초임계유체를 이용한 재생연료의 제조방법
    1.
    发明公开
    초임계유체를 이용한 재생연료의 제조방법 有权
    使用超临界流体的再生燃料制造方法

    公开(公告)号:KR1020130080655A

    公开(公告)日:2013-07-15

    申请号:KR1020120001584

    申请日:2012-01-05

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a renewable fuel is provided to obtain the renewable fuel in which oxygen is not included at low reaction temperature and low hydrogen pressure with high yield. CONSTITUTION: A supported catalyst is activated by inserting the supported catalyst and a catalyst activation material in a continuous reactor. A hydrogenation reaction and hydrogenated deoxygenating reaction are performed in a supercritical fluid by inserting oil, hydrogen and supercritical fluid in the continuous reactor which contains the activated catalyst. A generated renewable fuel is collected. The oil, hydrogen and supercritical fluid are more than one kind which is selected from a group which comprises vegetable oil, animal oil and used cooking oil. A reaction temperature is 300-500 °C in the step of activating the supported catalyst. A flow rate of the catalyst activation material is 10-200 ml / min. A metal of the supported catalyst is 8-10 group metal. The catalyst activation material is hydrogen. [Reference numerals] (AA) Conversion rate (%); (BB) Time (wt%); (CC) Implementation example 10; (DD) Comparison 3

    Abstract translation: 目的:提供可再生燃料的制造方法,以获得在低反应温度下和低氢气压下不含氧的可再生燃料。 构成:通过将负载的催化剂和催化剂活化材料插入连续反应器中来活化负载的催化剂。 在含有活化催化剂的连续反应器中插入油,氢和超临界流体,在超临界流体中进行氢化反应和氢化脱氧反应。 收集生成的可再生燃料。 油,氢和超临界流体选自包括植物油,动物油和用过的烹饪油的组中的一种以上。 在活化负载型催化剂的步骤中反应温度为300-500℃。 催化剂活化材料的流速为10-200ml / min。 负载催化剂的金属为8-10组金属。 催化剂活化材料是氢。 (标号)(AA)转化率(%) (BB)时间(wt%); (CC)实施例10; (DD)比较3

    수첨탈산소 반응에 사용되는 탄화몰리브덴 촉매 및 이의 제조 방법
    2.
    发明授权
    수첨탈산소 반응에 사용되는 탄화몰리브덴 촉매 및 이의 제조 방법 有权
    用于加氢脱氧的碳化钼催化剂的合成方法

    公开(公告)号:KR101481111B1

    公开(公告)日:2015-01-15

    申请号:KR1020130013015

    申请日:2013-02-05

    Abstract: 본 발명은 바이오 오일들 및 이에서 유리된 지방산들로부터 수첨탈산소 반응을 통해 탄화수소류, 특히 디젤 등급 탄화수소류를 제조하는 공정에 사용되는 탄화몰리브덴 촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 탄화몰리브덴 담지촉매는 초임계유체를 이용하여 높은 분산도의 탄화몰리브덴 나노 입자를 손쉽게 만들 수 있어 유기 산소 화합물로부터 보다 높은 수율의 탄화수소를 얻을 수 있고, 또한, 상술한 바와 같이 촉매의 활성화 과정 및 성능 유지를 위해 종래 촉매들과 같이 황 화합물을 사용하지 않고, 이에 따라, 수첨탈산소 반응 중 황 성분의 배출이 감지되지 않아, 친환경적이며, 종래 귀금속 촉매의 격렬한 부반응성으로 야기되는 전형적으로 메탄화 반응 또는 수성가스전화 반응에 의한 수소 소모량을 감소시킬 수 있으므로 경제적인 효과가 있다. 뿐만 아니라, 산소를 포함하지 않는 재생연료를 제조함으로써, 종래 가솔린 또는 디젤엔진뿐만 아니라, 종래 FAME류 바이오 디젤을 사용함으로써 야기되는 문제점을 해결할 수 있다.

    수첨탈산소 반응에 사용되는 탄화몰리브덴 촉매 및 이의 제조 방법
    3.
    发明公开
    수첨탈산소 반응에 사용되는 탄화몰리브덴 촉매 및 이의 제조 방법 有权
    合成碳氢化合物催化剂用于氢氧化反应的方法

    公开(公告)号:KR1020140100614A

    公开(公告)日:2014-08-18

    申请号:KR1020130013015

    申请日:2013-02-05

    Abstract: The present invention relates to a molybdenum carbide catalyst which is used in a process of manufacturing hydrocarbons, especially diesel class hydrocarbons, through hydrodeoxygenation reaction from bio-oil and fatty acid produced from the bio-oil; and to a manufacturing method thereof. The molybdenum carbide supported catalyst of the present invention is able to obtain hydrocarbons in high yield from organic oxygen compounds since molybdenum carbide nanoparticles with high dispersion rate are easily manufactured using supercritical fluid; is environmentally-friendly by preventing the emission of sulfur during hydrodeoxygenation reaction since sulfur compounds are not used like existing catalysts in order to maintain performance and activation processes of the catalysts as stated above; and is economical since hydrogen consumption due to water-soluble gas shift reaction or methanation reaction caused by the intense side reaction of an existing noble metal catalyst is able to be reduced. Additionally, the present invention manufactures renewable fuel without oxygen, thereby being able to solve problems caused by using existing FAME biodiesel in addition to an existing gasoline or diesel engine.

    Abstract translation: 本发明涉及一种碳化钼催化剂,其用于通过从生物油生产的生物油和脂肪酸的加氢脱氧反应制备烃类,特别是柴油类烃的方法; 及其制造方法。 本发明的碳化钼负载催化剂能够从有机氧化合物中获得高产率的烃,因为使用超临界流体易于制造具有高分散速率的碳化钼纳米颗粒; 通过在加氢脱氧反应中防止硫的排放是环境友好的,因为如上所述,为了保持催化剂的性能和活化方法,不像现有催化剂那样使用硫化合物; 并且由于由现有的贵金属催化剂的强烈的副反应引起的水溶性气体转换反应或甲烷化反应引起的氢消耗能够降低,因此是经济的。 此外,本发明制造无氧的可再生燃料,从而能够解决除了现有的汽油或柴油发动机之外使用现有的FAME生物柴油所引起的问题。

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