내부순환식 기포탑 반응기 상에서 MEA (monoethanolamine) 용액에 의한 이산화탄소 분리 및 메탄회수

Methane Recovery and Carbon Dioxide Stripping by MEA Solution the Autocirculation Bubble Lift Column Reactor

  • 이인화 (조선대학교 환경공학과 BK21 바이오가스기반 수소생산 전문인력양성사업팀) ;
  • 김선일 (조선대학교 환경공학과) ;
  • 박주영 (조선대학교 환경공학과 BK21 바이오가스기반 수소생산 전문인력양성사업팀)
  • Lee, In-Hwa (Department of Environmental Engineering, BK21 Team for Biohydrogen Production, Chosun University) ;
  • Kim, Sun-Yil (Department of Environmental Engineering, Chosun University) ;
  • Park, Ju-Young (Department of Environmental Engineering, BK21 Team for Biohydrogen Production, Chosun University)
  • 투고 : 2007.02.21
  • 심사 : 2007.04.17
  • 발행 : 2007.06.10

초록

이산화탄소 분리 및 메탄 회수를 동시에 수행하기 위한 배출구가 두 개로 분리된 내부순환식 기포탑 반응기를 이용하여 $CO_2$ 분리용 흡수제인 모노에탄올아민(MEA)의 최적조건을 도출하였다. 5 wt% MEA 수용액에서 이산화탄소의 흡수 및 탈기 반응 시 pH 변화, 공기주입량에 따른 이산화탄소 탈기량 및 메탄 함량변화를 관찰하였다. 또한 액상수위 및 초기 MEA 흡수액 온도변화에 따른 이산화탄소 흡수 및 메탄 회수율을 측정하였다. 최적반응조건은 정상상태에서 액상수위 40 mm, 공기주입량은 1.5 L/min, 흡수액의 온도 $25^{\circ}C$이었다

For the simultaneous methane recovery and $CO_2$-stripping, we have been developed dual vent auto circulation bubble lift column reactor, and evaluate optimum conditions for monoethanolamine (MEA) solutions as a $CO_2$ absorbent. At the 5 wt% MEA solution, we investigated the pH change during $CO_2$-stripping and absorption reaction, $CO_2$-stripping rate with reaction time, methane recovery efficiency for various inflow rates of air, $CO_2$-stripping rate for flow liquid over flow height, and $CO_2$-stripping dependency on the temperature of absolvent solutions. The suggested optimum conditions for $CO_2$ recovery with MEA in the dual vent auto circulation bubble lift column reactor were 40 mm over flow liquid height, 1.5 L/min of air inflow rate, and $25^{\circ}C$ of absorbent solution temperature.

키워드

과제정보

연구 과제 주관 기관 : 조선대학교

참고문헌

  1. S. H. Lee, D. H. Moon, and D. S. Cho, J. Nakdonggang Env. Res. Ins., 8, 203 (2003)
  2. D. S. Lee, J. S. An, and S. S. Kim, J. Kor. Soild Was. Eng. Soc., 11, 602 (1994)
  3. J. H. Yi, D. H. Moon, and J. W. Kim, J. Kor. Solid Was. Eng. Soc., 17, 363 (2000)
  4. S. Y. Park and C. H. Lee, J. Kor. Soild Was. Eng. Soc., 23, 252 (2006)
  5. J. M. Kim, M. H. Jeong, H. T. Beum, J. H. Park, S. S. Han, S. H. Cho, Y. S. Lee, and H. S. Song, J. Kor. Soc. Was. Man, 81 (2002)
  6. 최의소, '폐기물처리와 자원화', 청문각, 43 (1998)
  7. K. J. Oh, S. S. Lee, W. J. Choi, J. J. Lee, and B. H. Shon, J. Korea Env. Eng., 25, 609 (2003)
  8. I. W. Lee, M. S. Seul, and S. J. Yoon, J .Ing. Eng. Chem., 11, 743 (2005)
  9. C. Yaws, Matheson gas data book, 6th ed. Editeur/Editor, McGraw Hill Inc., Lyndhurst (2001)
  10. H. Kang, B. K. Park, and C. S. Jin, J. Korea Env. Eng., 2, 155 (1999)
  11. S. M. Yihm and K. P. Shen, Ind. Eng. Chem. Res., 27, 2237 (1988) https://doi.org/10.1021/ie00084a008
  12. M. Caplow, J. Am. Chem. Soc., 90, 6795 (1968) https://doi.org/10.1021/ja01026a041
  13. P. V. Danckwerts, Chem. Eng. Sci., 34, 443 (1979) https://doi.org/10.1016/0009-2509(79)85087-3
  14. S. Y. Rho, K. P. Yoo, D. K. Oh, and J. H. Lee, HWAHAK KONGHAK, 35, 673 (1997)
  15. K. J. Oh, W. J. Choi, S. S. Lee, and J. J. Lee, J. Korea Env. Eng., 24, 985 (2002)
  16. J. G. Shim, J. H Kim, K. R. Jang, and H. M. Eum, J. Korea Env. Eng., 25, 1577 (2003)