Abstract:
PURPOSE: An FPSO-DME system is provided to converting CO2 to DME by FPSO-DME process without the emitting of CO2, to minimize the cost of treating CO2, to generate power by using surplus hydrogen of a synthetic gas in FPSO-DME process. CONSTITUTION: An FPSO-DME system for conversion of associated gas in oil fields and stranded gas in stranded gas field to dimethyl ether comprises a FPSO facility including a separating apparatus, a FPSO apparatus including oil/gas separation unit, reformation reactor(203), dimethyl ether reactor(206), an undersea CO2 storage, and generation system for inside generating. Between the reformation reactor and the dimethyl ether reactor, a hydrogen separator and a carbon dioxide separator are composed. The CO2 separator is combined with the dimethyl ether reactor, and thereby water and carbon dioxide which are generated from the generation system for inside generating and a separated CO2 are re-circulated to the reformation reactor. The surplus carbon dioxide is stored in the bottom of the sea.
Abstract:
본 발명은 피셔-트롭시 촉매의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기용매와 산성 수용액에 계면활성제를 첨가하여 에멀전을 생성하는 단계, 상기 에멀전에 실리콘 알콕사이드를 첨가하여 실리카를 합성하는 단계, 상기 실리카를 숙성시키고 여과하는 단계, 상기 여과된 실리카를 건조 및 소성하여 메조포러스 실리카를 제조하는 단계 및 상기 메조포러스 실리카에 피셔-트롭시 반응용 활성금속을 도입하는 단계를 포함하는 피셔-트롭시 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의해 구형 구조를 띄는 메조포러스 실리카를 제조함으로써 수열안정성이 높은 실리카 입자를 생성하여 피셔-트롭시 반응에 안정한 촉매 지지체를 제조하여 액상 탄화수소 범위의 중간 증류생성물 (middle distillated product)의 생성에 이로운 메조포러스 실리카 구조체에 담지된 피셔-트롭시 공정용 촉매를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 니켈, 마그네슘, 및 알루미늄을 포함하는 유사 하이드로탈사이트 구조의 니켈계 촉매에, VIII족 원소가 담지되어 있으며, 하기 화학식 1로 표시되는 알콜류의 개질 반응용 촉매에 관한 것이다. [화학식 1] A x -Ni y /Mg z Al 상기 화학식 1에서, A는 VIII족 원소를 나타내며, 0.1≤x≤5, 0.25≤y≤1, 2≤z≤2.75 이다. 본 발명에서 제시하는 촉매는 알콜류를 반응물로 하여 수소를 높은 수율로 얻을 수 있으며, 장시간 운전 시 탄소침적에 따른 촉매의 비활성화가 진행되지 않아 연료전이용 연료개질기, 연료전지 자동차용 수소스테이션, 석유화학 및 정밀화학 공정용 개질 공정에 적용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 한계 가스전에 사용될 수 있는 FPSO(Floating, Production, Storage and Offloading: 부유식 원유 생산 저장 하역 설비)-DME(dimethyl ether) 장치 및 이를 이용한 디메틸에테르의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 한계 가스전에서 추출된 가스를 선상에 구비된 개질 반응기(Reforming Reactor)와 디메틸에테르 반응기를 포함한 FPSO-DME 장치를 통하여 디메틸에테르를 수득할 수 있는 장치 및 제조 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 해상 유전이나 한계 가스전에 사용될 수 있는 FPSO(Floating, Production, Storage and Offloading: 부유식 원유 생산 저장 하역 설비)-GTL(Gas to liquid: 가스액화) 장치 및 이를 이용한 합성 연료(synthetic fuel) 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 한계 가스전에서 추출된 가스 또는 유전에서 추출된 수반가스(associated gas)를 선상에 구비된 개질 반응기(Reforming Reactor)와 액상 탄소화합물 제조 장치를 포함한 FPSO-GTL 장치를 통하여 액상의 합성 연료를 수득할 수 있는 장치 및 제조 방법에 관한 것이다. FPSO, GTL, 합성 연료, 피셔-트롭시
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a micro-macro channel reactor is provided to improve the long-term durability of a catalyst and to improve the yield and the reaction performance of the reactor by maximizing the performance of a catalyst fixed in the reactor. CONSTITUTION: An upper end plate(20) and a lower end plate(60) are prepared. A thermal exchanging plate(30), a catalyst plate(40), and a supporting plate(50) are respectively formed. An insertion hole(44) is formed at the lateral part of the catalyst plate. A catalyst part is inserted into the insertion hole of the catalyst plate. The supporting plate arranges a flow path for reactants. The reactants are transferred to the catalyst part through the flow path. The thermal exchanging plate, the catalyst plate, and the supporting plate are stacked between the upper plate and the lower plate.
Abstract:
PURPOSE: A FPSO-GTL process for converting gas of a marine oil field and a stranded gas field into liquefied fuel and a manufacturing method of synthetic fuel using the same are provided to burn associated gas of an oil field and natural gas of a stranded gas field, and then to convert into liquefied carbon compounds by a FPSO-GTL process without emitting carbon dioxide to the air. CONSTITUTION: A manufacturing method of synthetic fuel using a FPSO-GTL process for converting gas of a marine oil field and a stranded gas field into liquefied fuel comprises the steps of: separating crude oil and gas from FPSO equipment(100) and storing the separated crude oil in a crude oil storage device; saturating and desulfurizing the separated gas; reforming the saturated and desulfurized gas with carbon dioxide and vapor; producing synthetic gas including carbon monoxide and hydrogen; separating a portion of hydrogen from the deformed synthetic gas; sending the separated hydrogen to an upgrading reactor; removing carbon dioxide from the separated remnant synthetic gas; upgrading liquefied carbon compounds with the hydrogen supplied to the upgrading reactor; operating a fuel battery using synthetic gas or hydrogen to generate electric power; producing water and carbon dioxide as a product by reaction; producing vapor using the water produced by the fuel battery as a coolant; and returning the vapor together with the produced carbon dioxide to the reforming reactor.