Abstract:
본 발명은 막 여과를 이용하여 재생된 세정수를 재사용하는 이산화탄소 포집장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 흡수제를 이용하여 이산화탄소를 포함하는 혼합 가스로부터 이산화탄소를 포집하는 이산화탄소 포집장치로서, 이산화탄소 함유 혼합 가스로부터 흡수제로 이산화탄소를 흡수하고 상기 이산화탄소가 흡수된 흡수액을 하부로 배출하는 흡수탑, 상기 흡수탑 상부에 구비되며 세정수를 이용하여 상기 흡수액으로부터 휘발되는 흡수제를 흡수하여 세정하는 흡수탑 세정단, 상기 흡수탑으로부터 배출된 흡수액을 가열하여 이산화탄소를 기상으로 분리하는 재생탑, 상기 재생탑 상부에 구비되며 세정수를 이용하여 휘발되는 흡수제를 흡수하여 세정하는 재생탑 세정단 및 상기 흡수탑 및 재생탑 세정단으로부터 배출되는 세정액으로부터 이산화탄소와 흡수제를 분리하여 정화된 세정수를 얻기 위한 막 여과 장치를 포함하며, 상기 막 여과 장치에서 분리된 정화된 세정수는 세정단으로 재공급되어 세정수로 재사용되는 이산화탄소 포집장치를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 함유 배가스로부터 이산화탄소를 암모니아수로 흡수하여 배가스를 배출하며, 내부에 다공성 매질층을 포함하는 흡수탑; 및 상기 흡수탑에서 이산화탄소를 흡수한 이산화탄소 함유 암모니아수가 공급되고, 가열에 의해 상기 공급된 이산화탄소 함유 암모니아수로부터 이산화탄소를 기상으로 배출하여 암모니아수를 재생하며, 내부에 다공성 매질층을 포함하는 재생탑을 포함하며, 상기 다공성 매질층에서는 상기 흡수탑의 배가스 또는 상기 재생탑의 이산화탄소가 통과하면서 상기 배가스 또는 이산화탄소에 포함된 암모니아를 응축되어 분리되는 이산화탄소 포집 장치를 제공한다. 또한, 본 발명은 이산화탄소 제거 단계, 배가스 내 암모니아 제거 단계, 암모니아수 재생 단계 및 이산화탄소 내 암모니아 제거 단계를 포함하는 이산화탄소 포집 공정의 암모니아 휘발 억제 방법을 제공한다. 본 발명의 이산화탄소 포집 장치 및 이산화탄소 포집 공정의 암모니아 휘발 억제 방법을 사용함으로써, 암모니아의 휘발을 효과적으로 억제할 수 있으며, 암모니아 회수를 위한 세정수의 사용을 저감시킴으로써 농축탑에서 소모되는 에너지를 저감시켜 공정의 운전비용을 절감시킬 수 있다.
Abstract:
적외선 분광법을 이용한 이산화탄소 포집공정의 반응 생성물 농도 예측방법 및 이를 이용한 포집 반응기가 제공된다. 포집 반응기는, 암모니아 수용액이 채워진 교반조; 상기 교반조로 유입되는 이산화탄소를 상기 암모니아 수용액과 교반하는 교반기; 중적외선을 이용하는 푸리에 변환 적외분광법(FTIR)을 사용하여 이산화탄소 포집 공정 동안 상기 교반된 암모니아 수용액로부터 측정될 수 있는 스펙트럼 자료를 상태 변수로 제공하는 센서부; 및 상기 이산화탄소 포집 공정 동안 상기 상태 변수에 의해 얻어지는 반응 생성물의 농도를 예측하기 위한 모델식을 구성하고, 상기 상태변수에 전처리를 수행하여 노이즈가 제거된 데이터로 변환한 후, 상기 노이즈가 제거된 데이터를 상기 모델식에 입력하여 상기 상태 변수의 변화에 따른 복수의 반응 생성물 각각의 농도를 예측하는 예측 수단을 포함하여 구성된다.
Abstract:
본 발명은 흡수탑, 재생탑, 농축탑 및 상기 농축탑에서 공급된 암모니아 기체를 60~80℃로 냉각하여 제조된 응축수를 농축탑으로 재공급하고, 응축되지 않은 암모니아 기체를 재생탑으로 공급하는 응축기를 포함하는 이산화탄소 포집 장치를 제공한다. 또한, 이산화탄소 제거 단계, 배가스 세정 단계, 암모니아수 재생 단계, 이산화탄소 세정 단계, 암모니아 농축 단계 및 상기 암모니아 농축 단계에서 분리된 암모니아 기체를 60~80℃로 냉각하여 제조된 응축수를 상기 암모니아 농축 단계로 재공급하고, 응축되지 않은 암모니아 기체를 상기 암모니아수 재생 단계로 공급하는 암모니아수 응축 단계를 포함하는 이산화탄소 포집 방법을 제공한다. 본 발명의 이산화탄소 포집 장치 및 이산화탄소 포집 방법을 사용함으로써, 응축 과정에서 중탄산암모늄염의 형성에 따른 배관 막힘을 방지할 수 있으며, 흡수탑에서 배출되는 이산화탄소 함유 암모니아수와 농축탑에서 재생탑으로 유입되는 암모니아 및 수분을 포함하는 가스의 열교환에 따라 응축 과정의 열손실을 보충할 수 있어, 이산화탄소 포집 방법의 경제성 및 효율성을 향상시킬 수 있다. 아울러 블로우 다운수를 최소화함에 따라 첨가제의 손실을 최소화하여 이산화탄소의 포집 효율을 증대시킬 수 있는 이산화탄소 포집 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 산업에서 발생하는 폐열을 이용하여 이산화탄소를 화학적으로 처리하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명은 코크스오븐가스를 열교환장치에 보내기 전에 상기 코크스오븐가스를 정제하는 전처리하는 단계;와 산업에서 발생하는 폐열을 이용하여 이산화탄소를 급속하게 가열하는 단계;와 상기 급속 가열된 고온의 이산화탄소와 상기 전처리된 코크스오븐가스가 열교환장치에서 열을 교환하는 단계;와 상기 열교환된 고온의 코크스오븐가스와 금속산화물이 반응하여 코크스오븐가스가 산화되는 단계;와 상기 열교환된 고온의 이산화탄소와 환원된 금속산화물이 반응하여 이산화탄소가 환원되는 단계로 이루어져 있다. 따라서, 본 발명은 이산화탄소의 효율적 이용이 가능하고, 폐열을 활용하므로 에너지 절감을 기대할 수 있으며, 금속산화물을 이용하므로 자원 재생 및 에너지 절감의 효과를 기대할 수 있다. 이산화탄소, 폐열, 코크스오븐가스, 금속산화물, 산화반응, 환원반응
Abstract:
The present invention relates to a raw material supply apparatus for a coal gasifier. The raw material supply apparatus for a coal gasifier according to an embodiment of the present invention includes a dry ice supply unit which supplies dry ice into the gasifier to move pulverized coal. The dry ice is in the form of pellets, and is mixed with the pulverized coal and injected into the internal space of the gasifier.
Abstract:
PURPOSE: An ammonia slip suppressing apparatus using carbonic acid washing water is provided to reduce the supplement quantity of ammonia by suppressing the slip of the ammonia. CONSTITUTION: An ammonia slip suppressing apparatus includes the following: the slip of ammonia in ammonia water is suppressed by using carbonic acid washing water; and the ammonia water and mixed gas containing carbon dioxide are contacted in an absorbing column to collect carbon dioxide gas from the ammonia water and regenerate ammonia water. The concentration of the carbonic acid washing water is 2 to 33 mmol/L(25 degrees Celsius, 1 atm). The carbonic acid washing water is obtained by dissolving carbon dioxide from the regenerating column in water.
Abstract:
PURPOSE: A method for suppressing the slip of ammonia in ammonia water is provided to increase the purity of carbon dioxide and to minimize the concentration of the ammonia in refined gas. CONSTITUTION: A method for suppressing the slip of ammonia in ammonia water includes a process which adds metal salt into the ammonia water for collecting carbon dioxide from mixed gas. The metal salt is at least one selected from a group including copper salt and cobalt salt. The copper salt is at least one selected from a group including Cu(OH)_2, CuCl_2, and CuSO_4. The cobalt salt is at least one selected from a group including CoCl_2 and CoO(OH).
Abstract:
본 발명은 제철소에서 발생하는 용융 슬래그를 고온의 열 회수가 가능한 형태로 미립화시키고, 미립화된 고온의 슬래그의 현열(顯熱)을 이용하여 고온 촉매 반응의 열원으로 사용함으로써, 미 회수 방출되는 고온의 용융 슬래그의 현열을 효율적으로 회수하기 위해 고안된 관형 촉매 반응 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 고온 용융 슬래그의 현열 회수 장치는, 고온 용융 슬래그를 이송하는 이송용기로부터 배출되는 용융 슬래그를 미립화 시키는 용융슬래그 미립화 장치와, 상기 미립화 된 슬래그를 자유낙하에 의하여 체류시키도록 된 슬래그 입자 체류 용기와, 상기 슬래그 입자 체류 용기 내에 설치되어 상기 슬래그 입자의 현열을 회수 하도록 된 촉매반응 장치로 구성되는 것을 특징으로 한다. 상술한 바와 같은 본 발명에 따르면, 종래기술에 의한 고온 슬래그 현열 회수의 비효율성을 타파하고, 고온의 미립자화된 슬래그가 체류하는 용기 내에 관형 촉매 반응기를 설치하여 흡열이 일어나는 촉매 반응을 진행시킴으로 해서, 고온 슬래그와 관형 반응기 사이에 높은 온도 구배를 형성하여, 고온 슬래그로부터 보다 효율적으로 현열을 회수할 수 있다. 현열, 관형예열기, 관형 촉매 반응기, 회전드럼
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing ammonia and urea using converter gas is provided to cost effectively obtain the ammonia and the urea without a hydrocarbon modifying process using the converter gas as a carbon source. CONSTITUTION: Water is supplied to converter gas. Carbon monoxide contained in the converter gas is catalytically reacted with the water to obtain hydrogen and carbon dioxide. The carbon dioxide is separated. Remaining carbon dioxide of carbon monoxide in the converter gas is reacted with the hydrogen. A methanization reaction is implemented to eliminate the carbon monoxide and the carbon dioxide. The hydrogen and nitrogen contained in the converter gas manufacture ammonia using Fe-based catalyst through a Haber-Bosch process. The ammonia is reacted with the separated carbon dioxide to manufacture urea.