する筒状の部材で、 その内 部には当該ホッパ 1 0 1 2内に収納される微粉砕バイオマスを攪拌 して各粒子の圧密 · 絡まりをほぐすための攪拌装置 1 0 1 4が設け てある。 この攪拌装置 1 0 1 4は垂直なロ ッ ド 1 0 1 4 aの途中の 複数箇所に、 水平方向に張り出す複数の口 ッ ド 1 0 1 4 bを設けた ものであり、 ロ ッ ド 1 0 1 4をモ一夕 1 0 1 6で回転することより - ロ ッ ド 1 0 1 4 bが水平面で回転して微粉砕バイオマスを攪拌する ようになっている。 スク リ ューフィーダ 1 0 1 3 は、 ホ ッ ノ、° 1 0 1 2の下部に臨んで 配設されており、 微粉砕バイオマスを水平方向に搬送するとともに. その先端部の径を渐減させて先端で細径の搬送管路 1 0 5 1 に連結 してある。 さ らに詳言すると、 スク リ ユーフィ ーダ 1 0 1 3 は、 一 部がホッパ 1 0 1 2の下部に挿入されて水平に配置される横長の筐 体であるケ一シング 1 0 1 3 a と、 このケ一シング 1 0 1 3 aに水 平軸回りに回転可能に支承されたスク リ ュー 1 0 1 3 b とを有して いる。 スク リ ユー 1 0 1 3 bはスク リ ユー軸 1 0 1 3 b , とこのス ク リ ュー軸 1 0 1 3 b , の軸方向に沿って螺旋状に設けられたスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 とからなり、 モータ 1 0 1 6 で回転駆動され る。 力、く して、 スク リ ユーフィーダ 1 0 1 3 は、 隣接するスク リ ュ —翼 1 0 1 3 b 2 間とケ一シング 1 0 1 3 aの内周面との間に搬送 物を拘束し、 スク リ ユー軸 1 0 1 3 b , の回転に伴いその先端部に 向け、 軸方向に沿って微粉碎バイオマスを搬送する。
さ らに、 上記スク リ ューフィーダ 1 0 1 3では、 圧密状態で搬送 されてきた微粉砕バイオマスに、 その先端部で気体を噴射して上記 微粉碎バイオマスの各粒子の圧密 · 絡み合いをほぐし、 独立した単 体の繊維状粒子とする (この点に関する構成は図示していない。 後 に第 5 0図に基づき詳説する。 ) 。 圧密 · 絡み合いがほぐされて単 体となつた繊維状粒子は、 上記気体で形成する搬送気流により搬送 管路 1 0 5 1 を介してガス化炉等の搬送先に搬送 ' 供給される。
第 5 0図 (A ) は、 第 4 9図に示す実施の形態におけるスク リ ュ ーフィ 一ダの先端部の構造に係る第 1 の実施例を示す縦断面図であ る。 同図に示すように、 本実施例では、 先端部を尖塔状に尖らした スク リ ユー軸 1 0 1 3 b , を中空部材で形成するとともに、 その最 先端部近傍の隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間に、 スク リ ユー 軸 1 0 1 3 b 1 の外周面からその内部に貫通する複数の貫通孔 1 0 1 3 b > ,を設け、 隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間に圧密状態 で拘束されて搬送されてきた微粉砕バイオマスに、 各貫通孔 1 0 1 3 b ! >を介して気体を噴射するように構成したものである。 このこ とにより当該微粉碎バイオマスを先端部に向けて吹き飛ばし、 スク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間での拘束を解除するとともにその圧密 ' 絡 み合いを解除し、 微粉砕バイオマスの各繊維状粒子を独立した単体 と して搬送管路 1 0 5 1 に供給する。 ここで、 微粉碎バイオマスに 作用した気体は、 次に搬送気流と して機能し、 圧密 · 絡み合いがほ ぐされて単体となつた微粉砕バイオマスを乗せて搬送先へと搬送す る。 このときの気流の向き、 すなわち貫通孔 1 0 1 3 b Hの向き は、 隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間で形成する通路における 微粉砕バイォマスの搬送方向に向く ようにする。 このときが最も効 率よく微粉砕バイォマスに噴流が供給され、 良好に微粉砕バイォマ スの圧密 · 絡み合いがほぐされるからである。 すなわち、 貫通孔 1 0 1 3 b! >を介して気流を斜め上方に吹き上げ、 微粉碎バイオマス の圧密 ·絡みを解除する。 ここで、 貫通孔 l O l S b uを設ける位 置はスク リ ュ一軸 1 0 1 3 b t の最先端部から 1 ピッチ乃至 2 ピッ チ手前の位置が好適である。 最先端部では既に微粉砕バイオマスの 圧密 · 絡みがほぐされていなければならないからである。
なお、 貫通孔 1 0 1 3 b!!に噴射ノズルを埋め込んで、 この噴射 ノズルからの気流の噴射方向を調節することによつても同様の機能 を実現できる。
上述の如き第 3 2の実施の形態によれば、 スク リ ューフィーダ 1 0 1 3から微粉砕バイオマスを排出する際に、 これを独立した単体 の粒子とすることができるので、 後は搬送気流に乗せるだけで搬送 管路 1 0 5 1 を介して円滑にガス化炉等の搬送先に搬送することが できる。
本実施の形態における噴射気体の通路の断面積は、 隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間とケ一シング 1 0 1 3 aの内周面とで規定 されるため、 この断面積を小さなも,のとすることができる。 当該断 面積が小さければ小さい程、 大きな流速が容易に得られるため、 搬 送気流として供給する気体の量を可及的に少なくすることができる ( 搬送気流を形成する気体の量が少なければ少ない程、 原料 (微粉砕 バイオマス) の濃度を濃くすることができるため、 特にガス化炉の 原料供耠装置と して大きなメ リ ッ トを有するものとなる。
第 5 0図 (B ) は、 第 4 9図に示す実施の形態におけるスク リ ュ —フィ —ダの先端部の構造に係る第 2の実施例を示す縦断面図であ る。 第 5 0 図 (B ) に示すように、 スク リ ユー翼 1 0 1 3 b 2 はス ク リ ュー軸 1 0 1 3 b , の尖塔状の先端部の基端近傍で終わつてお り、 当該尖塔状の先端部に搬送されてきた微粉砕バイオマスはスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 による拘束から解放されている。 また、 ケ一 シング 1 0 1 3 aの先端部には、 その周囲に分散して複数の噴射ノ ズル 1 0 5 2が設けてあり、 各噴射ノズル 1 0 5 2力、らは、 スク リ ュ一翼 1 0 1 3 b 2 による拘束から解放された直後の微粉砕バイオ マスに向けて気流が噴射される。 このときの気流の向きはスク リ ュ —軸 1 0 1 3 b ! 及び搬送管路 1 0 5 1 の軸方向とする。 このとき が最も効率よく微粉砕バイオマスに噴流が供給され、 良好に微粉砕 バイオマスの圧密 · 絡み合いがほぐされるとともに、 ほぐした後の 微粉砕バイォマスの各粒子を最も効果的に搬送気流に乗せることが できるからである。
上述の如き第 2の実施例によれば、 スク リユーフィーダ 1 0 1 3 から微粉砕バイオマスを排出する際に、 これを独立した単体の粒子 とすることができるので、 後は搬送気流に乗せるだけで搬送管路 1 0 5 1 を介して円滑にガス化炉等の搬送先に搬送することができる, 本実施例における噴射気体の通路の断面積は、 ケーシング 1 0 1 3 aの横断内周円とスク リ ュー軸 1 0 1 3 b , の先端部の横断外周 円との間の環状部分の面積という ことになり、 第 5 0図 (A ) に示 す場合より も大き くなるので、 供給すべき気体の量は増加するが、 ケ一シング 1 0 1 3 aの外部から噴射ノズル 1 0 5 2を取り付ける だけで良いので、 構造は簡単になる。
なお、 スク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 のピッチは必ずしも等ピッチに 形成する必要はない。 スク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 は搬送気流の逆流 を防止すべく シール機能を有することも肝要である。 この要件を考 慮すれば、 スク リ ユ ー翼 1 0 1 3 b 2 のピッチは小さい方が良い。 一方、 先端部での微粉砕バイオマスの解放を良好に行うための要件 を考慮すればスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 のピッチは大きい方が良い c そこで、 隣接するスク リ ュ一翼 1 0 1 3 b 2 間のピッチが相対的に 大きい部分をスク リ ユー軸 1 0 1 3 b , の先端部に設け、 この先端 部に隣接する中央部の上記ピッチを相対的に小さ くすることにより、 上記両要件を同時に満足するように構成することができる。 この場 合には、 搬送してきた微粉砕バイオマスはスク リ ュー軸 1 0 1 3 b
. の先端部のピッチが大きい部分で解放されるので、 この解放を良 好に行う ことができるとともに、 中央部はピッチが小さいので、 こ の部分では良好なガスシールを行なう ことができる。
上述の機能は隣接するスク リ ュー翼 1 0 1 3 b 2 間のピッチを、 ホッパ 1 0 1 2側である基端部から先端部側に向けて漸減させ、 途 中の最小部を経て再度先端部に向けて漸増させることによつても勿 論実現することができる。
なお、 上記実施の形態では粒状物として微粉碎バイオマスの場合 について説明したが、 これに限定するものではない。 同様の性状を 有するものであれば、 同様の作用 . 効果を得ることができる。 また. 搬送先はガス化炉に限定する必要もない。 例えば、 当該粒状物の燃 焼処理装置であつても良い。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明は、 ク リーンで高効率なガス化を行い、 バ ィォマスの完全ガス化を図ることができると共にメ タノール合成効 率が高い生成ガスを得ることができるバイオマスガス化炉及び該生 成ガスを用いたメ タノール合成システムに適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1. バイオマスを原料とするバイオマスガス化炉において、
平均粒径 (D) が 0. 0 5≤ D≤ 5 mmのバイオマス粉砕物を供給 する供給手段と、
酸素又は酸素と水蒸気の混合物の燃焼酸化剤を供給する燃焼酸化 剤供給手段とを具備してなり、 且つ、
炉内温度が 7 0 0〜 1 2 0 0 °Cのガス化条件であることを特徵と するバイオマスガス化炉。
2. 請求項 1 において、
バイオマスガス化炉内の酸素 [02 ] /炭素 [C] のモル比率が. 0. 1 ≤ 02 ZC <1. 0の範囲であると共に、 水蒸気 [H2 0] Z炭 素 [C] のモル比率が 1 ≤H2 OZ Cの範囲であることを特徴とす るバイオマスガス化炉。
3. 請求項 1 において、
上記バイオマスガス化炉内の圧力が 1〜 3 0気圧であると共に、 空塔速度が 0. l〜 5 m/ sのガス化条件であることを特徽とするバ ィォマスガス化炉。
4. 請求項 1 において、
バイオマスガス化炉の炉内に燃焼酸化剤を多段に供給することを 特徴とするバイオマスガス化炉。
5 . 請求項 1 において、
バイオマスガス化炉の炉内に化石燃料を供給することを特徵とす るバイオマスガス化炉。
6 . 請求項 1 において、
該バイオマスガス化炉でガス化したガスを精製するガス精製装置 を備えてなり、
生成ガス組成の H 2 / C 0比率を 2 に近づけるようにバイオマス 及び燃焼酸化剤を供給することを特徴とするバイオマスのガス化炉
7 . 請求項 6 において、
上記燃焼酸化剤の酸素供給量がバイオマスの部分酸化した際の発 熱量がバイォマスを分解する際の吸熱量を上回る量であることを特 徴とするバイオマスのガス化炉。
8 . 請求項 6 において、
上記燃焼酸化剤の水蒸気が 3 0 0 °C以上の高温水蒸気であること を特徵とするバイオマスのガス化炉。
9 . 請求項 6 において、
上記バイオマスガス化炉上部出口近傍又はガス化炉の後流側にス チームリ フ ォ一ミ ング手段を設けてなることを特徵とするバイオマ スのガス化炉。
1 0 . 請求項 1 において、 ガス化炉本体頂部にバイオマスを供給する供給手段を設けると共 に、 ガス化炉本体底部に灰溜め部を形成したことを特徴とするバイ ォマスガス化炉。
1 1 . 請求項 1 0 において、
上記ガス化炉本体の側壁下方位置にガス化による生成ガスを排出 するガス排出管を設けたことを特徴とするバイオマスガス化炉。
1 2 . 請求項 1 0 において、
上記ガス化炉のガス排出管の上部近傍において、 ガス化炉内周面 に下方小径のテーパ筒状のガス及び灰導入手段を設けてなることを 特徵とするバイオマスガス化炉。
1 3 . 請求項 1 1 において、
上記ガス化炉本体の側壁に冷却手段を設けると共に、 ガス化炉内 壁に固着した固着物を吹き落とす除煤手段を少なく とも 1以上設け たことを特徵とするバイオマスガス化炉。
1 4 . 請求項 1 2 において、
上記バイオマスガス化炉内下部に水浴部を設けると共に、 該水浴 部に先端部が没入された下方小径のテ一パ筒状のガス及び灰導入手 段を内設してなることを特徴とするバイオマスガス化炉。
1 5 . 請求項 1 0 において、
上記バイオマスガス化炉の頂部中央にその底部がガス化炉内部に 所定の長さで貫入し、 底部先端開口を炉内に臨む生成ガス排出筒を 鉛直軸方向に設けたことを特徵とするバイオマスガス化炉。
1 6 . 請求項 1 5 において、
上記ガス化炉本体下部側を下方小径のテーパ筒状とすると共に、 ガス化炉内下部に水浴部を設けることを特徵とするバイオマスガス 化炉。
1 7 . 請求項 1 0 において、
上記ガス化炉本体の中央部分より下方側の直径をやや小さ くする と共に、 該小径側のガス化炉本体内部に鉛直軸方向に仕切り部材を 設け、 生成ガス及び灰を導入する通路としてなり、
生成ガス及び灰を該通路を通過させると共に、 生成ガスを仕切り 部材先端でターンさせて灰を分離し、 生成ガスを生成ガス排出管か ら排出させることを特徴とするバイオマスガス化炉。
1 8 . 請求項 1 7 において、
上記該通路内に熱交換器を設けてなり、 生成ガスと熱交換するこ とを特徴とするバイオマスガス化炉。
1 9 . バイオマスを燃焼し、 その燃焼により生成される燃焼ガス を熱源としてバイオマスをガス化するバイオマスガス化炉であって. 上記バイオマスを燃焼する燃焼空間と、 上記バイオマスをガス化 するガス化空間とは、 それぞれ分離されており、
上記燃焼空間と上記ガス化空間との間には、 上記燃焼空間の上記 燃焼ガスを上記ガス化空間に供給する燃焼ガス供給ライ ンが設けら れている、 ことを特徵とするバイオマスガス化炉。
2 0 . 請求項 1 9 において、
上記燃焼空間と上記ガス化空間とは、 別個に設置された燃焼チヤ ンバ一中とガス化チ ャ ンバ一中とに設けられており、 上記ガス化チ ヤ ンバー中には、 反応管が配置されており、 上記反応管中には、 上 記ガス化空間が形成されており、 上記ガス化チヤ ンバーの内側と上 記反応管の外側との間には、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された 燃焼ガス供給路が設けられており、 上記反応管には、 上記燃焼ガス を上記燃焼ガス供給路から上記反応管中に均一に供給する透孔が設 けられている、 ことを特徵とするバイオマスガス化炉。
2 1 . 請求項 1 9 において、
上記燃焼空間と上記ガス化空間とは、 別個に設置された燃焼チ ヤ ンバ一中とガス化チ ャ ンバ一中とに設けられており、 上記ガス化チ ヤ ンバー中には、 反応管が配置されており、 上記反応管中には、 上 記ガス化空間が形成されており、 上記ガス化チャ ンバ一の内側と上 記反応管の外側との間には、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された 燃焼ガス供給路が設けられている、 ことを特徵とするバイオマスガ ス化炉。
2 2 . 請求項 1 9 において、
上記燃焼空間と上記ガス化空間とは、 それぞれ分離された状態で 同一チャ ンバ一中に設けられており、 上記同一チャ ンバ一中には、 反応管が配置されており、 上記反応管中には、 上記ガス化空間が形 成されており、 上記同一チャンバ一の内側と上記反応管の外側との 間には、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された燃焼ガス供給路が設 けられており、 上記反応管には、 上記燃焼ガスを上記燃焼ガス供給 路から上記反応管中に均一に供給する透孔が設けられている、 こと を特徵とするバイオマスガス化炉。
2 3 . 請求項 2 0 において、
上記燃焼空間には、 力一ボンゃスー 卜の生成を抑制するための蒸 気を供給するライ ンが設けられている、 ことを特徴とするバイオマ スガス化炉。
2 4 . 請求項 2 1 において、
上記ガス化空間には、 酸素が除かれた蒸気を供給するライ ンが設 けられている、 ことを特徵とするバイオマスガス化炉。
2 5 . 請求項 2 0 において、
上記燃焼空間には、 熱回収手段およびまたは除麈手段が設けられ ている、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉。
2 6 . 請求項 2 0 において、
上記燃焼ガス供給路には、 燃焼ガス排気ライ ンが設けられており - 上記燃焼ガス排気ライ ンには、 熱回収手段が設けられている、 こと を特徵とするバイオマスガス化炉。
2 7. 請求項 2 0 において、
上記燃焼ガス供給路には、 燃焼ガス排気ライ ンが設けられており 上記燃焼ガス排気ライ ンと上記反応管との間には、 未反応の上記ガ ス化用バイォマスを回収する手段が設けられている、 ことを特徴と するバイォマスガス化炉。
2 8. 請求項 2 0 において、
上記ガス化空間には、 生成ガス排気ライ ンが設けられており、 上 記生成ガス排気ライ ンには、 熱回収手段が設けられている、 ことを 特徵とするバイォマスガス化炉。
2 9. 請求項 2 0 において、
上記燃焼チヤ ンバーには、 上記燃焼用バイオマスを供給するため の開口部が設けられており、 上記開口部には、 開閉蓋が開閉可能に 取り付けられている、 ことを特徵とするバイオマスガス化炉。 .
3 0. バイオマスを原料と したバイオマスガス化方法において、 バイォマスガス化炉内に、 平均粒径 (D) が 0. 0 5 ≤ D≤ 5 mm のバイオマス粉砕物を供給すると共に、
燃焼酸化剤と して空気と水蒸気又は酸素と水蒸気の混合物を供給 し、
酸素 [02 ] Z炭素 [ C] のモル比率を、 0. 1 ≤ 02 / C < 1. 0 の範囲とすると共に、 水蒸気 [H 2 0] /炭素 [ C] のモル比率を 1 ≤ E 2 O/ Cの範囲と し、 且つ
炉内温度を 7 0 0〜 1 2 0 0 °Cのガス化条件とすることを特徵と するバイオマスガス化方法。
3 1 . 請求項 3 0 において、
上記バイオマスガス化炉内の圧力が 1 〜 3 0気圧であると共に、 空塔速度が 0. , 1 〜 5 m / sのガス化条件であることを特徵とするバ ィォマスガス化方法。
3 2 . 請求項 3 0 において、
バイオマスガス化炉の炉内に燃焼酸化剤を多段に供給することを 特徴とするバイオマスガス化方法。
3 3 . 請求項 1 のバイオマスガス化炉でガス化したガスをガス精 製するガス精製装置と、 精製したガスを燃料と して用いるガスター ビンとを具備することを特徵とするバイオマスのガス化システム。
3 4 . バイオマスを部分燃焼によって一部燃焼させると共に化学 合成により発生する C 0 2 の発熱を有効に利用してガス化炉内の温 度を上昇させ且つ高温の水蒸気を投入しつつバイオマスをガス化す ることを特徵とするバイオマスのガス化方法。
3 5 . 請求項 3 4 において、
生成ガス中にの炭化水素をスチームリ フ ォー ミ ングして C〇と H 2 とに改質し、 ガス組成の H 2 Z C O比率を 2 に近づけることを特 徴とするバイオマスのガス化方法。
3 6 . 請求項 1 のガス化炉でガス化したガスをガス精製するガス 精製装置と、 精製したガス中の H 2 と C 0よりメ タノールを合成す るメ タノ一ル合成装置とを具備することを特徵とするメ タノ一ル合 成ンステム。
3 7 . 請求項 3 6 において、
上記メ タノール合成装置の前流側にガス中の H 2 と C 0ガスの組 成比を調整する C 0シフ ト反応装置を設けてなることを特徴とする メ タノール合成システム。
3 8 . 請求項 3 6 において、
上記メ 夕ノール合成装置の前流側に脱炭酸装置を介装することを 特徵とするメ タノ一ル合成システム。
3 9 . 請求項 6のガス化炉と、
精製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換手段と、
該冷却後のガスを用いてメ タノ一ルを合成するメ タノール合成装 置とを具備することを特徵とするバイオマスのメ タノール合成シス テム。
4 0 . 請求項 3 9 において、
生成ガス中の C 0 2 を除去する脱炭酸装置をメ タノール合成装置 の上流側へ介装したことを特徵とするバイオマスのメ タノ一ル合成 システム。
4 1 . 請求項 6のガス化炉と、
精製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換手段と、
該冷却後のガスを用いてメ タノールを合成するメ タノ一ル合成装 置とを具備するバイオマスのメタノール合成システムにおいて、 精製したガス中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反 応装置を設けてなることを特徵とするバイォマスのメ タノール合成 システム。
4 2 . 請求項 4 1 において、'
生成ガス中の C 0 2 を除去する脱炭酸装置をメ タノール合成装置 の上流側へ介装したことを特徴とするバイオマスのメタノール合成 システム。
4 3 . 請求項 3 9 に記載のバイオマスのガス化システムを据え付 け台上に搭載し、 運搬できるようにしたことを特徵とするバイオマ スのメ タノ ール合成システム。
4 4 . 請求項 3 9 に記載のバイオマスのガス化システムを移動台 車上に搭載し、 移動できるようにしたことを特徴とするバイオマス のメ タノ 一ル合成システム。
4 5 . 請求項 4 1 において、
上記熱交換手段の排水を上記メ タノ一ル合成装置に導入してメタ ノール合成により発生した熱を熱回収し、 次いで、 上記冷却手段へ 導入して熱回収し、 得られた加熱水蒸気をバイオマスガス化炉に供 給することを特徵とするバイオマスのメ タノール合成システム。
4 6 . 請求項 4 5 において、
上記熱交換手段が水散布手段とアル力 リ水散布手段とからなり、 上記水散布後の排水を熱回収することを特徴とするバイオマスのメ 夕 ノ ール合成システム。
4 7 . 請求項 4 5 において、
ブースタ装置と再生熱交換器との間、 又は再生熱交換器とメ タノ ール合成装置との間のいずれか一方又は両方に、 吸着塔又はガ一 ド カラムを介装してなることを特徵とするバイオマスのメタノ一ル合 成システム。
4 8 . 請求項 4 5 において、
上記メ タノ一ル合成装置からのガスを気液分離し、 該分離された 気体中の H 2 を水素分離装置で分離し、 該分離された H 2 を再生熱 交換器の前段側に戻すことを特徵とするバイオマスのメタノール合 成システム。
4 9 . 請求項 4 5 において、
上記メタノール合成装置が複数段の触媒層からなる合成塔とする と共に、 該合成塔を少なく とも 2系 '統設けてなることを特徴とする バイオマスのメ タ ノ ール合成システム。
5 0 . 請求項 4 9 において、 上記合成塔の入口側の触媒層をガー ドカラムと してなることを特 徵とするバイオマスのメ タノール合成システム。
5 1 . 請求項 3 4のガス化方法により得られたガス中の C 0 2 を 除去し、 メ タノ一ル合成をすることを特徴とするバイオマスのメ タ ノ一ル合成方法。
5 2 . 請求項 3 4のガス化方法により得られたガス中の H 2 と C 0ガスの組成を C 0シフ ト反応装置により調整し、 ガス組成の H 2 / C O比率を 2 に近づけることを特徵とするバイオマスのメタノー ル合成方法。
5 3 . 請求項 5 1 において、
上記メ 夕ノール製造に際して発生する回収熱をガスタ一ビンに利 用することを特徵とするバイオマスのメ タノ一ル合成方法。
5 4 . 請求項 5 1 において、
上記メタノ一ル製造に際して発生する回収熱をバイオマスの乾燥 に利用することを特徵とするバイオマスのメ タノ一ル合成方法。
5 5 . 請求項 4 9 のメ タノール合成システムを用い、
メタノール合成の際に、 第 1 の合成塔と第 2の合成塔とを交互に 使用し、 一方の合成塔を使用する間に、 他方の合成塔の複数段触媒 層の内、 ガス入口側の第 1段目の触媒層を抜き取り し、 次いで第 2 段目の触媒層を第 1段目にすると共に、 最終段目に新規触媒層を設 置することを特徵とするバイオマスのメタノ一ル合成方法。
5 6 . コンパスタ部と リダクタとを備えた石炭ガス化炉のリ ダク タ又はその後流側にバイオマスを供給し、 石炭のガス化と同時にバ ィォマスのガス化を行う ことを特徵とする石炭のガス化方法。
5 7 . 請求項 5 6 において、
上記バイオマスの供給が石炭と共に予め混合した後に供給するこ とを特黴と る石炭のガス化方法。
5 8 . 請求項 5 6 において、
上記バイオマスの供給が石炭の供給と相対向する位置で供給する ことを特徴とする石炭のガス化方法。
5 9 . 請求項 5 7 において、
上記バイオマスの供給が石炭の供給の後流側で供給することを特 徵とする石炭のガス化方法。
6 0 . 請求項 5 6 のガス化方法により得られた生成ガスのガス精 製を行うガス精製装置と、
該精製後のガスを用いてメタノールを合成するメ タノ一ル合成装 置とを具備することを特徴とするバイオマスのメ タノ一ル合成シス テム。
6 1 . 請求項 6 0 において、 ガス化炉内又はガス化炉出口に設けられ、 生成ガス中の炭化水素 を C O及び H 2 に改質するスチームリ フォ一ミ ング手段を設けたこ とを特徵とするバイォマスのメ タノ 一ル合成システム。
6 2 . 請求項 6 0 において、
精製したガス中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反 応装置を設けたことを特徵とするバイオマスのメ タノ一ル合成シス テム。
6 3 . 請求項 6 0 において、
生成ガス中の C〇 2 を除去する脱炭酸装置をメ 夕ノール合成装置 の上流側へ介装したことを特徴とするバイオマスのメタノール合成 システム。
6 4 . バイオマスを燃焼し、 その燃焼により生成される燃焼ガス を熱源と してバイオマスをガス化するバイオマスガス化炉と、 上記 バイオマスガス化炉.により生成された合成ガスからメ タノールを合 成するメ タノ一ル合成装置とが具備されたメ タノ一ル合成システム であって、
上記バイオマスガス化炉は、
上記バィォマスを燃焼する燃焼空間と、 上記バィォマスをガス化 するガス化空間とが、 それぞれ分離されており、 上記燃焼空間と上 記ガス化空間との間に、 上記燃焼空間の上記燃焼ガスを上記ガス化 空間に供給する燃焼ガス供給ラインが設けられてなり、
上記メ タノー'ル合成装置は、 加圧室と、 触媒室と、 メ タノール回 収室とから構成されており、 上記バイォマスガス化炉からの上記加 圧室および上記触媒室および上記メ タノール回収室中に導入された 上記合成ガスを所定圧力下において加圧し、 上記触媒室の触媒反応 により上記合成ガスをメ タノ一ルに合成し、 上記メ タノ一ルを上記 メ タノール回収室において液化され、 液化メ タノールを回収すると 共に残留ガスをパージする、
ことを特徴とするバイオマスガス化炉が装備されたメタノール合 成システム。 ,
6 5 . 請求項 6 4 において、
上記バイオマスガス化炉と上記メ タノ一ル合成装置との間には、 バッチ方式の上記メタノール合成装置の合成ガス導入、 メ タノール 合成、 液化、 回収の工程中において、 上記バイオマスガス化炉から の合成ガスを貯留する貯留タンクが配置されている、 ことを特徴と するバイオマスガス化炉が装備されたメ タノール合成システム。
6 6 . 請求項 6 4において、
上記触媒室には、 加熱手段が設けられている、 ことを特徴とする バイオマスガス化炉が装備されたメタノール合成システム。
6 7 . 請求項 6 4において、
上記メタノール回収室には、 冷却手段が設けられている、 ことを 特徴とするバイオマスガス化炉が装備されたメ タノ一ル合成システ ム。
6 8 . バイオマスを燃焼、 熱分解により合成ガスを生成するバイ ォマスガス化炉と、 上記バイオマスガス化炉により生成された合成 ガスからメ タノールを合成するメタノ一ル合成装置とが具備された メ タノ一ル合成システムであって、
上記メタノール合成装置は、 加圧室と、 触媒室と、 メタノール回 収室とから構成されており、 上記バイオマスガス化炉からの上記加 圧室および上記触媒室および上記メ タノ一ル回収室中に導入された 上記合成ガスを所定圧力下において加圧し、 上記触媒室の触媒反応 により上記合成ガスをメ タノールに合成し、 上記メタノールを上記 メ タノ一ル回収室において液化され、 液化メ タノールを回収すると 共に残留ガスをパージする、 ことを特徴とするバイオマスガス化炉 が装備されたメ タノ一ル合成システム。
6 9 . バイオマスガス化炉にバイオマスを供給する供給手段であ つて、
バイオマスを微粉砕して得る繊維状粒状物等の粒状物を収納する 筒状のホツバと、 このホツバの下部に配設され上記粒状物を水平方 向に搬送するとともにそのケ一シングの先端部に下方に開口するよ うに設けた排出口を介して外部に排出するスク リ ユーフィ ーダとを 有する粒状物の供給装置において、 ホッパに収納された粒状物が スク リ ユ ーフィ 一ダに供給されるようホッパ内の粒状物を攪拌する 攪拌手段を有することを特徵とするバイオマスの供給装置。
7 0 . バイオマスガス化炉にバイオマスを供給する供給装置であ つて、 バイオマスを微粉碎して得る繊維状粒状物等の粒状物を収納する 筒状のホツバと、 このホツバの下部に配設され上記粒状物を水平方 向に搬送するとともにそのケ一シングの先端部に下方に開口するよ うに設けた排出口を介して外部に排出するスク リ ユーフィ ーダとを 有するバイオマスの供耠装置において、
ホツバに収納された粒状物がスク リ ュ一フィ 一ダに供給されるよ うホッパ内の粒状物を攪拌する攪拌手段を有するバイオマスの供給 装置において、
ケーシングの先端部に設けた排出口は、 そのスク リ ユーフィーダ の基端部側でこのスク リ ューフィーダの軸に交差する辺が直線にな るようにしたことを特徵とするバイオマスの供給装置。
7 1 . 請求項 7 0 において、
直線は、 スク リ ューフィ 一ダの軸方向に直交する直線であること を特徵とするバイオマスの供給装置。
7 2 . 請求項 7 0 において、
直線は、 スク リ ユーフィーダの軸方向に直交する直線に対し、 ス ク リ ュ一フィ 一ダのスク リ ユー翼の傾斜方向と逆方向に傾斜すると ともに、 スク リ ユーフィ 一ダの軸方向に直交する上記直線に対し、 上記スク リ ユー翼がなす角度と同一角度傾斜する直線であることを 特徴とするバイオマスの供給装置。
7 3 . 請求項 Ί 0 において、
ケ一シングの先端部に他の部分より も大径の大径部をスク リ ュー フィ一ダの軸方向に亘り形成し、 この大径部の下面に排出口を設け たことを特徵とするバイオマスの供給装置。
7 4 . 請求項 7 0 において、
ケーシングの先端部に周方向に亘り複数個の噴射ノズルを設け、 スク リ ユーフィ一ダの瞵接するスク リ ュー翼間に圧密状態で拘束さ れて搬送されてきた粒状物に、 上記噴射ノズルを介して気体を噴射 することにより粒状物同志の圧密 · 絡み合い状態を解除して排出口 を介し下方に排出するようにしたことを特徵とするバイオマスの供 給装置。
7 5 . 請求項 7 0 において、
スク リ ューフィ一ダのスク リ ュ一軸を中空部材で形成するととも に、 スク リ ユーフィ 一ダの最先端部近傍の隣接するスク リュ一翼間 に、 スク リ ュ一軸の外周面からその内部に貫通する貫通孔若しく は この貫通孔を利用した噴射ノズルを設け、 上記隣接するスク リ ュー 翼間に圧密状態で拘束されて搬送されてきた粒状物に、 上記貫通孔 若しく は噴射ノズルを介して気体を噴射することにより粒状物同志 の圧密 · 絡み合い状態を解除して排出口を介し下方に排出するよう にしたことを特徵とするバイオマスの供給装置。
7 6 . 請求項 7 0 において、
排出口から排出されて落下する粒状物を受け入れてこれに旋回流 を付与することにより粒状物同志の絡み合い状態を解除し、 さらに 上記旋回流を形成する気体を利用して、 ガス化炉等、 当該粒状物の 搬送先への搬送気流とする流動化コーンを有することを特徴とする バイオマスの供給装置。
7 7 . 請求項 7 6 において、
流動化コーンは、 これが受け入れた粒状物を攪拌する攪拌手段を 有することを特徴とするバイオマスの供給装置。
7 8 . 請求項 7 4 において、
排出口から排出されて落下する粒状物を受け入れてこれの流路を 徐々に狭く し、 ガス化炉等、 当該粒状物の搬送先へ連結された搬送 管路に案内するとともに上記粒状物の搬送気流を供給するようにし たテ一パ状の絞り部を有することを特徴とするバイオマスの供給装
7 9 . 請求項 7 0 において、
スク リ ューフィ ーダのスク リ ュー軸における隣接するスク リ ュ一 翼間のピッチが相対的に大きい部分を上記スク リ ユ ー軸の先端部に 設け、 この先端部に隣接する中央部の上記ピッチを相対的に小さ く したことを特徵とするバイオマスの供給装置。
8 0 . 請求項 7 0 において、
スク リ ューフィ ーダのスク リ ュー軸における隣接するスク リ ュー 翼間のピッチを、 ホッパ側である基端部から先端部側に向けて漸減 させ、 途中の最小部を経て再度先端部に向けて漸増させたことを特 徵とするバイオマスの供耠装置。
8 1 . バイオマスを微粉碎して得る繊維状粒状物等の粒状物を収 納するとともにこの粒状物を攪拌する攪拌手段を具備する筒状のホ ツバと、 このホツバの下部に配設されて上記粒状物を水平方向に搬 送するク リ ユ ーフィーダとを有するとともに、
上記スク リ ューフィーダの先端部の径を漸減させてその先端を、 細径の搬送管路に連結し、
さらに上記スク リ ューフィーダにより圧密状態で搬送されてきた 粒状物に、 このスク リ ユーフィ一ダの先端部で気体を噴射して上記 粒状物の各粒子の圧密 · 絡み合いをほぐし、 この状態の粒状物を、 上記気体で形成する搬送気流により上記搬送管路を介してガス化炉 等の搬送先に搬送 · 供給するように構成したことを特徴とするバイ ォマスの供給装置。
8 2 . 請求項 8 1 において、
粒状物の圧密 · 絡みをほぐすとともにその搬送気流となる気体は. 中空部材で形成したスク リ ューフィーダのスク リ ユ ー軸の最先端部 近傍における隣接するスク リ ュー翼間に、 スク リ ュ一軸の外周面か らその内部に貫通する貫通孔若しく はこの貫通孔を利用した噴射ノ ズルを設け、 この貫通孔若しく は噴射ノズルを介して供給するよう にしたことを特徵とするバイオマスの供給装置。
8 3 . 請求項 8 1 において、
粒状物の圧密 ·絡みをほぐすとともにその搬送気流となる気体は. ケ一シングの先端部に周方向に亘り複数個設けた噴射ノズルを介し て供給するようにしたことを特徴とするバイオマスの供給装置。
8 4 . 請求項 8 1 において、
スク リ ユーフィ ーダのスク リ ユー軸における隣接するスク リ ュー 翼間のピッチが相対的に大きい部分を上記スク リ ユ ー軸の先端部に 設け、 この先端部に隣接する中央部の上記ピッチを相対的に小さ く したことを特徵とするバイオマスの供給装置。
8 5 . 請求項 8 1 において、
スク リ ユーフィ 一ダのスク リ ュー軸における隣接するスク リ ユー 翼間のピッチを、 ホッパ側である基端部から先端部側に向けて漸減 させ、 途中の最小部を経て再度先端部に向けて漸増させたことを特 徵とするバイォマスの供給装置。
補正書の請求の範囲
[2001年 7月 1 7日 (1 7. 07. 01 ) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 1一 85は補正された請求の範囲 1一 37に置き換えられた。 (1 0頁) ]
1. (補正後) 平均粒径 (D) が 0, 0 5 ≤ D≤ 5 mmのバイオマ ス粉砕物を供給する供給手段と、
酸素又は酸素と水蒸気の混合物の燃焼酸化剤を供給する燃焼酸化 剤供給手段とを具備してなり、 且つ、
バイォマスガス化炉内の酸素 [02 ] /炭素 [C] のモル比率が
0. 1 ≤ 02 XC < 1. 0の範囲であると共に、 水蒸気 [H 2 0·] /炭 素 [C] のモル比率が 1 ≤ H 2 OZCの範囲であると共に、
炉内温度が 7 0 0〜 1 2 0 0 °Cのガス化条件でバイオマスをガス 化するバイオマスガス化炉と、
上記バイオマスガス化炉でガス化したガスをガス精製するガス精 製装置と、
精製したガス中の H 2 と C Oよりメ タノ一ルを合成するメ タノ一 ル合成装置とを具備することを特徵とするバイオマスのメタノ一ル 合成システム。
2. (補正後) 請求項 1 において、
上記メタノ一ル合成装置の前流側にガス中の H 2 と C 0ガスの組 成比を調整する C 0シフ ト反応装置を設けてなることを特徴とする バイオマスのメ タノ 一ル合成システム。
3. (補正後) 請求項 1 において、
上記メタノ一ル合成装置の前流側に脱炭酸装置を介装することを 特徴とするバイォマスのメ タノ ール合成システム。
1 0 9
襦正された用紙 (条約第 19条)
4 . (補正後) 請求項 1 において、
上記バイオマスガス化炉内の圧力が 1 〜 3 0気圧であると共に、 空塔速度が 0. l S m Z sのガス化条件であることを特徵とするバ ィォマスのメ タノ一ル合成システム。
5 . (補正後) 請求項 1 において、
バイオマスガス化炉の炉内に燃焼酸化剤を多段に供給することを 特徴とするバイォマスのメ タノ一ル合成システム。
6 . (補正後) 請求項 1 において、
バイオマスガス化炉の炉内に化石燃料を供給することを特徵とす るバイオマスのメ タノ一ル合成システム。
7 . (補正後) 請求項 1 において、
生成ガス組成の H 2 / C 0比率を 2 に近づけるようにバイォマス 及び燃焼酸化剤をバイオマスのガス化炉内に供給することを特徴と するバイオマスのメ タノール合成システム。
8 . (補正後) 請求項 1 において、
上記燃焼酸化剤の水蒸気が 3 0 0 °C以上の高温水蒸気であること を特徵とするバイォマスのメ タノ ール合成システム。
9 . (補正後) 請求項 1 において、
上記バイオマスガス化炉上部出口近傍又はガス化炉の後流側にス チーム リ フ ォー ミ ング手段を設けてなることを特徴とするバイオマ
1 1 0
補正された用紙 (条約第: 19条) スのメ タノ 一ル合成システム。
1 0. (補正後) 請求項 1 において、
ガス化炉本体頂部にバイオマスを供給する供給手段を設けると共 に、 ガス化炉本体底部に灰溜め部を形成したことを特徵とするバイ ォマスのメ タノ ール合成システム。
1 1. (補正後) 請求項 1 0 において、
上記ガス化炉本体の側壁下方位置にガス化による生成ガスを排出 するガス排出管を設けたことを特徵とするバイオマスのメタノール 合成システム。
1 2. (補正後) 請求項 1 0 において、
上記ガス化炉のガス排出管の上部近傍において、 ガス化炉内周面 に下方小径のテーパ筒状のガス及び灰導入手段を設けてなることを 特徴とするバイオマスのメ タノ一ル合成システム。
1 3. (補正後) 請求項 1 0 において、
上記バイオマスガス化炉の頂部中央にその底部がガス化炉内部に 所定の長さで貫入し、 底部先端開口を炉内に臨む生成ガス排出筒を 鉛直軸方向に設けたことを特徵とするバイオマスのメ タノール合成 システム。
1 4. (補正後) 請求項 1 0 において、
上記ガス化炉本体の中央部分より下方側の直径をやや小さ くする
1 1 1
襦正された用紙 (条約第 条) と共に、 該小径側のガス化炉本体内部に鉛直軸方向に仕切り部材を 設け、 生成ガス及び灰を導入する通路としてなり、
生成ガス及び灰を該通路を通過させると共に、 生成ガスを仕切り 部材先端でターンさせて灰を分離し、 生成ガスを生成ガス排出管か ら排出させることを特徴とするバイオマスのメ タノ—ル合成システ ム。
1 5 . (補正後) 請求項 7 において、
精製後のガス中の水蒸気を除去する熱交換手段と、
精製したガス中の H 2 と C 0ガスの組成を調整する C 0シフ ト反 応装置とを設けてなることを特微とするバイオマスのメ 夕ノ一ル合 成システム。
1 6 . (補正後) 請求項 1 5 において、
生成ガス中の C 0 2 を除去する脱炭酸装置をメタノール合成装置 の前流側へ介装したことを特徴とするバイオマスのメ タノール合成 システム。
1 7 . (補正後) 請求項 1 において、
バイオマスのガス化炉とメ タノ一ル合成装置とを据え付け台上又 は移動台に搭載し、 運搬又は移動できるようにしたことを特徵とす るバイオマスのメ タノ 一ル合成システム。
1 8 . (補正後) 請求項 1 5 において、
上記熱交換手段から除去される水を、 上記メ タノ一ル合成装置に
1 1 2
襦正された用紙 (条約第 19条) よるメ タノ一ル合成で発生した熱及びバイオマスガス化炉からの生 成ガスの熱を用いて熱回収して加熱水蒸気と し、 バイオマスガス化 炉に供給することを特徴とするバイオマスのメ タ ノ ール合成システ ム o
1 9 . (補正後) 請求項 1 8 において、
ブースタ装置と再生熱交換器との間、 又は再生熱交換器と 'メ 夕ノ —ル合成装置との間のいずれか一方又は両方に、 吸着塔又はガー ド カラムを介装してなることを特徵とするバイオマスのメタノール合 成システム。
2 0 . (捕正後) 請求項 1 8 において、
上記メ タノール合成装置が複数段の触媒層からなる合成塔とする と共に、 該合成塔を少なく とも 2系統設けてなることを特徴とする バイオマスのメ タ ノ 一ル合成システム。
2 1 . (補正後) 請求項 2 0 において、 .
上記合成塔の入口側の触媒層をガー ドカラムと してなると共に、 メ タノール合成の際に、 第 1 の合成塔と第 2の合成塔とを交互に 使用し、 一方の合成塔を使用する間に、 他方の合成塔の複数段触媒 層の内、 ガス入口側の第 1段目の触媒層を抜き取り し、 次いで第 2 段目以降の触媒層を順次繰上げると共に最終段目に新規触媒層を設 置することを特徵とするバイオマスのメ タノ一ル合成システム。
2 2 . (補正後) 請求項 1 8 において、
1 1 3
襦正された用紙 (条約第 19杂) 上記メ 夕ノール製造に際して発生する回収熱をバイオマスの乾燥 に利用することを特徵とするバイオマスのメタノ一ル合成システム,
2 3 . (補正後) 請求項 1 において、
上記バイオマスのガス化炉は、
上記バイオマスを燃焼する燃焼空間と、 上記バィォマスをガス化 するガス化空間とが、 それぞれ分離されており、 上記燃焼空間と上 記ガス化空間との間に、 上記燃焼空間の上記燃焼ガスを上記ガス化 空間に供給する燃焼ガス供給ライ ンが設けられてなり、
上記メ タノールの合成装置は、 加圧室と、 触媒室と、 メ タノール 回収室とから構成されており、 上記バイォマスガス化炉からの上記 加圧室および上記触媒室および上記メ タノ一ル回収室中に導'入され た上記合成ガスを所定圧力下において加圧し、 上記触媒室の触媒反 応により上記合成ガスをメタノールに合成し、 上記メ タノ一ルを上 記メ タノール回収室において液化され、 液化メ タノールを回収する と共に残留ガスをパージする、 ことを特徵とするバイオマスのメタ ノ 一ル合成システム。
2 4 . (補正後) 請求項 2 3 において、
上記燃焼空間と上記ガス化空間とは、 別個に設置された燃焼チヤ ンバ一中とガス化チャ ンバ一中とに設けられており、 上記ガス化チ ヤ ンバー中には、 反応管が配置されており、 上記反応管中に'は、 上 記ガス化空間が形成されており、 上記ガス化チャ ンバ一の内側と上 記反応管の外側との間には、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された 燃焼ガス供給路が設けられており、 上記反応管には、 上記燃焼ガス
1 1 4
補正された用紙 (条約第 19杂) を上記燃焼ガス供給路から上記反応管中に均一に供給する透孔が設 けられている、 ことを特徴とするバイォマスのメ タノール合成シス テム。
2 5 . (捕正後) 請求項 2 3 において、 上記燃焼空間と上記ガス化空間とは、 別個に設置された燃焼チヤ ンバ一中とガス化チャ ンバ一中とに設けられており、 上記ガス化チ ヤ ンバ一中には、 反応管が配置されており、 上記反応管中には、 上 記ガス化空間が形成されており、 上記ガス化チャ ンバ一の内側と上 記反応管の外側との間には、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された 燃焼ガス供給路が設けられている、 ことを特徴とするバイオマスの メ タノ一ル合成システム。
2 6 . (捕正後) 請求項 2 3 において、
上記燃焼空間と上記ガス化空間とは、 それぞれ分離された状態で 同一チャ ンバ一中に設けられており、 上記同一チャ ンバ一中には、 反応管が配置されており、 上記反応管中には、 上記ガス化空間が形 成されており、 上記同一チャ ンバ一の内側と上記反応管の外側との 間には、 上記燃焼ガス供給ライ ンと接続された燃焼ガス供給路が設 けられており、 上記反応管には、 上記燃焼ガスを上記燃焼ガス供給 路から上記反応管中に均一に供給する透孔が設けられている、 こと を特徵とするバイォマスのメ タノ一ル合成システム。
2 7 . (捕正後) 請求項 1 において
上記メ タノール合成装置は、 加圧室と、 触媒室と、 メタノール回
1 1 5
補正された用紙 (条約第 条) 収室とから構成されており、 上記バイォマスガス化炉からの.上記加 圧室および上記触媒室および上記メ タノール回収室中に導入された 上記合成ガスを所定圧力下において加圧し、 上記触媒室の触媒反応 により上記合成ガスをメ タノールに合成し、 上記メ タノ一ルを上記 メタノ一ル回収室において液化され、 液化メタノールを回収すると 共に残留ガスをパージする、 ことを特徵とするバイオマスガス化炉 が装備されたバイオマスのメ タノ ール合成システム。
2 8 . (補正後) 請求項 1 において、
上記バイオマスをガス化するガス化炉が、 コンパス夕と リダク夕 とを備えてなり、
上記コンパスタと リダクタとに微粉炭を供給すると共に、 ガス化 炉のリダク夕部又はその後流側にバイォマスを供給し、 石炭のガス 化と同時にバイオマスのガス化を行う ことを特徴とするバイオマス のメ タノ一ル合成システム。
2 9 . (補正後) 請求項 2 8 において、
ガス化炉内又はガス化炉出口に設けられ、 生成ガス中の炭化水素 を C O及び H 2 に改質するスチームリ フォーミ ング手段を設けたこ とを特徵とするバイオマスのメ タノ ール合成システム。
3 0 . (補正後) 請求項 2 8 において、
精製したガス中の H 2 と C Oガスの組成を調整する C Oシフ ト反 応装置を設けたことを特徵とするバイオマスのメ タノール合成シス テム。
1 1 6
襦正された用紙 (条約第 19条)
3 1 . (補正後) 請求項 2 8 において、
生成ガス中の C 0 2 を除去する脱炭酸装置をメ タノ ール合成装置 の前流側へ介装したことを特徴とするバイオマスのメ タノ一ル合成 システム。
3 2 . (捕正後) 請求項 1 のバイオマスガス化炉にバイオ'マスを 供給する供給手段が、
バイオマスを微粉砕して得る繊維状粒状物等の粒状物を収納する 筒状のホッパと、 このホッパの下部に配設され上記粒状物を水平方 向に搬送するとともにそのケ一シングの先端部に下方に開口するよ うに設けた排出口を介して外部に排出するスク リ ューフィ ーダと、 ホツバに収納された粒状物がスク リ ュ一フィ 一ダに供給されるよう ホツバ内の粒状物を攪拌する攪拌手段を有することを特徵とするバ ィォマスのメ タノ 一ル合成システム。
3 3 . (補正後) 請求項 3 2 において、
ケ一シングの先端部に他の部分より も大径の大径部をスク リ ュー フィ ーダの軸方向に亘り形成し、 この大径部の下面に排出口を設け たことを特徽とするバイオマスのメタノ一ル合成システム。
3 4 . (補正後) 請求項 3 2 において、
ケーシングの先端部に周方向に亘り複数個の噴射ノズルを設け、 スク リ ユーフィ ーダの隣接するスク リ ユー翼間に圧密状態で拘束さ れて搬送されてきた粒状物に、 上記噴射ノズルを介して気体を噴射 することにより粒状物同志の圧密 · 絡み合い状態を解除して排出口
1 1 7
襦正された用紙 (条約第 19条) を介し下方に排出するようにしたこ とを特徵とするバイオマスのメ タノ一ル合成システム。
3 5 . (補正後) 請求項 3 2 において、
スク リ ユーフ ィ ーダのスク リ ユ ー軸を中空部材で形成するととも に、 スク リ ユーフ ィ 一ダの最先端部近傍の隣接するスク リ ュ 一翼間 に、 スク リ ュー軸の外周面からその内部に貫通する貫通孔若し く は この貫通孔を利用 した噴射ノズルを設け、 上記隣接するスク リ ュー 翼間に圧密状態で拘束されて搬送されてきた粒状物に、 上記貫通孔 若しく は噴射ノズルを介して気体を噴射することにより粒状物同志 ' の圧密 · 絡み合い状態を解除して排出口を介し下方に排出するよう に したことを特徵とするバイオマスのメ タノ ール合成システム。
3 6 . (補正後) 請求項 3 2 において、
スク リ ューフ ィ ーダのスク リ ュー軸における隣接するスク リ ュー 翼間のピッチが相対的に大きい部分を上記スク リ ユ ー軸の先端部に 設け、 この先'端部に隣接する中央部の上記ピッチを相対的に小さ く したこ とを特徵とするバイオマスのメ タノール合成システム。
3 7 . (補正後) 請求項 3 2 において、
スク リ ユーフィ ーダのスク リ ユ ー軸における隣接するスク リ ュー 翼間のピッチを、 ホツバ側である基端部から先端部側に向けて漸減 させ、 途中の最小部を経て再度先端部に向けて漸増させたこ とを特 徵とするバイオマスのメ タノ 一ル合成システム。
1 1 8
補正された用紙 (条約第 19条)
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