DOI QR코드

DOI QR Code

Characteristics of Water Gas Shift and Membrane Process for Pre-combustion CO2 Capture

연소전 CO2 포집을 위한 수성가스반응과 분리막 공정 특성

  • Kim, Jeong-Nam (Green Energy Process Laboratory, Korea Institute of Energy Research) ;
  • You, Jong-Kyun (Green Energy Process Laboratory, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Choi, Soo-Hyun (Green Energy Process Laboratory, Korea Institute of Energy Research) ;
  • Baek, Il-Hyun (Green Energy Process Laboratory, Korea Institute of Energy Research)
  • 김정남 (한국에너지기술연구원 그린에너지 공정연구실) ;
  • 유정균 (한국에너지기술연구원 그린에너지 공정연구실) ;
  • 최수현 (한국에너지기술연구원 그린에너지 공정연구실) ;
  • 백일현 (한국에너지기술연구원 그린에너지 공정연구실)
  • Received : 2015.12.15
  • Accepted : 2016.01.05
  • Published : 2016.01.31

Abstract

Global warming due to greenhouse gas emissions is considered as a major problem worldwide, and many countries are making great efforts to reduce carbon dioxide emissions. Many technologies in post-combustion, pre-combustion and oxy-fuel combustion $CO_2$ capture have been developed. Among them, a hybrid pre-combustion $CO_2$ capture system of a water gas shift (WGS) reactor and a membrane gas separation unit was investigated. The 2 stage WGS reactor integrated high temperature shift (HTS) with a low temperature shift (LTS) was used to obtain a higher CO conversion rate. A Pd/Cu dense metal membrane was used to separate $H_2$ from $CO_2$ selectively. The performance of the hybrid system in terms of CO conversion and $H_2$ separation was evaluated using a 65% CO, 30 % $H_2$ and 5% $CO_2$ gas mixture for applications to pre-combustion $CO_2$ capture. The experiments were carried out over the range of WGS temperatures ($200-400^{\circ}C$), WGS pressures (0-20bar), Steam/Carbon (S/C) ratios (2.5-5) in a feed gas flow rate of 1 L/min. A very high CO conversion rate of 99.5% was achieved with the HTS-LTS 2 stage water gas shift reactor, and 83% $CO_2$ was concentrated in the retentate using the Pd/Cu membrane.

온실가스로 인한 지구 온난화는 전 세계적인 주요 문제로 인식되고 있으며, 많은 나라들은 $CO_2$ 배출 감축을 위한 많은 노력을 하고 있다. 연소 후, 연소 전, 순산소 연소의 다양한 $CO_2$ 포집 기술들이 개발되고 있으며, 그 중 본 연구에서는 연소 전 $CO_2$ 포집 기술로서 수성가스전환반응기와 기체분리막의 융합 시스템을 고찰하였다. CO 전환율을 높이기 위해 고온 수성가스반응과 저온 수성가스반응이 결합된 2단 WGS 반응기를 사용하였고, 비다공성 Pd/Cu 분리막을 이용하여 수소를 선택적으로 분리하여 $CO_2$를 농축하였다. 연소 전 $CO_2$ 포집에서의 활용을 고려하여 65% CO, 30 % $H_2$, 5% $CO_2$의 기체 혼합물에 대한 하이브리드 시스템의 성능을 CO 전환율과 수소 분리의 측면에서 평가하였다. 공급기체유량 1000ml/min에서 수성가스 전환반응의 운전조건으로 온도는 $200-400^{\circ}C$, 압력은 0-20bar, S/C 비는 2.5-5의 영역에서 성능을 평가하였다. 2단 수성가스전환반응기에서 CO의 전환율은 최고 99.5%이었으며, Pd/Cu 분리막을 통하여 $CO_2$를 83%로 농축시켰다.

Keywords

References

  1. A. Brunetti, F. Scura, G. Barbieri, E. Drioli, 'Membrane technologies for $CO_2$ separation', Journal of Membrane Science, Vol.359, No.1-2, 115-125, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2009.11.040
  2. J. G. Lee, S. H. Lee 'Coal Gasification Processes and R&D Status' Korean Industrial Chemistry News, Vol.11, No.1, 26-37, 2008.
  3. C. K. Yi 'Advances of Carbon Capture Technology' Korean Industrial Chemistry News, Vol. 12, No.1, 30-42, 2009.
  4. NETL, 'Hydrogen from coal program', Department of Energy, USA, 2008.
  5. M. Kanniche, C. Boualliu, '$CO_2$ Captur study in advanced integrated gasification combined cycle', Applied Thermal engineering, Vol. 27, 2693-2702, 2007. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2007.04.007
  6. S. S. Hla, D. Park, G. J. Duffy, J. H. Edwards, D. G. Roberts, A. Ilyushechkin, L. D. Morpeth, and T. Nguyen, 'Kinetics of high-temperature water-gas shift reaction over two iron-based commercial catalysts using simulated coal-derived syngases', Chemical Engineering Journal, Vol. 146, 148-154, 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2008.09.023
  7. S. H. Lee, J. N. Kim, W. H. Eom, S. K. Ryi, J. S. Park, and I. H. Baek, "Development of pilot WGS/multi-layer membrane for $CO_2$ capture", The Chemical Engineering Journal Vol. 207-208, 521-525, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.07.013
  8. S. H. Lee, J. N. Kim, W. H. Eom, Y. D. Ko, S. U. Hong, and I. H. Baek, "Development of water gas shift/membrane hybrid system for pre-combustion $CO_2$ capture in a coal gasification process", Energy Procedia, Vol. 4, 1139-1146, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2011.01.166
  9. S. H. Lee, J. N. Kim, W. H. Eom, I. H. Baek, 'Hydrogen Conversion of Syngas by Using WGS Reaction in a Coal Gasifier' Transactions of the Korean hydrogen and new energy society, Vol. 24, No.1, 12-19, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.7316/KHNES.2013.24.1.012
  10. D. W. Jeong, J. O. Shim, W. J. Jang, and H. S. Roh, "A study on Pt-Na/$CeO_2$ catalysts for single stage water gas shift reaction", Trans. of the Korean Society of Hydrogen Energy, Vol. 23, No. 2, 111-116, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.7316/KHNES.2012.23.2.111