Abstract:
본 발명은 황산화물 선택성 실리카 기반 흡착제 및 그 전처리 방법에 관한 것으로, 자세하게는 황화합물의 산화반응 단계와 상기 산화반응에 의해서 생성된 황산화물의 흡착분리 단계로 이루어진 저유황경유 생산을 위한 탈황시스템에 있어서, 상기 산화반응에 의해 생성된 황산화물이 포함된 탄화수소 혼합물로부터 황산화물만을 효율적으로 선택하여 흡착할 수 있는 실리카 기반 흡착제 및 그 전처리 방법에 대한 것이다.
Abstract:
본 발명은 황산화물 흡착을 위한 산 처리된 실리카 기반 흡착제 및 그 산 처리 방법에 관한 것으로, 자세하게는 황화합물의 산화반응 단계와 상기 산화반응에 의해서 생성된 황산화물의 흡착분리 단계로 이루어진 저유황경유 생산을 위한 탈황시스템에 있어서, 상기 산화반응에 의해 생성된 황산화물이 포함된 탄화수소 혼합물로부터 황산화물만을 효율적으로 선택하여 흡착할 수 있는 산 처리된 실리카 기반 흡착제 및 그 산 처리 방법에 대한 것이다.
Abstract:
본 발명은 증류탑에서 배출되는 오버헤드 스트림에 의해 기액분리기에서 분리 배출되는 가스스트림 및 원료로 피딩(feeding)되는 천연가스 스트림의 냉각이 이루어지며, 가스스트림 및 천연가스 스트림의 냉각에 사용된 오버헤드 스트림이 적어도 제1오버헤드 스트림과 제2오버헤드 스트림으로 분배된 후, 분배된 오버헤드 스트림 각각이 압축기에 의해 압축됨에 따라, 천연가스액 스트림의 회수에 소요되는 에너지 절감이 가능하며, 오버헤드 스트림의 압축에 필요한 압축기의 용량 및 크기의 감소가 가능하고 이에 따라 공정 설비에 투자되는 자본의 절감이 가능하며, 오버헤드 스트림의 분배가 이루어진 후, 각각의 오버헤드 스트림이 압축됨에 따라, 동일한 설비 내 유연한 처리 조건의 설계가 가능한 천연가스액 회수 장치 및 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A continuous oxygen production method and a continuous oxygen absorption-desorption apparatus are provided to obtain high productivity and high collect rate compare to an oxygen production apparatus which uses a previous nitrogen selective absorbent and to have high selectivity about oxygen. CONSTITUTION: A continuous oxygen production method includes the following steps; a step in which oxygen is absorbed through an oxygen selective absorption-desorption agent as refreshing air is supplied in multiple absorption-desorption towers (111,113) filled with an oxygen selective absorbent and in which concentrated nitrogen without oxygen is discharged; a step in which concurrent decompression is conducted until the inside of the absorption-desorption tower which is vacuum desorbed meets an atmospheric pressure; a step which collects the air, which is absorbed in the absorption-desorption tower, in an oxygen storage tank (130); and a step which compresses the absorption-desorption tower, which is vacuum desorbed, until the absorption-desorption tower meets an absorption pressure using the compressed nitrogen discharged during the absorption process.
Abstract:
본 발명은 황산화물 흡착 제거 공정용 탈착제 및 이를 이용하여 탄화수소 스트림으로부터 황산화물을 연속적으로 제거하는 방법에 관한 것으로서, 자세하게는 탄화수소 스트림으로부터 황산화물을 제거하여 저유황 경유를 생산하는 황산화물 흡착 제거 공정에 있어서, 황산화물의 동적 흡착량을 증가시킬 수 있는 탈착제 및 이를 이용한 황산화물 제거 방법에 대한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for simultaneous production of synthetic oil and electricity is provided to synthesize synthetic oil by supplying synthetic gas to a Fischer-Tropsch synthesis reactor unit. CONSTITUTION: A steam methane modifier(1) generates a synthetic gas with a H2/CO ratio of 3:1 or more by modifying supplied natural gas. A first and a second heat exchanger(21,22) are installed in a heat exchanger supply pipe(2), to supply high temperature synthetic gas to a pressure-changing absorption separator(3). The pressure-changing absorption separator separates the synthetic gas into a synthetic gas with H2/CO ratio of 2:1, and high purity hydrogen, and supplies the same to a synthetic gas supply pipe and high purity hydrogen supply pipe, respectively. A Fischer-Tropsch synthesis reactor unit generates electricity by using the high purity hydrogen. A methane heat exchange supply pipe(6) has a third heat exchanger(61) to increase the temperature of methane, and supplies the methane. [Reference numerals] (AA) 600°C or more; (BB) Ratio of H2/CO, 3:1; (CC) Steam; (DD) Raw material CH4; (EE) 100°C or less; (FF) Ratio of H2/CO, 2:1
Abstract:
PURPOSE: The secondary solvent for removing solvent compound and a removing method of sulfur compound using the same are provided to remove sulfur compound with high efficiency from coal extract of low class coal, and reduce cost of the whole procedure by showing high desulfurization efficiency from a small amount of secondary solvent. CONSTITUTION: The secondary solvent for removing solvent comprises deionized water, hydrogen peroxide, methanol, ethanol, phentanol, and one or the compound selected from PGMEA. A removal method comprises the step of introducing the secondary solvent which acts as hydrogen donor to coal extract and removes sulfide compound within coal extract obtained from the coal extracting process of low class in a form of hydrogen sulfide gas. The secondary solvent is also used with one selected from reforming catalyst of metal oxide, metal hydroxide, activated charcoal, and transition metal or desulfurizing agent composed of the mixture. The desulfurizing agent is Ni group reforming catalyst.