Abstract:
본 발명은 암모니아수를 사용하여 이산화탄소를 제거 회수하는 장치에서 암모니아수의 증발을 억제하여 생산물이나 정제물 내의 암모니아 농도를 낮추기 위해 첨가제를 사용하는 방법에 관한 것이다. 암모니아수 내의 암모니아는 이온화되어 있거나 물리적으로 용해되어 있다. 이러한 암모니아 가스의 분압은 온도의 함수이며 온도의 증가에 따라 지수적으로 증가한다. 따라서 암모니아 가스의 증발을 적절한 방법으로 억제하지 않으면 암모니아수 내의 암모니아 농도가 낮아져서 암모니아수 본래의 기능을 다하지 못할 뿐 아니라 생산물이나 정제물 내의 암모니아 농도가 높아져 고순도 생산물이나 정제물로서의 가치가 떨어지게 된다. 특히, 암모니아수가 재사용될 경우에는 제거되거나 회수될 성분이 포함된 암모니아수의 온도를 높여서 재생하게 된다. 온도가 높은 경우에는 암모니아수의 증발이 격렬하게 일어나기 때문에 암모니아수 내의 암모니아 가스의 증발방지 또는 억제가 반드시 필요하게 된다. 일반적으로 암모니아수 내의 암모니아 가스의 증발을 방지하기 위해 사용되는 방법으로는 정제되거나 회수되는 가스 내에 포함된 암모니아를 물에 대한 용해도 차이를 이용하여 물로 씻어 내리는 방법과 냉각에 의해 암모니아 분압을 낮추어 증발을 억제시키는 방법이 있다. 또 압력을 높여 암모니아의 분압을 낮추는 방법도 시도 된 바 있다. 본 발명에서는 위에 나열한 기존 방법과는 달리 암모니아수 내에 용해되어 있는 암모니아와 물리적인 결합력이 있는 첨가제를 첨가하여 암모니아의 증발을 억제하는 방법으로서 본 발명의 방법 자체적으로 혹은 위에 기술된 기존의 방법과 결합하여 암모니아 증발을 억제하는데 소요되는 에너지를 절감할 수 있는 방법이다. 이러한 첨가제로는 AMP (2-아미노-2-메틸-1-프로파놀), AMPD (2-아미노-2-메틸-1,3-프로판디올), AEPD (2-아미노-2-에틸-1,3-프로판디올), 그리고 THAM (트리히드록시 메틸 아미노 메탄)이 사용될 수 있다. 따라서 본 발명에서는 위에 나열한 첨가제를 암모니아수에 소량 첨가하여 암모니아의 증발을 억제함으로서 암모니아수를 사용하여 이산화탄소를 제거 회수하는 장치에서 효율을 높이고 에너지를 절감할 수 있게 하는 것이다. 이산화탄소, 흡수, 암모니아수, 암모니아 손실 방지
Abstract:
A method and an apparatus for producing carbon dioxide with a high purity by continuously recovering carbon dioxide contained in a mixed gas without loss of ammonia by using ammonia water as an absorbing solution are provided. An apparatus for producing carbon dioxide with a high purity continuously from a mixed gas containing carbon dioxide comprises: a first absorption tower(1) for selectively absorbing carbon dioxide from flue gas using ammonia water; a stripper(3) for stripping carbon dioxide from ammonia water containing carbon dioxide; a first circulation pump(9) for recirculating ammonia water from the stripper; a third absorption tower(6) for absorbing ammonia gas using water when the ammonia gas is contained in the stripped carbon dioxide in a very small amount; a second absorption tower(5) for removing an ammonia that is contained in a flue gas (14) from a top part of the first absorption tower in a very small amount using water, and sending ammonia-containing water to the third absorption tower; a first heat exchanger(2) for performing a heat exchanging operation between carbon dioxide-containing ammonia water from the first absorption tower and recirculated ammonia water from the stripper; a concentration tower(7) for recirculating a very small amount of ammonia-containing water to the second absorption tower while recirculating the concentrated ammonia water to the stripper by concentrating a portion of ammonia water from a bottom part of the stripper; a first reboiler(4) and a second reboiler(8) mounted on bottom parts of the stripper and the concentration tower; a second circulation pump(11) for recirculating a very small amount of ammonia-containing water discharged from the concentration tower to the second absorption tower; and a second heat exchanger(10) for performing a heat exchanging operation between water discharged from the concentration tower and carbon dioxide-containing ammonia water discharged from the first heat exchanger.
Abstract:
Ion exchangers are provided to prepare metal phosphate compounds that are highly resistant to an organic solvent, and can maintain activity at high temperatures, wherein the prepared metal phosphate compounds include zirconium phosphate, titanium phosphate, and zirconium titanium phosphate in which an element ratio of zirconium/titanium is from 3/1 to 1/3, the metal phosphate compounds are prepared by a sol-gel process, and the element ratio of zirconium/titanium is varied to maximize ion exchange capability. An ion exchanger for the removal of an alkali metal ion from an organic solvent with a high temperature of 200 to 400 deg.C and a high pressure of 5 to 15 bars comprises a metal phosphate compound selected from the group consisting of zirconium phosphate(Zr[HPO4]2.H2O), titanium phosphate(Ti[HPO4]2.H2O), and zirconium titanium phosphate(Zr1-xTix[HPO4]2.H2O), where x is 0.25 to 0.75. The metal phosphate compound is zirconium titanium phosphate(Zr1-xTix[HPO4]2.H2O), where x is 0.25 to 0.75. The ion exchanger has a zirconium/titanium element ratio of 1/3. The organic solvent is methanol, ethanol, NMP(N-methyl-2-pyrrolidone), LCO(light crystal oil), 1-MN(1-methylnaphthalene), or DMN(dimethylnaphthalene). The alkali metal ion Na^+ or K^+.
Abstract:
A method for separating butene-1 from a mixture gas comprising a C4 olefin and a paraffin, and its apparatus are provided to reduce the loss of butene-1 in case of the removing isobutane and to lower the concentration of n-butane. A method for separating butene-1 from a mixture gas comprising C4 olefins and paraffins comprises the steps of: introducing a mixture gas comprising C4 olefins and paraffins into an adsorption tower to adsorb olefins to separate paraffins; introducing the some part of the obtained C4 olefins of high purity to wash out the adsorbed paraffins of small quantity for improving the purity of olefins; introducing a desorber to desorb C4 olefins; and distilling C4 olefins to obtain butene-1, wherein the absorption, washing and desorption are carried out continuously and repeatedly at three adsorption towers and the three adsorption towers carry out the different processes at the identical point.
Abstract:
A method for separating a C4 olefin from a mixture gas comprising C4 olefin and paraffin, and its apparatus are provided to minimize the concentration of isobutane in a C4 olefin and to increase the concentration of a C4 olefin. A method for separating a C4 olefin from a mixture gas comprising C4 olefin and paraffin comprises the steps of introducing a mixture gas comprising C4 olefin and paraffin into an adsorption tower to adsorb an olefin to separate paraffin and a desorbing agent; introducing some of the high purity C4 olefin into an adsorption tower to wash out a small amount of the paraffin adsorbed together with an olefin to increase the purity of olefin; and introducing a desorbing agent to the adsorption tower to desorb and separate an olefin, wherein the continuous adsorption, washing and desorption are carried out at three adsorption towers.
Abstract:
본 발명은 기질과 촉매와의 접착력 증대방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 기질과 상이한 물질의 촉매를 기질에 부착함에 있어서, 기질 표면의 오염물질을 제거하는 단계, 기질에 부착되어지는 촉매와 기질의 계면사이에 촉매와 동일한 물질이 접착층으로 형성되는 단계를 포함하는 기질과 촉매와의 접착력 증대방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 기질표면에 원자기상증착법(ALD) 또는 화학기상증착법(CVD)을 이용해서 기질-촉매간의 계면에 촉매와 동일한 물질 또는 촉매와 동일한 표면특성을 지닌 물질을 접착층으로 형성하여서 촉매-기질간의 접착을 증대시켜 기질의 종류나 모양에 상관없이 원하는 성분의 박막을 원하는 두께만큼 균일하게 형성할 수 있으므로 접착층 형성에 매우 유리하다.
Abstract:
A method for enhancement of adhesive force between a matrix and a catalyst by forming an adhesion layer on a surface of the matrix to which the catalyst is adhered using a catalyst, more preferably, the same material as a carrier of a catalyst onto which active components are doped or a material having the same surface characteristics as the catalyst is provided. In a method for adhering a catalyst of a material that is different from a matrix onto the matrix, a method for enhancement of adhesive force between the matrix and the catalyst comprises the step of forming the same material as a carrier of the catalyst or an adhesion layer having the same surface characteristics as the carrier of the catalyst between interfaces of a matrix and a carrier of a catalyst that is adhered onto a surface of a matrix. The matrix is a metal support formed from stainless steel, iron, aluminum, or alloys thereof. The matrix is an inorganic support selected from alumina, silica, titania, and zirconia. The catalyst is at least one selected from Pt/Al2O3, Cu/ZnO/Al2O3, Au/TiO2, Pt/SiO2, Pt-Ru/Al2O3, Pt-Ru/TiO2, Pt-Ru/SiO2, Pt-Pd/Al2O3, Pt-Pd/TiO2, and Pt-Pd/SiO2.
Abstract:
본 발명은 피셔-트롭쉬 합성 반응기와 연료전지를 이용한 합성석유와 전기의 동시 생산 장치 및 방법에 관한 것으로, 자세하게는 셔-트롭쉬 합성 반응을 이용한 합성석유를 생산하는 반응 공정에 있어서, 반응물 합성가스 생산을 위해 스팀 메탄 개질 반응기를 이용하여 원료인 천연가스로부터 합성가스로 개질시킨 후에, 생성된 합성가스를 직접 피셔-트롭쉬 합성 반응기에 공급하지 않고 다단 열교환을 시킨 후 압력 변동 흡착 분리장치를 통해 H 2 /CO의 몰비가 2 : 1인 합성가스와 고순도 H 2 로 분리하여, 합성가스는 피셔-트롭쉬 합성 반응기에 공급하여 합성석유를 생산하고, 고순도 수소는 연료전지를 이용한 전기발생 장치에 공급하여 전기를 발생토록 한 피셔-트롭쉬 합성 반응기와 연료전지를 이용한 합성석유와 전기의 동시 생산 장치 및 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 석탄추출물 내의 황화합물을 제거하기 위하여 황 제거용 2차 용매 및 이를 이용한 황화합물 제거방법에 관한 것으로서, 상세하게는 석탄추출물에 수소공여제 역할을 하는 2차 용매를 도입하여 석탄추출물 내 황화합물을 황화수소 가스 형태로 제거하는 것을 특징으로 하는 황화합물 제거방법에 대한 것이다.