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Procédé de fabrication de gaz de ville non toxique au mo@ de gaz combustibles contenant de l'oxyde de carbone.
L'invention concerne un procédé de fabrication gaz de ville non toxique, conforme aux prescriptions non au moyen de gaz combustibles contenant de l'oxyde de carl et elle consiste plus spécialement à produire d'abord un combustible (gaz mixte, gaz de houille, gaz à l'eau carb@ etc..) contenant de l'oxyde de carbone, d'un pouvoir cale fique supérieur au pouvoir calorifique conforme aux pres< tions normales, et à soumettre ce gaz seulement à une èca@ à la vapeur d'eau jusqu'à détoxication à une teneur en o@ de carbone de 1% ou au-dessous, sans catalyse ultérieure
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méthane.
Ce gaz de départ peut en même temps être obtenu de façon que le poids spécifique et la vitesse d'allumage montrent aussi essentiellement l'ordre de grandeur voulu aussitôt après la catalyse à la vapeur d'eau.
Quelques exemples d'exécution du procédé d'après l'invention sont décrits ci-après:
I
Lorsqu'une usine à gaz désire fabriquer, par exemple, un gaz de ville non toxique avec une teneur en oxyde de carbone de 1% au maximum, en employant un four de distillation avec marche par voie humide, gaz qui, lors de son envoi dans le réseau des canalisations, possède un pouvoir calorifique d'environ 4400 kcal/m3, un poids spécifique d'environ 0,470 et une teneur en hydrogène d'environ 50%, elle peut produire d'abord, par une conduite appropriée de la marche par voie humide des chambres, un gaz de la composition suivante:
EMI2.1
<tb>
<tb> Hydrogène <SEP> = <SEP> 50,0% <SEP> = <SEP> 1525 <SEP> kcal <SEP> = <SEP> 0,055
<tb> Oxyde <SEP> de <SEP> carbone <SEP> = <SEP> 8,5% <SEP> = <SEP> 259 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,082
<tb> Méthane <SEP> = <SEP> 23,2% <SEP> = <SEP> 2211 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,123
<tb> Hydrocarbures
<tb> lourds <SEP> 3,3% <SEP> = <SEP> 825 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,051
<tb> Anhydride
<tb> carbonique <SEP> = <SEP> 3,2% <SEP> = <SEP> -- <SEP> = <SEP> 0,048
<tb> Azote <SEP> = <SEP> 11,8% <SEP> = <SEP> -- <SEP> = <SEP> 0,115
<tb> Pouvoir
<tb> calorifique <SEP> = <SEP> 4820 <SEP> kcal/m3= <SEP> 0,454 <SEP> poids <SEP> spécifique.
<tb>
Lorsque ce gaz est mélangé avec une quantité appropriée de vapeur d'eau et est dirigé, à une température de 350 à 500 ,sur un contact approprié, l'oxyde de carbone se convertit avec la vapeur d'eau, diaprés la réaction connue, en anhydride carbonique et en hydrogène, et il se forme, au moyen
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EMI3.1
<tb>
<tb> de <SEP> 1 <SEP> m3, <SEP> 1,09 <SEP> m3 <SEP> de <SEP> gaz <SEP> non <SEP> toxique <SEP> de <SEP> la <SEP> composition <SEP> sui
<tb> Hydrogène <SEP> = <SEP> 53,3 <SEP> = <SEP> 1626 <SEP> kcal <SEP> = <SEP> 0,057
<tb> Oxyde <SEP> de <SEP> carbone <SEP> = <SEP> 0,5% <SEP> = <SEP> 18 <SEP> = <SEP> 0,006
<tb> Méthane <SEP> = <SEP> 21,4 <SEP> = <SEP> 2040 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,114
<tb> Hydrocarbures
<tb> lourds <SEP> 3,0% <SEP> = <SEP> 750 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,
046
<tb> Anhydride
<tb> carbonique <SEP> = <SEP> 10,8 <SEP> == <SEP> -- <SEP> = <SEP> 0,164
<tb> Azote <SEP> = <SEP> 10,9 <SEP> := <SEP> -- <SEP> = <SEP> 0,106
<tb> Pouvoir
<tb> calorifique <SEP> = <SEP> 4434 <SEP> kcal/m3= <SEP> 0,473 <SEP> poids <SEP> spéc
<tb>
Ce gaz montre les propriétés combustibles techn voulues en ce qui concerne le pouvoir calorifique, le poi spécifique et la vitesse d'allumage. Malgré qu'il contien encore 0,6% d'oxyde de carbone, ce gaz est, en fait, non que, car avec un pourcentage aussi faible en oxyde de car personne ne pourra respirer une quantité de gaz telle que symptômes d'intoxication puissent être provoqués par la f tion d'oxyde de carbone du gaz.
II
Lorsqu'une usine à gaz désire fabriquer un gaz l'eau carburé à l'huile avec une teneur de 1% de CO au ma d'un pouvoir calorifique d'environ 4300 kcal/m, d'un poi spécifique d'environ 0,600 et d'une teneur en hydrogène d viron 50%, elle peut, à cet effet, produire d'abord un ga l'eau carburé en employant 300 grs de gas-oil par 1 m.
C gaz à la composition suivante:
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EMI4.1
<tb>
<tb> Hydrogène <SEP> 49,0 <SEP> % <SEP> = <SEP> 1490 <SEP> kcal
<tb> Oxyde <SEP> de <SEP> carbone <SEP> 15,4 <SEP> % <SEP> 470 <SEP> "
<tb> Méthane <SEP> 18,7 <SEP> $ <SEP> 1780 <SEP> "
<tb> Ethylène <SEP> 6,8 <SEP> % <SEP> 1050 <SEP> "
<tb> Benzol <SEP> 2,3 <SEP> % <SEP> = <SEP> 810 <SEP> "
<tb> Anhydride
<tb> carbonique <SEP> 5,1 <SEP>
<tb> Azote <SEP> 2,7 <SEP> % <SEP> -Pouvoir <SEP> calorifique <SEP> = <SEP> 5600 <SEP> kcal.
<tb>
Si l'on mélange ce gaz avec une quantité dosée de vapeur d'eau et si on le fait passer, à une température de 350 à 500 , sur un contact approprié, l'oxyde de carbone se convertit et, au moyen de 1 m de ce gaz, on obtient 1,29 m3 d'un gaz de
EMI4.2
<tb>
<tb> la <SEP> composition <SEP> suivante:
<tb> Hydrogène <SEP> 49,2 <SEP> % <SEP> 1500 <SEP> kcal <SEP> 0,034
<tb> Oxyde <SEP> de <SEP> carbone <SEP> 0,8 <SEP> .= <SEP> 24 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,008
<tb> Méthane <SEP> 14,5 <SEP> = <SEP> 1380 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,077
<tb> Ethylène <SEP> 5,3 <SEP> % <SEP> 816 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,051
<tb> Benzol <SEP> 1,8 <SEP> % <SEP> 630 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,048
<tb> Anhydride
<tb> carbonique <SEP> 26,3 <SEP> % <SEP> = <SEP> = <SEP> 0,400
<tb> Azote <SEP> 2,1 <SEP> = <SEP> 0,020 <SEP> . <SEP>
<tb>
Pouvoir
<tb> calorifique <SEP> = <SEP> 4550 <SEP> kcal/m3= <SEP> 0,638 <SEP> poids <SEP> spécifique
<tb>
Ce gaz a donc une teneur en oxyde de carbone au-des SOUE de 1 %, ainsi que le pouvoir calorifique voulu, le poids spécifique voulu et la vitesse d'allumage voulue.
III
Lorsqu'une usine à gaz désire fabriquer un gaz de houille avec une teneur de 1% de CO au maximum, d'un pouvoir
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calorifique d'environ 4250 kcal/m3, d'un poids spécifique viron 0,45 et d'une teneur en hydrogène d'environ 50, el peut opérer de manière qu'en limitant l'aspiration, par 1 le du gaz de fumée, par conséquent de l'azote et de l'aci carbonique, sont usuellement mélangés au gaz, la teneur e@ azote ne dépasse pas plus de 11% environ, l'acide carboni étant éliminé en majeure partie pendant le lavage du gaz, manière usuelle.
Il se forme alors un gaz de la composite suivante:
EMI5.1
<tb>
<tb> Hydrogène <SEP> 52,5 <SEP> % <SEP> = <SEP> 1600 <SEP> kcal
<tb> Oxyde <SEP> de <SEP> carbone <SEP> 7,0 <SEP> = <SEP> 213 <SEP> "
<tb> Méthane <SEP> 21,9 <SEP> % <SEP> = <SEP> 2090 <SEP> "
<tb> Hydrocarbures
<tb> lourds <SEP> 2,4 <SEP> $ <SEP> = <SEP> 600 <SEP> "
<tb> Anhydride
<tb> carbonique <SEP> 5,2 <SEP> % <SEP> = <SEP> -Azote <SEP> 11,0 <SEP> % <SEP> = <SEP> -Pouvoir <SEP> calorifique <SEP> = <SEP> 4503 <SEP> keal
<tb>
Si l'on fait passer ce gaz, avec une quantité c@ nable de vapeur d'eau, à 350 - 500 , sur un contact appro] on obtient au moyen de ce gaz plus riche, d'un pouvoir ca@ fique de 4500 kcal/m3 en chiffres ronds, 1,06 m3 de gaz d@ composition suivante:
EMI5.2
<tb>
<tb> Hydrogène <SEP> = <SEP> 55,2 <SEP> = <SEP> 1680 <SEP> kcal <SEP> = <SEP> 0,039 <SEP>
<tb> Oxyde <SEP> de <SEP> carbone <SEP> = <SEP> 0,9 <SEP> = <SEP> 27 <SEP> " <SEP> .= <SEP> 0,009 <SEP>
<tb> Méthane <SEP> = <SEP> 20,7% <SEP> = <SEP> 1973 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,110 <SEP>
<tb> Hydrocarbures
<tb> lourds <SEP> 2,3% <SEP> = <SEP> 575 <SEP> " <SEP> = <SEP> 0,034 <SEP>
<tb> Anhydride
<tb> carbonique <SEP> = <SEP> 10,6% <SEP> = <SEP> 0,161
<tb> Azote <SEP> = <SEP> 10,3% <SEP> = <SEP> 0,100
<tb> Pouvoir
<tb> calorifique <SEP> = <SEP> 4255 <SEP> kcal/m3= <SEP> 0,453 <SEP> poids <SEP> spécj
<tb>
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Ce gaz est pratiquement non toxique et possède les propriétés combustibles techniques voulues en ce qui concerne le pouvoir calorifique, la vitesse d'allumage et le poids spécifique.
Conformément au procédé d'après l'invention, une usine à gaz existante peut, par exemple, s'organiser facilement pour la fabrication d'un gaz pratiquement non toxique, car il suffit d'.exécuter une seule catalyse. Au lieu du gaz produit jusqu'à présent, l'usine à gaz n'a qu'à fabriquer un gaz d'un pouvoir calorifique un peu supérieur, pour obtenir aussitôt comme produit final un gaz correspondant au gaz actuel comme pouvoir calorifique et en ce qui concerne toutes autres propriétés de rendement.
L'idée de la présente invention réside, en particulier, dans le fait que la formation de gaz à l'eau à acide carbonique effectuée en vue de la détoxication sert en même temps au réglage des propriétés de rendement du gaz de ville.