Abstract:
본 발명은 방향족 화합물의 산화반응시 반응기 배출물로부터 반응 생성물인 물을 분리하고 반응기내에서 용매로 사용되는 카르복실산을 회수하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 방향족 화합물의 산화반응시 반응기에서 배출되는 배출물을 두 개 혹은 그 이상의 운전압력이 다른 탈수탑으로 유입하여 한 개의 탈수탑의 응축기가 다른 탈수탑의 재비기 역할을 함으로써 에너지 사용량이 현저히 감소하는 방향족 화합물의 산화반응시 반응기 배출물로부터 반응 생성물인 물을 분을 분리하고 반응기내에서 용매로 사용되는 카르복실산을 회수하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 암모니아수에 의한 전처리를 통한 에너지 절감형 산성가스 제거 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 천연가스, 연소 전 가스, 연소 후 가스, 합성가스 또는 반응기 배출가스 중에서 선택된 가스원에 포함된 산성가스를 제거하는 방법에 있어서, 상기 가스원을 제1흡수제로서 암모니아수를 포함한 제1흡수탑에 유입시켜 처리하는 단계(제1단계); 및 상기 흡수탑의 상부 배출가스를 제2흡수탑에 유입시켜 처리하는 단계(제2단계)를 포함하는, 암모니아수에 의한 전처리를 통한 에너지 절감형 산성가스 제거 방법에 관한 것이다. 상기 산성가스 제거 방법에 의하면, 암모니아수 전처리에 의해 대부분의 이산화탄소를 미리 제거하고, 공정 중 생성되는 폐열을 이용하기 때문에 에너지가 절감되며, 농축탑을 통해 암모니아수를 재사용 할 수 있고, 산성가스 중 무기황화합물과 유기황화합물을 분리하여 배출하므로 산성가스 제거 이후 이산화탄소 생산 공정, 황 생산 공정이 소형화되고 단순화 될 수 있다.
Abstract:
본 발명은, 방향족 카르복시산 제조공정에서 방향족 화합물의 산화반응에 의해 발생한 스트림으로부터 초산을 회수하는 방법을 제공한다. 상기 스트림으로부터 물과 초산을 분리하기 위해 추출탑을 통하여 물을 제거하고 초산을 회수할 수 있다. 특히 상기 추출탑을 이용함으로써 탈수탑에서 배출된 스트림을 일정하게 환류시켜 배출되는 스트림이 1 내지 45 중량%의 초산을 포함하게 하여 초산의 농도를 높게 유지할 수 있어, 탈수탑 내의 물을 증발시키기 위한 재비기에 사용되는 스팀의 양을 저감시킬 수 있다.
Abstract:
이와 같은 본 발명의 중탄산암모늄 용액 재생방법 및 그 재생장치에 의하면, 삼투액으로 사용되는 중탄산암모늄 용액을 분리 및 농축할 수 있는 탑(塔) 형태의 증발부, 흡수부 및 농축부를 구비함으로써, 공정 중에 염이 석출되는 것을 방지하면서도 삼투액으로 사용되는 중탄산암모늄 용액을 연속적으로 재생하는 것이 가능하다는 장점을 갖는다.
Abstract:
본 발명은 방향족 화합물의 산화반응시 반응기 배출물로부터 초산을 회수하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 방향족 화합물의 산화반응시 반응기에서 배출되는 배출물을 진공 일반증류탑, 추출탑 및 공비증류탑, 혹은 추출탑 및 진공 공비증류탑을 통과시켜 배출물로부터 초산을 회수하고 물을 제거함으로써 종래 탈수탑을 대체하는 상기 진공증류 공정에 의해 저온 스팀이 사용가능하며, 또한 종래 알려진 공비증류 공정에 비해 물과 초산을 분리하기 위해 사용되는 중압 스팀의 양이 현저히 감소하는, 방향족 화합물의 산화반응시 반응기 배출물로부터 초산을 회수하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 충분한 압출력을 가지면서 실린더의 전체 길이를 축소시킬 수 있도록 함과 아울러, 실린더 커버 내에 성형원료가 뭉치는 것을 예방하여 압출 성능을 향상시킬 수 있도록 그 구조가 개선된 발포 성형원료 공급용 실린더에 관한 것이다. 본 발명 발포 성형원료 공급용 실린더는, 일측이 개방된 원통 형상으로 형성되고 외측에 공기주입구 및 원료주입구가 마련되며 내부에 실린더 로드가 전,후진 이동 가능하게 배치되는 실린더 바디와, 상기 실린더 바디의 개방된 일측에 결합되는 실린더 커버와, 상기 실린더 커버 내에 공기가 흐르는 틈새 공간을 갖도록 결합되며 내부에 원료가 통과되도록 중공이 형성되며 상기 공기주입구로부터 상기 틈새 공간을 통해 흐르는 공기를 내부로 유입시키기 위한 복수의 통공이 천공 형성되는 내통부재로 구성된다.
Abstract:
본 발명은 암모니아수에 의한 전처리를 통한 에너지 절감형 산성가스 제거 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 천연가스, 연소 전 가스, 연소 후 가스, 합성가스 또는 반응기 배출가스 중에서 선택된 가스원에 포함된 산성가스를 제거하는 방법에 있어서, 상기 가스원을 제1흡수제로서 암모니아수를 포함한 제1흡수탑에 유입시켜 처리하는 단계(제1단계); 및 상기 흡수탑의 상부 배출가스를 제2흡수탑에 유입시켜 처리하는 단계(제2단계)를 포함하는 것을 특징으로 하는 암모니아수에 의한 전처리를 통한 에너지 절감형 산성가스 제거 방법에 관한 것이다. 따라서 이와 같은 본 발명의 암모니아수에 의한 전처리를 통한 에너지 절감형 산성가스 제거 방법에 의하면, 암모니아수 전처리에 의해 대부분의 이산화탄소를 미리 제거하고, 공정 중 생성되는 폐열을 이용하기 때문에 에너지가 절감된다. 또한 농축탑을 통해 암모니아수를 재사용 할 수 있으며, 산성가스 중 무기황화합물과 유기황화합물을 분리하여 배출하므로 산성가스 제거 이후 이산화탄소 생산 공정, 황 생산 공정이 소형화되고 단순화 될 수 있다.
Abstract:
본 발명에 의하면, 정삼투압(Forward osmosis) 방식을 적용한 수처리 장치에서 삼투액으로 사용한 중탄산암모늄(Ammonium bicarbonate; ) 용액을 재생하기 위한 것으로서, 상기 정삼투압부에서 정삼투 현상에 의해 분리된 물과, 상기 삼투액으로 사용된 중탄산암모늄 용액이 혼합된 혼합용액 중 일부를 증발부로 유입시킨 후 가열하여 이산화탄소와 암모니아를 분리하는 단계; 상기 혼합용액의 나머지를 하나 또는 복수개의 흡수부로 유입시켜 상기 증발부에서 증발하는 이산화탄소와 암모니아를 흡수하는 단계; 상기 흡수부에서 이산화탄소와 암모니아를 흡수한 중탄산암모늄 용액을 하나 또는 복수개의 농축부로 유입시켜 농축하는 단계; 및 상기 농축부에서 농축된 중탄산암모늄 용액을 냉각시켜, 적어도 일부를 상기 정삼투압부의 삼투액으로 재생 공급하는 단계를 포함하는 정삼투압 방식 수처리 장치에서 중탄산암모늄 용액의 재생방법이 제공된다. 이와 같은 본 발명의 중탄산암모늄 용액 재생방법에 의하면, 삼투액으로 사용되는 중탄산암모늄 용액을 분리 및 농축할 수 있는 탑(塔) 형태의 증발부, 흡수부 및 농축부를 구비함으로써, 공정 중에 염이 석출되는 것을 방지하면서도 삼투액으로 사용되는 중탄산암모늄 용액을 연속적으로 재생하는 것이 가능하다는 장점을 갖는다.
Abstract:
The present invention relates to an energy saving type acid gas removing method through a preprocess which uses ammonia solution, more specifically to an energy saving type acid gas removing method characterized in that the method for removing acid gas contained in a gas source, which is selected among natural gas, pre-combustion gas, post-combustion gas, synthetic gas, and reactor discharging gas, comprising the steps of: inducing the gas source as a first absorption agent into a first absorber containing ammonia solution (Step 1); and inducing the upper discharging gas of the absorber into a second absorber (Step 2). According to the present invention, most of the CO2 is previously removed by the preprocess using the ammonia solution, and energy is saved by using waste heat generated during the process. In addition, the ammonia solution can be reused through a concentrator, and sulfur generation process and CO2 generation process after the removal of acid gas can be simplified by separating and discharging inorganic sulfur compounds and organic sulfur compounds from the acid gas.