JP7083023B2 - ガス状硫化水素を水素ガスおよび元素硫黄に分解するためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
- 供給源からシステムへH2Sガスを気泡の形態で供給する少なくとも1つのポンプ(1)(前記気泡は、好ましくはマイクロバブルの形態である)、
- pHが4未満であり、H2Sガスをイオン化する酸性水相であり、少なくとも1つのレドックス対を含む、密度の違いにより互いに混合せず、したがって互いに接触する界面(2c)を形成する酸性水相、および水の密度(1.000g/cm3)を超える密度を有し、元素硫黄を溶解できる有機相(2b)を含む少なくとも1つのカラム状反応器(2)であって、酸化反応が界面(2c)で行われ、ポンプ(1)を通じて有機相(2b)に運ばれたH2S気泡が、元素硫黄に変換される反応器、
- カラム状反応器(2)で生成された元素硫黄が輸送され、結晶化されてシステムから取り出される少なくとも1つの冷却ユニット(3)、
- 少なくとも1つのアノード電極を含む少なくとも1つの第1チャンバ(5A)、少なくとも1つのカソード電極を含む少なくとも1つの第2チャンバ(5B)、および第1チャンバを第2チャンバと隔離する少なくとも1つの膜(5C)を含む少なくとも1つの光電気化学又は電気化学セル(5)であって、カラム状反応器(2)の酸性水相(2a)が輸送され、レドックス対の酸化およびH+からH2への還元反応が行われ、還元反応後、酸性水相(2a)がカラム状反応器(2)に返送される、光電気化学又は電気化学セル、
- およびレドックス対の酸化およびH+からH2への還元反応のために電極の少なくとも1つに伝導される必要な電位差を生成する少なくとも1つのエネルギー源(6)(該エネルギー源は、好ましくは電源および/またはUV光源又は可視光源である)。
- 供給源から受け取ったガス状H2Sを、少なくとも1つのポンプ(1)を通じて、カラム状反応器(2)に提供される有機相(2b)に分配することにより、H2S気泡を生成する工程、
- 該H2S気泡を、少なくとも1つのレドックス対を含み、4未満のpHを有し、水中でH2Sをイオン化する酸性水相(2a)と、水の密度を超える密度を有し、元素硫黄を溶解することができる有機相(2b)との間の界面(2c)で酸化することにより、H2Sを元素硫黄およびH+イオンに分解する工程、
- H2Sから分解したH+イオンを酸性水相(2a)に輸送する工程、
- 有機相(2b)中のH2Sから分解した元素硫黄を溶解する工程、
- 溶解した元素硫黄で飽和した有機相(2b)を冷却ユニット(3)を通じて冷却することにより結晶化し、次いでシステムから除去する工程、
- 元素硫黄から精製された有機相(2b)をカラム状反応器(2)に戻す工程、
- H2Sの酸化状態より高い酸化状態を有する酸性水相のレドックス対の1つとのH2Sガスの界面(2c)でのレドックス反応により、H+イオンを酸性水相(2a)に渡す工程、
- 酸性水相(2a)を光電気化学又は電気化学セル(5)の第1チャンバ(5A)に輸送する工程、
- より低い酸化状態を有する第1チャンバ(5A)に輸送された酸性水相(2a)中のレドックス対の1つを酸化再生に供する工程、
- 酸性水相(2a)に存在するH+イオンを光電気化学又は電気化学セル(5)に存在する膜(5C)を通じた拡散によって、第2チャンバ(5B)に渡す工程、
- 第2チャンバ(5B)に渡されたH+イオンをH2ガスに還元する工程、
- 再生された酸性水相(2a)をカラム状反応器(2)に戻して、H2Sを元素硫黄に酸化する工程。
H2S(g)+Fe3+ (aq)→S(クロロベンゼン)+Fe2+(aq)+H+ (aq)(80℃) 元素硫黄の生成
S(クロロベンゼン)→S(固体)(20℃) 硫黄除去
2Fe2+ (aq)→2Fe3+(aq))+e-(アノード) レドックス再生
H+ (aq)+e-→H2(カソード) 水素生成
H2S(g)+Fe3+ (aq)→S(クロロベンゼン)+Fe2+(aq)+H+ (aq)(80℃) 元素硫黄の生成
S(クロロベンゼン)→S(固体)(20℃) 硫黄除去
半導体+hν→h++e- 正電荷および電子生成
2Fe2+ (aq)+h+→2Fe3+(aq))(アノード) レドックス再生
H+ (aq)+e-→H2(フォトカソード) 水素生成
H2S(g)+Fe3+ (aq)→S(クロロベンゼン)+Fe2+(aq)+H+ (aq)(80℃) 元素硫黄の生成
S(クロロベンゼン)→S(固体)(20℃) 硫黄除去
半導体+hν→h++e- 正電荷および電子生成
2Fe2+ (aq)+h+→2Fe3+(aq)(フォトアノード) レドックス再生
H+ (aq)+e-→H2(カソード) 水素生成
Claims (18)
- ガス状硫化水素の水素ガスと元素硫黄への分解を提供する分解システムであって、
-供給源からのH2Sガスの供給を、気泡の形態で該システムに供給する少なくとも1つのポンプ、
-pHが4未満であり、水中でのH2Sガスのイオン化を提供し、少なくとも1つのレドックス対を含む、酸性水相、
-および水に完全に不溶であり、水の密度を超える密度を有し、元素硫黄を溶解できる有機相(2b)を含む少なくとも1つのカラム状反応器(2)であって、該有機相(2b)は酸性水相の下にとどまり、該水相と有機相とは、密度の違いにより互いに混合せず、したがって互いに接触する界面を形成し、ポンプ(1)を通じて有機相(2b)に運ばれるH2S気泡が元素硫黄に変換される酸化反応が界面(2c)で行われるカラム状反応器、
-カラム状反応器(2)で生成された元素硫黄が輸送され、結晶化されてシステムから取り出される少なくとも1つの冷却ユニット(3)、
-少なくとも1つのアノード電極を含む少なくとも1つの第1チャンバ(5A)、少なくとも1つのカソード電極を含む少なくとも1つの第2チャンバ(5B)、および第1チャンバ(5A)を第2チャンバ(5B)から隔離する少なくとも1つの膜(5C)を含む少なくとも1つの光電気化学又は電気化学セル(5)であって、カラム状反応器(2)中の酸性水相(2a)が輸送され、レドックス対の酸化およびH+のH2への還元反応が行われ、還元反応後、酸性水相(2a)がカラム状反応器(2)に返送される光電気化学又は電気化学セル、
-およびレドックス対の酸化およびH+のH2への還元反応のために電極の少なくとも1つに伝導される必要な電位差を生成する少なくとも1つのエネルギー源(6)
を含むことを特徴とする、システム。 - 前記気泡がマイクロバブルの形態であることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 結晶化された元素硫黄が前記システムから取り出される少なくとも1つのフィルタ(4)を含むことを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記エネルギー源(6)が電源であることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記エネルギー源(6)がUV光源又は可視光源であることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記レドックス対がI3/I-、[Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-、Co(III)(byp)3/Co(II)(byp)3、金属塩および/またはメタロセンであることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記金属塩が、Fe3+/Fe2+、Co3+/Co2+、Mn3+/Mn2+およびCe3+/Ce4+カチオンおよびSO4 2-、NO3 -、Cl-アニオンを含むことを特徴とする、請求項6に記載のシステム。
- 前記レドックス対がFe2+/Fe3+であることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記酸性水相(2a)の酸源が、硫酸、塩酸および/または硝酸であることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記有機相(2b)が、純粋なクロロベンゼン、純粋なクロロトルエンおよび/またはそれらのベンゼンまたは二硫化炭素との混合物であることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記アノード電極および/または前記カソード電極が、グラファイト、ガラス状炭素、白金、パラジウム、金属、金属酸化物、金属亜硫酸塩、金属亜リン酸塩、金属セレン化物および半導体を含む群から選択されることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記金属が、Ag、Fe、Co、Ni、MoまたはWであることを特徴とする、請求項11に記載のシステム。
- 前記アノード電極および/または前記カソード電極の表面が、SiO2および/またはAl2O3でコーティングされていることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- 前記アノード電極および/または前記カソード電極が、シリコン、AgS、CdSe、CdS、CdTeおよびCu2Oの光活性基板上の、白金、パラジウム、金属亜硫酸塩、金属亜リン酸塩、金属セレン化物を含むハイブリッド電極を含む群から選択されることを特徴とする、請求項5に記載のシステム。
- 前記金属が、Fe、Co、Ni、MoまたはWであることを特徴とする、請求項14に記載のシステム。
- 前記フィルタ(4)が真空フィルタであることを特徴とする、請求項3に記載のシステム。
- ガス状硫化水素の水素ガスと元素硫黄への分解を提供する分解方法であって、
-供給源から受容したガス状H2Sを、少なくとも1つのポンプ(1)を通じてカラム状反応器(2)に提供される有機相(2b)に分配することによってH2S気泡を生成する工程、
-該H2S気泡を、少なくとも1つのレドックス対を含み、4未満のpHを有し、水中でのH2Sのイオン化を提供する酸性水相(2a)と、水の密度を超える密度を有し、元素硫黄を溶解できる有機相(2b)との間の界面(2c)において酸化することにより、H2Sを元素硫黄とH+イオンとに分解する工程、
-H2Sから分解したH+イオンを酸性水相(2a)に輸送する工程、
-H2Sから分解した元素硫黄を有機相(2b)に溶解する工程、
-溶解した元素硫黄で飽和した有機相(2b)を冷却ユニット(3)を通じて冷却して結晶化し、次いでシステムから取り出す工程、
-元素硫黄から精製された有機相(2b)をカラム状反応器(2)に戻す工程、
-H2SガスとH2Sの酸化状態よりもより高い酸化状態を有する酸性水相のレドックス対の1つとの界面でのレドックス反応によってH+イオンを酸性水相(2a)に渡す工程、
-酸性水相(2a)を光電気化学又は電気化学セル(5)の第1チャンバ(5A)に輸送する工程、
-より低い酸化状態を有する第1チャンバ(5A)に輸送された酸性水相(2a)に存在するレドックス対の1つを酸化再生に供する工程、
-酸性水相(2a)に存在するH+イオンを、光電気化学又は電気化学セル(5)に存在する膜(5C)を通じた拡散によって第2チャンバ(5B)に渡す工程、
-第2チャンバ(5B)に渡されたH+イオンをH2ガスに還元する工程、
-生成されたH2ガスを光電気化学又は電気化学セル(5)から取り出す工程、
-再生された酸性水相(2a)をカラム状反応器(2)に戻し、H2Sを元素硫黄に酸化する工程
を含むことを特徴とする、方法。 - 前記冷却ユニット(3)で結晶化された前記元素硫黄が、少なくとも1つのフィルタ(4)を通過し、前記システムから除去されることを特徴とする、請求項17に記載の方法。
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