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水蒸気改質

(接触酸化 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 08:37 UTC 版)

水蒸気改質(すいじょうきかいしつ、steam reforming)は炭化水素石炭から水蒸気を用いて水素を製造する方法である。水蒸気変成(すいじょうきへんせい、steam reforming)、水素改質(すいそかいしつ、hydrogen reforming)、接触酸化(せっしょくさんか、catalytic oxidation)とも呼ばれ、工業的には主要な水素製造法である。小規模な水蒸気改質装置は現在、水素を燃料電池へ供給する手段として実用化された(例:エネファーム)ほか、大規模なものではトリプルコンバインド発電といった次世代火力発電へ向けた研究も進んでいる。

  1. ^ George W. Crabtree, Mildred S. Dresselhaus, and Michelle V. Buchanan, The Hydrogen Economy, Physics Today, December, 2004 [1]
  2. ^天然ガスの水蒸気改質”. 2018年12月20日閲覧。
  3. ^ United States Geological Survey publication
  4. ^ 篠木 俊雄,前田 毅,舟木 治郎,平田 勝哉 (2012). “エタノール水蒸気改質性能へのLHSVと改質温度の影響”. 日本機械学会論文集 78 (787): 44. doi:10.1299/kikaib.78.415. https://doi.org/10.1299/kikaib.78.415.
  5. ^ メタンを例にとると、
    C H 4 + H 2 O → C O + 3 H 2 − 206 k J {\displaystyle {\rm {CH_{4}+H_{2}O\rightarrow CO+3H_{2}-206\ kJ}}} {\displaystyle {\rm {CH_{4}+H_{2}O\rightarrow CO+3H_{2}-206\ kJ}}}
    C O + H 2 O → C O 2 + H 2 + 41 k J {\displaystyle {\rm {CO+H_{2}O\rightarrow CO_{2}+H_{2}+41\ kJ}}} {\displaystyle {\rm {CO+H_{2}O\rightarrow CO_{2}+H_{2}+41\ kJ}}}
    ( H 2 + 1 2 O 2 → H 2 O + 241 k J ) × 4 {\displaystyle {\rm {(H_{2}+{\frac {1}{2}}O_{2}\rightarrow H_{2}O+241\ kJ)\times 4}}} {\displaystyle {\rm {(H_{2}+{\frac {1}{2}}O_{2}\rightarrow H_{2}O+241\ kJ)\times 4}}}
  6. ^ 岩井 裕,吉田 英生 (10 2008). “固体酸化物形燃料電池(SOFC)が拓く これからの高性能発電”. 日本機械学会 111 (1079): 15(831). http://te.kuaero.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/kikai10p829-832.pdf.
  7. ^ a b c 治郎, 舟木、博哉, 谷川、俊雄, 篠木、泰貴, 藤本、福太郎, 片岡、和哉, 谷川、真志, 中森、勝哉, 平田「水蒸気改質器による高次炭化水素からの水素製造」『日本機械学会論文集B編』第79巻第808号、2013年、 2873–2884、 doi:10.1299/kikaib.79.2873ISSN 1884-8346
  8. ^ a b c “灯•軽油等重質油の水蒸気改質反応における反応条件の影響”. 石油学会誌 11 (10): 778-782. (1968). doi:10.1627/jpi1958.11.778. https://doi.org/10.1627/jpi1958.11.778.

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