A membrane apparatus and method of preparing a membrane and...

B - Operations – Transporting – 01 – D

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B01D 53/22 (2006.01) B01D 69/02 (2006.01) C01B 3/38 (2006.01) C01B 13/02 (2006.01)

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CA 2524349

The present invention discloses a method, apparatus and method of manufacturing an apparatus; all to produce hydrogen gas, particularly synthesis gas. Preferred embodiments of the invention include an alpha alumina membrane which has been treated with a TiO2 wash coat on one side and has an active gamma alumina layer on an opposite side. A metal catalyst, preferably rhodium, is deposited within the pores of the alumina. Oxygen travels through the membrane and is activated before contacting methane on the other side of the membrane and forming synthesis gas through partial oxidation of the methane. Embodiments of the invention have a number of benefits including the high conversion rate of oxygen (100 %), the separate feed streams of methane and oxygen which allow for optimal ratios to be used without danger of explosion, and the opportunity to vary the feed rates without changing the products formed. Normally gaseous hydrocarbons recovered from remote oil wells (e.g. offshore oil wells) can thus be converted to synthesis gas and then to normally liquid hydrocarbons via a Fischer-Tropsch type reaction. The normally liquid hydrocarbons are easier to transport away from the remote oil well than normally gaseous hydrocarbons.

L'invention concerne une méthode, un appareil et une méthode de fabrication de cet appareil, destinés à produire un gaz d'hydrogène, en particulier un gaz de synthèse. Des modes de réalisation préférés de l'invention comprennent une membrane en alumine alpha traitée au moyen d'un revêtement de lavage TiO¿2?, sur un côté et présentant une couche d'alumine gamma active, sur un côté opposé. Un catalyseur métallique, de préférence du rhodium, est déposé à l'intérieur des pores de l'alumine. L'oxygène passe à travers la membrane et est activé avant d'être en contact avec du méthane de l'autre côté de la membrane, et forme un gaz de synthèse par une oxydation partielle du méthane. Des modes de réalisation de l'invention présentent un certain nombre d'avantages, notamment un taux de conversion d'oxygène élevé (100 %), les flux d'alimentation séparés de méthane et d'oxygène permettant d'obtenir des rapports optimaux à utiliser sans danger d'explosion, et présentant l'avantage de varier les taux d'alimentation, sans changer les produits formés. Des hydrocarbures gazeux normalement extraits à partir de puits de pétrole éloignés (puits de pétrole en mer, par exemple) peuvent ainsi être convertis en gaz de synthèse, puis pour obtenir des hydrocarbures liquides par une réaction de type Fischer-Tropsch. Les hydrocarbures normalement liquides sont plus faciles à transporter depuis le puits de forage éloigné que les hydrocarbures normalement gazeux.

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