Abstract:
PURPOSE: A multi-stage hydrogen gas separation film reactor and a hydrogen producing method using thereof are provided to react 50~70vol% of carbon monoxide inside synthetic gas generated by a dry coal gasifier with steam, to obtain hydrogen and carbon dioxide. CONSTITUTION: A multi-stage hydrogen gas separation film reactor comprises the following: a multi-stage reacting device(20) including a porous partition wall(21) installed on the upper side of the device for supplying a catalyst, and a separation film(22) for separating hydrogen installed on the lower side of the device for dividing the inside of the reactor into an upper reaction chamber(23), a lower reaction chamber(24), and a discharging chamber(25); first and second catalyst layers(30,40) laminated on the upper side of the partition wall and the separation film; a synthetic gas supplying pipe(50) supplying synthetic gas containing high concentration carbon monoxide; a steam supplying pipe(60); and first and second outlets(70,80) for discharging the hydrogen and reaction gas, respectively.
Abstract:
A ceramic fiber supporter and a method for preparing the same are provided to improve the efficiency in separation of carbon dioxide during a decarbonating process before combustion. A carbon dioxide adsorbent and a catalyst are immersed in a sheet type of ceramic fiber supporter. The ceramic fiber supporter includes an inorganic binder, an organic binder, and pulp. The carbon dioxide adsorbent is one or more selected from calcium carbonate, potassium carbonate, sodium carbonate, magnesium carbonate, silicate iridium, and iridium carbonate. The catalyst is one or more selected from nickel, rhodium, and platinum. The inorganic binder is one or more selected from silica sol, bentonite, clay, mica, kaolin and montmorillonite. The organic binder is one or more selected from polyvinyl alcohol, gelatin and methylcellulose.
Abstract:
본 발명은 화석연료를 이용하여 메탄을 생산한 후, 수증기개질반응을 통한 수소를 생산하는 과정 중 생성된 이산화탄소를 분리하는 공정을 포함하는 연소전 탈탄소화방법에 관한 것으로, 3개의 반응기 RA, RB, RC로 구성되어 물(H 2 O)과 메탄(CH 4 )이 유입되어 이산화탄소(CO 2 )와 수소(H 2 )를 배출하는 과정에서 이산화탄소를 제거하는 연소전 탈탄소화방법에 있어서, (스텝1) RA는 혼성반응과정, RB는 온도조절과정, RC는 탈착과정; (스텝2) RA는 탈착과정, RB는 혼성반응과정, RC는 온도조절과정; 및 (스텝3) RA는 온도조절과정, RB는 탈착과정, RC는 혼성반응과정;을 포함하는 공정사이클로 구성되고, 상기의 혼성반응과정은 메탄과 물을 이용한 수증기개질반응과 흡착제를 이용하여 상기 수증기개질반응에서 생성된 이산화탄소를 흡착하는 흡착반응이 동시에 수행되도록 온도를 유지하는 과정이며, 상기 온도조절과정은 흡착제에 흡착된 이산화탄소를 탈착시키고 혼성반응으로 넘어가기 위하여 온도를 낮추는 과정이고, 상기 탈착과정은, 흡착제에 흡착된 이산화탄소를 탈착하기 위하여 온도를 탈착온도까지 높이는 과정인 것을 특징으로 하는 연소전 탈탄소화 방법이다. 흡착제, 이산화탄소, 탈탄소
Abstract:
PURPOSE: Disclosed is a CO2 absorbent by addition of a reaction-active agent for increase absorbing efficiency. By the present of reaction-active agent, the tertiary alkanolamine as an absorbent has increased performance of 18-290% of CO2 absorbing speed and 4-238% of CO2 absorbing capacity. CONSTITUTION: The tertiary alkanolamine known as CO2 absorbent and methyldiethanolamine (MDEA, molecular weight=119.17) are mixed with hexamethylenediamine (HMDA, molecular weight=116.21) solution acting as reaction-active agent to increase the CO2 absorbing performances. In addition to MDEA as the tertiary alkanolamine, others may be also used such as triethanolamine, dimethylethanolamine, diethylethanolamine, or methyldiisopropanolamine. The weight content of the tertiary alkanolamine is 5-75wt% and the 0.7-20wt% reaction-active agent should have mono amine groups (NH2-(CH2)m-NH2: where m is 6) at the both ends of the chain structure.
Abstract:
본 발명은 입체장애 아민(sterically hindered amine) 및 유기칼슘염(organic calcium salt)를 포함하는 이산화탄소의 흡수 및 탄산염 고정화를 위한 수용액 및 이를 이용한 이산화탄소의 흡수 및 탄산염 고정화 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 이산화탄소 흡수 및 탄산염 고정화를 위한 수용액은 이산화탄소 흡수제로서 높은 이산화탄소 흡수능, 낮은 이산화탄소 흡수 엔탈피 등을 가지는 입체장애 아민(sterically hindered amine)을 포함함으로써 수용액에 대한 이산화탄소 용해도를 현저히 향상시키고, 칼슘 이온 공급원으로서 유기칼슘염을 포함함으로써 칼사이트 및 바테라이트를 동시에 포함하여 산업상 활용도가 높은 탄산칼슘으로 이산화탄소를 고정화시킬 수 있다.