JPH06247702A - 水素の製造方法及びFe系溶融合金中Cu、Snの濃縮方法 - Google Patents
水素の製造方法及びFe系溶融合金中Cu、Snの濃縮方法Info
- Publication number
- JPH06247702A JPH06247702A JP5933593A JP5933593A JPH06247702A JP H06247702 A JPH06247702 A JP H06247702A JP 5933593 A JP5933593 A JP 5933593A JP 5933593 A JP5933593 A JP 5933593A JP H06247702 A JPH06247702 A JP H06247702A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- molten alloy
- hydrogen
- based molten
- concentrating
- blown
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 Cu、Snを含むFe系合金を用いて効率よ
く水素の製造を行なうとともに、Cu、Snを濃縮する
方法を提供する。 【構成】 Fe系溶融合金中にO2 とH2 Oとを吹き込
みもしくは吹き付け、Feを酸化させて水素を製造す
る。この時、Cu、Snを0.5wt%以上含むFe系
溶融合金に適用し、Feの酸化にともない、Cu、Sn
を40%以上もしくは初期の3倍以上に濃縮する。
く水素の製造を行なうとともに、Cu、Snを濃縮する
方法を提供する。 【構成】 Fe系溶融合金中にO2 とH2 Oとを吹き込
みもしくは吹き付け、Feを酸化させて水素を製造す
る。この時、Cu、Snを0.5wt%以上含むFe系
溶融合金に適用し、Feの酸化にともない、Cu、Sn
を40%以上もしくは初期の3倍以上に濃縮する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、Fe系溶融合金を利
用して水素を製造する方法に関し、さらに、不純物を含
むFe系溶融合金の不純物濃度を高める方法に関するも
のである。
用して水素を製造する方法に関し、さらに、不純物を含
むFe系溶融合金の不純物濃度を高める方法に関するも
のである。
【0002】
【従来の技術】従来のFe系溶融合金を利用した水素を
含む燃料ガスを製造する方法としては、鉄浴中に石炭と
O2 及びH2 O、もしくは鉄鉱石を吹き込む方法がある
(特開昭59−50104号公報)。これは鉄浴中の炭
素を酸素で酸化させることにより熱源を得ており、この
熱で石炭中の揮発分の分解や、H2 O、鉄鉱石の還元を
行っている。ただし、この時発生するガスの主な組成は
H2 、H2 O、CO、CO2 であり、ここからH2 の純
度を向上させようとすると、H2 O、CO、CO2 を分
離する必要がある。
含む燃料ガスを製造する方法としては、鉄浴中に石炭と
O2 及びH2 O、もしくは鉄鉱石を吹き込む方法がある
(特開昭59−50104号公報)。これは鉄浴中の炭
素を酸素で酸化させることにより熱源を得ており、この
熱で石炭中の揮発分の分解や、H2 O、鉄鉱石の還元を
行っている。ただし、この時発生するガスの主な組成は
H2 、H2 O、CO、CO2 であり、ここからH2 の純
度を向上させようとすると、H2 O、CO、CO2 を分
離する必要がある。
【0003】一方、Cu,Snは市販のスクラップ中に
かなり含まれており、これが鋼材中に入るとその性質に
悪影響を及ぼす。また、これらの元素の再利用の観点か
ら、これらの元素を分離する必要がある。これらの不純
物元素の除去方法としては、例えば特開昭57−137
414号公報に見られるように、金属Ca、Ca合金、
あるいはCa化合物(例えば、CaC2 、CaCN2 )
等のCaを主要構成元素とする反応性に富む物質を添加
し、その滓化により生成するスラグを分離除去する方法
がある。
かなり含まれており、これが鋼材中に入るとその性質に
悪影響を及ぼす。また、これらの元素の再利用の観点か
ら、これらの元素を分離する必要がある。これらの不純
物元素の除去方法としては、例えば特開昭57−137
414号公報に見られるように、金属Ca、Ca合金、
あるいはCa化合物(例えば、CaC2 、CaCN2 )
等のCaを主要構成元素とする反応性に富む物質を添加
し、その滓化により生成するスラグを分離除去する方法
がある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上記のFe系溶融合金
を利用した水素を含む燃料ガスを製造する方法では、発
生するガスの主成分がH2 、H2 O、CO、CO2 であ
り、ここからH2 の純度を向上させようとすると、H2
O、CO、CO2 を分離する必要がある。これは、製造
コストの上昇になる。
を利用した水素を含む燃料ガスを製造する方法では、発
生するガスの主成分がH2 、H2 O、CO、CO2 であ
り、ここからH2 の純度を向上させようとすると、H2
O、CO、CO2 を分離する必要がある。これは、製造
コストの上昇になる。
【0005】また、上記の不純物除去方法では、そこで
用いる添加物質がCaを主要構成元素としており、反応
性に富む物質であるため取扱い上注意を要する場合があ
り、また、このような物質を用いることは割高でもある
ため、コスト高につながる。さらに、この方法では、分
離除去された不純物元素の純度を上げて再利用すること
は困難である。
用いる添加物質がCaを主要構成元素としており、反応
性に富む物質であるため取扱い上注意を要する場合があ
り、また、このような物質を用いることは割高でもある
ため、コスト高につながる。さらに、この方法では、分
離除去された不純物元素の純度を上げて再利用すること
は困難である。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は前記課題を解決
するものであって、Fe系溶融合金中にO2 とH2 Oと
を吹き込みもしくは吹き付けて、FeによりH2 Oを還
元することを特徴とする水素の製造方法である。また上
記の水素の製造方法をCu、Snの各元素の含有量の合
計が0.5wt%を越えるFe系溶融合金に適用し、F
eの酸化による滓化にともない、Cu、Snの各元素の
含有量の合計が40%以上もしくは初期の3倍以上にな
るまで濃縮させることを特徴とするFe系溶融合金中C
u、Snの濃縮方法である。
するものであって、Fe系溶融合金中にO2 とH2 Oと
を吹き込みもしくは吹き付けて、FeによりH2 Oを還
元することを特徴とする水素の製造方法である。また上
記の水素の製造方法をCu、Snの各元素の含有量の合
計が0.5wt%を越えるFe系溶融合金に適用し、F
eの酸化による滓化にともない、Cu、Snの各元素の
含有量の合計が40%以上もしくは初期の3倍以上にな
るまで濃縮させることを特徴とするFe系溶融合金中C
u、Snの濃縮方法である。
【0007】
【作用】以下、本発明について作用とともに詳細に説明
する。図1に断面図を示すような反応容器1にCuおよ
び/もしくはSnを0.5wt%以上含有する溶鋼2を
装入した状態で、ノズル3およびノズル4からそれぞれ
酸素とH2 Oを吹き込む。これらのガスは溶鋼表面の上
方から吹き付けてもよい。この時、吹き込まれた酸素は
Feと優先的に反応し、FeOが生成するとともに発熱
する。また吹き込まれたH2 Oの一部はFeと反応し、
FeOが生成するとともに水素が発生する。発生するガ
スはH2 Oと水素の混合物であるので、冷却器6で冷却
することにより容易にH2 Oを除去し、純度の高い水素
を得ることができる。
する。図1に断面図を示すような反応容器1にCuおよ
び/もしくはSnを0.5wt%以上含有する溶鋼2を
装入した状態で、ノズル3およびノズル4からそれぞれ
酸素とH2 Oを吹き込む。これらのガスは溶鋼表面の上
方から吹き付けてもよい。この時、吹き込まれた酸素は
Feと優先的に反応し、FeOが生成するとともに発熱
する。また吹き込まれたH2 Oの一部はFeと反応し、
FeOが生成するとともに水素が発生する。発生するガ
スはH2 Oと水素の混合物であるので、冷却器6で冷却
することにより容易にH2 Oを除去し、純度の高い水素
を得ることができる。
【0008】発生するFeO5は処理中に連続的に容器
外に排出されるか、処理後にまとめて排出してもよい。
また、Feが優先的に酸化されていくのに従ってCu、
Snの濃縮が起こり、これらの元素の再利用も可能にな
る。また、生成した純度の高いFeOは、高炉にリサイ
クルすることもでき、これによりCu、Snの少ない溶
銑として再生が可能になる。なお、Cuおよび/もしく
はSnの含有量が0.5wt%以上の場合には、それら
の濃度は容易に濃縮されていくが、0.5wt%未満で
は元々レベルが低すぎて、濃縮が困難である。実用上
は、0.5wt%が下限である。
外に排出されるか、処理後にまとめて排出してもよい。
また、Feが優先的に酸化されていくのに従ってCu、
Snの濃縮が起こり、これらの元素の再利用も可能にな
る。また、生成した純度の高いFeOは、高炉にリサイ
クルすることもでき、これによりCu、Snの少ない溶
銑として再生が可能になる。なお、Cuおよび/もしく
はSnの含有量が0.5wt%以上の場合には、それら
の濃度は容易に濃縮されていくが、0.5wt%未満で
は元々レベルが低すぎて、濃縮が困難である。実用上
は、0.5wt%が下限である。
【0009】
【実施例】10wt%のCuを含有するFe−Cu溶融
合金7tを用いて、1550〜1650℃の温度範囲で
本発明を実施した。H2 Oは200℃に予熱して直径8
mmの底吹きノズル4本から1000Nm3 /hの速度
で吹き込んだ。また酸素は同じく直径8mmの底吹きノ
ズルから300Nm3 /hの速度で吹き込んだ。この処
理を2.3時間行った結果、2300Nm3 /hの排ガ
スを得た。排ガスの組成は水素が41%、H2 Oが59
%であった。得られた溶融合金は、1.4tであり、そ
の中のCuは50wt%まで濃縮された。またFeOが
7.2t得られたが、この中に含まれる酸化銅は0.0
1wt%以下であった。
合金7tを用いて、1550〜1650℃の温度範囲で
本発明を実施した。H2 Oは200℃に予熱して直径8
mmの底吹きノズル4本から1000Nm3 /hの速度
で吹き込んだ。また酸素は同じく直径8mmの底吹きノ
ズルから300Nm3 /hの速度で吹き込んだ。この処
理を2.3時間行った結果、2300Nm3 /hの排ガ
スを得た。排ガスの組成は水素が41%、H2 Oが59
%であった。得られた溶融合金は、1.4tであり、そ
の中のCuは50wt%まで濃縮された。またFeOが
7.2t得られたが、この中に含まれる酸化銅は0.0
1wt%以下であった。
【0010】同様の処理を表1に示す3種類の組成の溶
融合金で行った結果を同表に示す。いずれの場合も、C
u、Snは初期濃度の3倍以上に濃縮されており、得ら
れた排ガスの組成はいずれも水素40%以上であった。
これらのガスを、25℃に冷却してH2 Oを除去し、9
7%の水素を得た。
融合金で行った結果を同表に示す。いずれの場合も、C
u、Snは初期濃度の3倍以上に濃縮されており、得ら
れた排ガスの組成はいずれも水素40%以上であった。
これらのガスを、25℃に冷却してH2 Oを除去し、9
7%の水素を得た。
【0011】
【表1】
【0012】
【発明の効果】本発明により、溶融Fe系合金を用いて
水素を効率よく製造することができるとともに、Fe中
のCu、Snを効率よく濃縮分離し、スクラップを鉄源
として有効利用することができる。
水素を効率よく製造することができるとともに、Fe中
のCu、Snを効率よく濃縮分離し、スクラップを鉄源
として有効利用することができる。
【図1】本発明の方法を示す図
1 反応容器 2 溶鋼 3 ノズル(酸素用) 4 ノズル(H2 O用) 5 FeO 6 冷却器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小川 雄司 千葉県富津市新富20−1 新日本製鐵株式 会社技術開発本部内
Claims (2)
- 【請求項1】 Fe系溶融合金中にO2 とH2 Oとを吹
き込みもしくは吹き付けて、FeによりH2 Oを還元す
ることを特徴とする水素の製造方法。 - 【請求項2】 請求項1の方法をCu、Snの各元素の
含有量の合計が0.5wt%を越えるFe系溶融合金に
適用し、Feの酸化による滓化にともない、Cu、Sn
の各元素の含有量の合計が40%以上もしくは初期の3
倍以上になるまで濃縮させることを特徴とするFe系溶
融合金中Cu、Snの濃縮方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5933593A JPH06247702A (ja) | 1993-02-25 | 1993-02-25 | 水素の製造方法及びFe系溶融合金中Cu、Snの濃縮方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5933593A JPH06247702A (ja) | 1993-02-25 | 1993-02-25 | 水素の製造方法及びFe系溶融合金中Cu、Snの濃縮方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06247702A true JPH06247702A (ja) | 1994-09-06 |
Family
ID=13110360
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5933593A Withdrawn JPH06247702A (ja) | 1993-02-25 | 1993-02-25 | 水素の製造方法及びFe系溶融合金中Cu、Snの濃縮方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06247702A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002070403A1 (en) * | 2001-03-06 | 2002-09-12 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen and applications thereof |
| US6620398B2 (en) | 2001-03-06 | 2003-09-16 | Alchemix Corporation | Method for the production of ammonia |
| US6663681B2 (en) | 2001-03-06 | 2003-12-16 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen and applications thereof |
| US6682714B2 (en) | 2001-03-06 | 2004-01-27 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen gas |
| US6685754B2 (en) | 2001-03-06 | 2004-02-03 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen-containing gaseous mixtures |
| US7232472B2 (en) | 2001-03-06 | 2007-06-19 | Alchemix Corporation | Method for the treatment of coal |
-
1993
- 1993-02-25 JP JP5933593A patent/JPH06247702A/ja not_active Withdrawn
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002070403A1 (en) * | 2001-03-06 | 2002-09-12 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen and applications thereof |
| US6620398B2 (en) | 2001-03-06 | 2003-09-16 | Alchemix Corporation | Method for the production of ammonia |
| US6663681B2 (en) | 2001-03-06 | 2003-12-16 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen and applications thereof |
| US6682714B2 (en) | 2001-03-06 | 2004-01-27 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen gas |
| US6685754B2 (en) | 2001-03-06 | 2004-02-03 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen-containing gaseous mixtures |
| US7232472B2 (en) | 2001-03-06 | 2007-06-19 | Alchemix Corporation | Method for the treatment of coal |
| AU2002254101B2 (en) * | 2001-03-06 | 2008-03-20 | Alchemix Corporation | Method for the production of hydrogen and applications thereof |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4165234A (en) | Process for producing ferrovanadium alloys | |
| JPH06247702A (ja) | 水素の製造方法及びFe系溶融合金中Cu、Snの濃縮方法 | |
| KR20060012288A (ko) | 전기 아크로내 금속 산화물을 포함하는 슬래그로부터 금속원소인 금속 크롬을 회수하는 방법 | |
| TWI491735B (zh) | 不鏽鋼的製造方法 | |
| JP3333795B2 (ja) | 溶融金属の脱窒方法および脱窒・脱炭方法 | |
| US4192675A (en) | Process for decarburizing ferro-manganese | |
| JP3728922B2 (ja) | 含モリブデン溶鋼の溶製方法 | |
| RU2198937C2 (ru) | Способ и устройство для получения металлов и металлических сплавов | |
| US2687952A (en) | Cyclic process for producing high grade synthetic manganese ores by oxidation of molten iron-manganese alloys | |
| JP2002167630A (ja) | 低酸素Mn材料の製造方法 | |
| JP4274069B2 (ja) | スラグフューミング法で得られる銅合金とマットの再利用方法 | |
| US1786806A (en) | Process of refining iron and steel | |
| JP2607337B2 (ja) | クロム含有鋼の脱燐方法 | |
| EP0037959B1 (en) | Method of reducing or avoiding surface defects in a specific steel resistant to concentrated nitric acid | |
| JPH0372129B2 (ja) | ||
| US1535311A (en) | Process of producing substantially pure iron | |
| JP3230067B2 (ja) | 含クロム溶鋼の不純物除去方法 | |
| US1992999A (en) | Process of making iron | |
| EP0153260B1 (fr) | Procédé de production de ferro-manganèse affiné par réactions metallo-thermiques en poche | |
| SU551398A1 (ru) | Способ получени ниобиевых сплавов | |
| US1925916A (en) | Process of producing alloys | |
| JPS62174338A (ja) | 銅の精錬方法 | |
| JP3099152B2 (ja) | 含クロム溶鋼の原料配合方法および溶製方法 | |
| JP3724196B2 (ja) | 銅製錬の操業方法 | |
| JP2003253349A (ja) | 銅転炉の操業方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20000509 |