The technique of the present invention enhances the separation efficiency
and the production efficiency of hydrogen in a hydrogen production system
for fuel cells, while reducing the size of the whole fuel gas production
system. In the fuel gas production system of the present invention, a
hydrocarbon compound is subjected to multi-step chemical processes
including a reforming reaction, a shift reaction, and a CO oxidation to
give a hydrogen-rich fuel gas. Gaseous hydrogen produced through the
reforming reaction is separated by a hydrogen separation membrane having
selective permeability to hydrogen. The residual gas after the separation
of hydrogen has a low hydrogen partial pressure and undergoes the shift
reaction at the accelerated rate. The hydrogen-rich processed gas obtained
through the shift reaction and the CO oxidation joins with the separated
hydrogen and is supplied to fuel cells. A purge gas for carrying out the
hydrogen is introduced into a separation unit of hydrogen, in order to
lower the hydrogen partial pressure and thereby enhance the separation
efficiency of hydrogen. The residual gas after the separation of hydrogen
undergoes combustion and is subsequently used as the purge gas
La tecnica di presente invenzione aumenta l'efficienza di separazione e l'efficienza di produzione di idrogeno in un sistema di produzione dell'idrogeno per le cellule di combustibile, mentre riduce il formato del sistema di produzione intero del gas di combustibile. Nel sistema di produzione del gas di combustibile di presente invenzione, un residuo dell'idrocarburo è sottoposto ai processi chimici a più gradi compreso una reazione di riforma, una reazione alternativa e un'ossidazione di CO per dare un gas di combustibile idrogeno-ricco. L'idrogeno gassoso prodotto con la reazione di riforma è separato da una membrana di separazione dell'idrogeno che ha permeabilità selettiva ad idrogeno. Il gas residuo dopo che la separazione di idrogeno abbia una pressione parziale dell'idrogeno basso e subisca la reazione alternativa al tasso accelerato. Il gas proceduto idrogeno-ricco ottenuto con la reazione alternativa e l'ossidazione di CO si unisce con l'idrogeno separato ed è fornito alle cellule di combustibile. Un gas dell'eliminazione dei fogli inceppati per l'avanzamento dell'idrogeno è introdotto in un'unità di separazione di idrogeno, per abbassare la pressione parziale dell'idrogeno e quindi aumentare l'efficienza di separazione di idrogeno. Il gas residuo dopo che la separazione di idrogeno subisca la combustione e successivamente sia usata come il gas dell'eliminazione dei fogli inceppati