Abstract:
본 발명은 반응기, 스트리퍼(stripper) 및 재생기를 포함하는 순환유동층 반응기를 이용하여 나프타와 메탄올의 동시분해 반응을 수행하는 나프타와 메탄올 혼합 접촉분해 반응공정에 있어서, 상기 나프타는 상기 반응기의 하부로부터 전체 반응기 길이의 0 % 내지 5 % 위치로 공급되고, 상기 메탄올은 상기 반응기의 하부로부터 전체 반응기 길이의 10 % 내지 80 % 위치로 공급되는 것을 포함하는 접촉분해 반응공정을 제공한다. 본 발명에 따른 접촉분해 반응공정은 순환유동층 반응기를 이용하고, 반응기에 투입되는 나프타와 메탄올의 투입 위치를 달리하여 나프타 메탄올을 동시에 분해시킴으로써 열적중화(heat neutralization)를 꾀할 수 있어 에너지 사용량을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라, 메탄, 에탄, 프로판 등의 경질 포화 탄화수소의 생성을 억제하여 경질올레핀 수율을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명의 실시예에 따른 삼염화실란의 제조방법은 표면개질된 금속 실리사이드와 금속 등급 실리콘을 반응부로 공급하는 단계, 상기 반응부에 사염화실란과 수소를 공급하는 단계 및 상기 반응부 내에서 금속 실리사이드의 존재하에 금속 등급 실리콘, 사염화실란 및 수소 간의 반응에 의해 생성된 생성물을 분리부에 공급하고 삼염화실란 성분을 분리하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따른 삼염화실란의 제조방법을 이용하여 사염화실란 하이드로염소화 반응을 진행하는 경우 삼염화실란의 수율을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 연속 반응-재생 및 유동식 올레핀 제조방법에 관한 것으로, 상세 하게는 탄화수소 반응부; 공기 반응부; 탄화수소 공급부; 촉매 공급부; 및 분리부; 를 포함하는 연속 반응-재생 방식 유동화 올레핀 제조장치를 이용한 연속 반응-재 생 및 유동식 올레핀 제조방법에 있어서, 촉매가 촉매 공급부를 통하여 탄화수소 반응부로 공급되고, 탄화수소가 탄화수소 공급부를 통하여 탄화수소 반응부로 공급 되며, 상기 탄화수소 반응부 내의 촉매 및 탄화수소의 접촉시간이 0.5 내지 10 초 가 되도록 올레핀을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 반응한 촉매와 상기 단계 1에서 생성된 올레핀이 분리부에서 분리되고, 상기 반응한 촉매가 공기 반응 부로 공급되어 재생되는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 재생된 촉매 및 공기 반응부에서 발생한 열에너지를 촉매 공급부를 통해 탄화수소 반응부로 재공급하는 단계(단계 3);를 포함하는 연속 반응-재생 및 유동식 올레핀 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명의 이산화탄소 포집장치는 이산화탄소가 포함된 배가스에서 이산화탄소를 선택적으로 분리하기 위한 이산화탄소 포집장치로서, 충진된 이산화탄소 흡착제가 흡착반응기와 탈착반응기를 순환하면서 이산화탄소의 흡착과 이산화탄소 탈착이 연속적으로 일어나는 복수개의 이산화탄소 흡착탈착부를 포함하고, 적어도 하나의 이산화탄소 흡착탈착부의 흡착반응기에서 발생된 흡착열이 다른 이산화탄소 흡탈착부의 탈착반응기로 전달되어 상호 열교환이 이루어지며, 상기 상호 열교환이 이루어지는 흡착반응기가 탈착반응기 내부에 삽입되거나, 탈착반응기가 흡착반응기 내부에 삽입된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
이산화탄소 흡수성 금속 산화물과 지지체 금속 산화물이 서로 균일하게 혼합하여 형성된 이종 금속산화물 다공질체를 포함하는 이산화탄소 흡수제가 제공된다. 또한 상기 이산화탄소 흡수제의 제조를 위해 이산화탄소 흡수성 금속산화물의 전구체와 지지체 금속산화물의 전구체의 혼합용액을 형성하는 단계; 상기 혼합용액을 액상법으로 반응시켜 침전물을 얻는 단계; 및 상기 침전물을 소성하여 이종 금속산화물 다공질체를 얻는 단계를 포함하는 이산화탄소 흡수제의 제조방법이 제공된다.
Abstract:
The apparatus for capturing carbon dioxide according to an embodiment of the present invention comprises a first carbon dioxide adsorption unit; a first carbon dioxide desorption unit connected to the first carbon dioxide adsorption unit; a first carbon dioxide adsorption and desorption unit including a first carbon dioxide adsorbent circulating the first carbon dioxide adsorption unit and the first carbon dioxide desorption unit; a second carbon dioxide adsorption unit; a second carbon dioxide desorption unit connected to the second carbon dioxide adsorption unit; and a second carbon dioxide adsorption and desorption unit including a second carbon dioxide adsorbent circulating a second carbon dioxide adsorption unit and a second carbon dioxide desorption unit. The apparatus for capturing carbon dioxide is characterized in that the first carbon dioxide adsorption unit and the second carbon dioxide desorption unit are connected so that the adsorption heat generated in the first carbon dioxide adsorption unit is able to be delivered to the second carbon dioxide desorption unit, and the adsorption temperature and the desorption temperature to carbon dioxide of the first carbon dioxide adsorbent and the second carbon dioxide adsorbent are different. [Reference numerals] (AA) Adsorption/desorption temperature; (BB,EE,HH) Desorption; (CC) High temperature; (DD,GG,JJ) Adsorption; (FF) Intermedate temperature; (II) Low temperature; (KK) First step; (LL) Second step; (MM) Third step