KR100793910B1 - 스크러빙액의 탄산칼슘 함량 결정 방법 - Google Patents

스크러빙액의 탄산칼슘 함량 결정 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 연속적으로 사용 가능한 스크러빙액 용적 흐름으로부터 예정된 스크러빙액 테스트 용적을 분리하는 단계; 상기 스크러빙액 테스트 용적을 측정 셀로 공급하는 단계; 상기 측정 셀로 예정된 HCl 용적을 적량 투여하며 공급하는 단계; 공급된 상기 용적들을 혼합하는 단계; 예정된 반응 시간의 종결을 대기하는 단계; pH 값을 측정하는 단계; 및 상기 측정된 pH 값의 변화에 기초하여 상기 테스트 용적의 CaCO3 함량을 결정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙 칼럼의 스크러빙액 순환으로부터 분리된 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하는 방법을 제공한다. 본 발명에서는 또한 폐쇄된 순환 파이프 라인; 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 연결되는 펌프; 스크러빙액 샘플을 분리하기 위하여 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 설치된 샘플링 트랩; 및 상기 샘플링 트랩에 연결되고, 스크러빙액 샘플의 pH 값을 결정하는 측정 장치를 포함하는 측정 셀을 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치를 제공한다.
연도가스, 스크러빙액, 탈황, 알칼리토류, 탄산칼슘 , 함량결정, 측정셀, 샘플링트랩

Description

스크러빙액의 탄산칼슘 함량 결정 방법{Method for the determination of the CaCO3 content of a scrubbing liquid}
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치를 나타내는 개략도이다.
*주요 도면 부호에 대한 설명*
10 : 폐쇄된 순환 파이프 라인 12 : 펌프
14 : 스크러빙액 집수부 16 : 스크러빙 칼럼
18, 20, 22a, 22b, 22c, 22d, 28a, 42, 46, 50, 52a, 52b, 52c, 62, 66 : 스톱 밸브
22 : 샘플링 트랩 24, 28, 40, 54, 56, 58 : 파이프
26 : 측정 셀 30 : HCl 저장 탱크
32 : 적량 투여 장치 34 : 모터
36 : 교반기 38 : pH 탐침
44 : 바이패스 48 : 세정수 파이프
52 : 연결 브랜치 60 : 공기 주입 파이프
64 : 세정수 유출 파이프 66 : 스톱 밸브
본 발명은 스크러빙 칼럼의 스크러빙액 순환으로부터 분리된 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하는 방법에 관한 것이다.
상기 스크러빙 칼럼들은 연도 가스의 정화, 예를 들어, 석탄 발전소 등으로부터 연도 가스를 정화하는 역할을 한다. 통상적으로, 이들은 종종 여러 높이로 배열되어 있는 스크러빙액 노즐을 구비하는 스크러빙 칼럼, 스크러빙액이 모이는 스크러빙액 집수부 및 상기 스크러빙 칼럼의 원통형 용기 내측에서 상기 스크러빙액 집수부로부터 상부 스크러빙액 노즐 높이까지 연장되는 흡수 영역을 포함한다. 연도 가스는 상기 스크러빙 칼럼의 흡수 영역의 하부 구역으로 도입되고, 거기서부터 상측으로 흘러서 상기 스크러빙액 노즐들 상에 설치된 출구를 통하여 상기 스크러빙 칼럼으로부터 배출된다. 상기 연도 가스가 상기 스크러빙 칼럼을 통하여 흐르는 중에 상기 연도 가스는 상기 스크러빙액 노즐들로부터 나오는 스크러빙액과 접촉하게 되며 다음에서 기술하는 바와 같이 정화된다.
상기 스크러빙액은 바람직하게는 물과 별도로 알카리토류를 포함하는데, 이는 상기 연도 가스에 존재하는 산화황 및 상기 스크러빙 칼럼에서 생성되는 산화황과 반응하게 된다. 산화칼슘, 수산화칼슘, 탄산칼슘 등의 형태의 석회가 특히 사용된다.
상기 알카리토류는 상기 연도 가스에 본질적으로 존재하는 산화황과 반응하여 아황산 칼슘이 되고, 이는 상기 스크러빙액 내에 함유된다. 이러한 방식으로 상기 연도 가스는 바람직하지 않은 산화황으로부터 정화되고 이후 상기 정화 장치로부터 유출된다. 그러나 지속적으로 부유하는 상기 아황산 칼슘 입자를 함유하는 상기 스크러빙 액은 스크러빙액 집수부로 유입되고 거기서 모아진다.
상기 연도 가스의 탈황 동안 생성되는 황산칼슘은 천연 석고와 유사한 긍정적인 특성들을 가진다. 따라서 상기 황산칼슘은 상기 스크러빙액 집수부 내에서 모아진 스크러빙액으로부터 얻어지는 연도 가스 정화 공정의 바람직한 부산물이다. 상기 황산칼슘 입자들은 상기 스크러빙액 집수부로부터 상기 스크러빙액과 함께 제거된 후 후속 공정에서 상기 스크러빙액으로부터 추출된다. 상기 황산칼슘은 이 후 재료들 특히 건축 재료들이 되도록 더욱 처리될 수 있다.
양호한 품질의 황산칼슘을 얻기 위하여는 상기 스크러빙액 집수부로부터 상기 스크러빙액이 황산칼슘을 얻기 위하여 제거될 때 상기 스크러빙액 집수부에 모이는 상기 스크러빙액 내에 가능한 적은 알카리토류가 함유되도록 해야 한다.
반면, 상기 스크러빙 칼럼의 흡수 영역에서 충분한 반응이 일어나도록 하기 위하여는 상기 스크러빙액 내에 충분한 알카리토류가 존재하도록 보장되어야 한다.
상기 스크러빙액 내의 알카리토류의 정확한 농도를 결정하기 위하여 상기 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하는 것이 알려져 있다.
독일 공개 특허 제19733284호는 스크러빙 현탁액의 CaCO3 함량을 특히 연도 가스 정화 장치의 흡수기로부터 측정하는 방법을 기술하는데, 이 방법에서는 바이패스 내의 예정된 일정한 측정 흐름이 pH 측정 장치로 연속적으로 공급되며 상기 현탁액의 pH 값이 측정된다. 여기서, 상기 측정 흐름에는 pH 측정 장치 앞 부분의 투입 지점에서 일시적 간격으로 산이 투입되고, 상기 산의 투입에 따른 상기 pH 값의 변화가 측정된다. 상기 현탁액의 CaCO3 함량은 이후 상기 투입 지점 및 pH 측정 장치 사이의 흐름 거리에 대한 상기 현탁액의 체류 시간을 고려하여 결정된 기준 측정 데이터와 비교하여 상기 측정된 pH 값의 차이로부터 결정된다.
소정의 산 용적이 상기 투입 지점에서 상기 예정된 양의 현탁액에 가해지고 이들 용적들이 서로 충분히 혼합되어 상기 pH 측정 장치로 유입된다는 사실은 그에 따라 상기 pH 측정 장치에서 상기 pH 값의 정확한 측정이 수행될 수 있을 정도로 상기 방법의 정확성에 있어서는 결정적이다. 특히, 상기 현탁액 및 산의 용적의 정확한 적량 투여는 고도의 노력을 요구하는데 이는 부정확해지기 쉽고 또한 상기 측정된 pH 값의 정확성에도 영향을 준다. 이 방법을 구현함에 있어서는 정확한 적량 투여를 통제하는 것도 역시 어렵다. 요컨대, 상기 방법은 그 신뢰성에 악영향을 줄 수 있는 에러의 몇몇 원인을 가진다.
독일 공개 특허 제3809379호는 신선한 석회석 분말의 첨가를 조절하고자 연도 가스 정화 장치 내에서 연속적으로 순환하는 부분적으로 사용되는 석회석 현탁액의 탄산염 함량을 결정하는 방법을 기술한다. 여기서, 상기 석회석 현탁액의 일정한 부분은 브랜치 파이프들로부터 개별적으로 추출되며, 상기 부분은 측정 목적 을 위하여 순환으로부터 분리되어 진다. 그 후 상기 부분에는 산이 가해진다. 마지막으로, 생성된 CO2 용적이 일정 온도 및 일정 압력하에서 측정되고 그 값은 신선한 석회석 분말의 첨가를 위해 사용된다. 엄밀히 말하면, 이 방법에서는 밀봉된 가스 측정 셀에서의 압력 증가 및 상기 측정 셀에서의 온도 증가로부터 산 첨가에 의해 야기된 용적 변화를 고려하여 가스 양이 측정되고, 상기 가스 양에 기초하여 상기 석회석 현탁액의 탄산염 함량이 결정된다. 따라서 상기 방법은 독일 공개 특허 제19733284호와 비교할 때 탄산염 함량을 결정하는 대안적인 방법이 된다.
본 발명의 목적은 스크러빙 칼럼과 그 대응 장치에서의 스크러빙액 순환으로부터 분리된 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하기 위한 개선된 또는 대안적인 방법을 제공하는 것이다.
본 발명에 따르면 상기 목적은 청구항 1의 방법 및 청구항 10의 장치에 의하여 달성된다. 종속항들은 본 발명에 따른 방법 및 장치의 개별적인 실시예들과 관련된다.
본 발명에 따른 방법에서는 우선 연속적으로 사용가능한 스크러빙액의 용적 흐름으로부터 스크러빙액의 예정된 테스트 용적이 분리된다. 그 후, 상기 테스트 용적은 사전에 적량 투여된 예정된 HCl 용적과 같은 방식으로 측정 셀로 공급된다. 이들 용적들이 서로 혼합되고 이후 예정된 반응 시간 내에 서로 반응하게 된다. 마 지막으로, 이와 같이 제조된 혼합물의 pH 값이 측정되고 상기 pH 값의 변화에 기초하여 상기 CaCO3 함량이 결정된다.
독일 공개 특허 제3809379호와 비교할 때, 본 발명에 따른 방법은 CaCO3 함량을 결정하는 대안적인 방법이 되는 것으로서, 생성된 CO2 용적이 일정 온도 및 일정 압력하에서 측정되는 것이 아니라, 측정 셀 내에 존재하는 스크러빙액 및 HCl 혼합물의 pH 값이 검출된다.
독일 공개 특허 제19733284호와 대조적으로, 스크러빙액 및 산은 파이프 내에서 혼합되지 않고 그 후 pH 값이 측정되고, 한편 연속적으로 사용 가능한 스크러빙액의 용적 흐름으로부터 스크러빙액의 예정된 테스트 용적이 분리되고 적량 투여된 예정된 HCl 용적과 함께 측정 셀로 공급되며, 이들 용적들이 혼합되고 마지막으로 예정된 반응시간 후에 pH 값이 측정된다. 독일 공개 특허 제19733284호와 비교할 때, 본 발명에 따른 방법은 상기 스크러빙액 테스트 용적 및 HCl 용적이 정확히 적량 투여되는 것이 보장될 수 있다는 이점을 가진다. 이들 용적들의 정확한 혼합도 역시 보장될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 방법에 의하여 결정된 pH 값은 더욱 정확하다. 더욱이, 예컨대 상기 스크러빙액 용적 흐름, 상기 측정 셀 내의 상기 테스트 용적 및 상기 적량 투여된 HCl 용적은 단순한 수단에 의하여 통제될 수 있으며 이에 따라서 필요하다면 본 발명에 의하여 수행된 상기 pH 측정의 신뢰성이 검증될 수 있다.
본 발명의 방법에 따른 바람직한 실시예에 따르면, 상기 예정된 스크러빙액 테스트 용적의 분리는 상대적으로 단순한 수단에 의하여 구현되는 샘플링 트랩에 의하여 수행되고, 상기 CaCO3 함량 결정은 pH 탐침에 의하여 수행된다.
상기 예정된 스크러빙액 용적으로부터 분리되는 스크러빙액 용적 흐름은 바람직하게는 별도로 제공된 스크러빙액 용적 흐름이다. 이는 별도의 스크러빙액 순환과 이에 따른 별도의 스크러빙액 용적 흐름이 예를 들어 pH 값의 측정에 독점적으로 사용되는 폐쇄된 순환 파이프 라인에 의하여 생성되는 것을 의미한다. 이는 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인의 작동이 외부의 이전 압력과는 독립적이라는 이점을 가지며 이에 따라 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인과 이에 설치된 펌프의 디자인에 의하여 자기 지지형의 안정한 순환이 얻어질 수 있게 된다. 흡수기로부터의 추출 및 별도의 펌프를 구비하는 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인의 작동이 그들의 작동 신뢰성에 기인하여 pH 및 밀도/고체 측정을 구현하기 위한 많은 설비들에서 성공적임이 입증되었다. 그러나, 이들 디자인의 단점은 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인의 추가적인 배치를 위하여 더 많은 투자 비용이 소요된다는 것이다.
물론, 상기 스크러빙액 테스트 용적은 내부 압력을 가지는 파이프, 예컨대, 상기 스크러빙액 집수부로부터 상기 스크러빙액 노즐에 이르는 파이프로부터도 역시 추출될 수 있음이 이해될 것이다. 그러나, CaCO3 측정을 수행하는 독립적인 파이프가 바람직하다.
본 발명의 방법의 다른 유리한 실시예에 따르면, 상기 스크러빙액 테스트 용적 및/또는 상기 적량 투여된 HCl 용적은 변화될 수 있다.
나아가, 상기 CaCO3 측정에 요구되는 정확성을 항상 보장할 수 있도록 하기 위하여는 측정 셀로 사용되는 측정 장치가 규칙적으로 보정되는 것이 유리하다. 습식 분석 비교 측정법에 의하면 상기 보정이 유리하게 수행된다.
더욱이, 상기 연결된 파이프들뿐만 아니라 적어도 상기 측정 셀 및 샘플링 트랩은 고체 물질의 퇴적에 대응하여 이를 방지하도록 일정한 시간 간격으로 세정 된다.
마지막으로, 본 발명의 방법에 따르면, 상기 방법이 정확히 기능 할 수 있도록, 상기 pH 측정의 신뢰성이 상기 스크러빙액 용적 흐름, 상기 측정 셀 내의 상기 테스트 용적 및 상기 적량 투여된 HCl 용적의 통제에 의하여 검증되는 것이 바람직하다.
스크러빙액의 CaCO3 함량 결정을 위한 본 발명에 따른 장치는 폐쇄된 순환 파이프 라인, 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 연결된 펌프, 스크러빙액 샘플을 분리하기 위하여 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 설치된 샘플링 트랩 및 상기 샘플링 트랩에 연결되고 스크러빙액 샘플의 pH 값을 결정하는 측정 장치를 구비하는 측정 셀을 포함한다.
여기서, 상기 측정 장치는 유리하게도 HCl 적량 투여 장치 및 상기 pH 값 결정을 위한 pH 탐침을 포함한다.
또한, 바람직하게는 세정 장치 및/또는 공기 주입 장치가 설치된다.
상기 샘플링 트랩은 유리하게도 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인 내에서의 스 크러빙액 용적 흐름을 방해하지 않도록 상기 스크러빙액이 상기 스크러빙액 테스트 용적의 분리 동안 상기 샘플링 트랩에 의하여 통과되는 바이패스를 포함하며 이에 따라 상기 스크러빙액 용적 흐름은 연속적으로 사용 가능하게 된다.
다음에서는 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하기 위한 본 발명에 따른 장치의 실시예를 개략적으로 보여주는 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 기술한다.
도시된 장치는 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)을 포함하는데, 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)을 통해 도면에는 부분적으로 도시된 스크러빙 칼럼(16)의 스크러빙액 집수부(14)로부터 펌프(12)에 의해 스크러빙액이 펌핑된다. 여기서, 상기 스크러빙액 집수부(14)로부터 추출된 상기 스크러빙액은 화살표 A 및 B로 지시된 바와 같이 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)을 통하여 흐른 후 상기 스크러빙액 집수부(14)로 돌아간다. 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)은 스크러빙액의 통과를 교대로 허용하거나 방지하는 스톱 밸브(18 및 20)를 더 포함한다.
상기 펌프(12)의 하류에서 샘플링 트랩(22)이 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 배열되며, 이 샘플링 트랩이 예정된 스크러빙액 테스트 용적을 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인으로부터 분리시키도록 한다. 상기 샘플링 트랩(22)은 파이프(24)를 경유하여 측정 셀(26)로 연결되는데, 여기에는 상기 샘플링 트랩(22) 내에서 분리되는 스크러빙액 테스트 용적이 공급될 수 있다. 더욱이, 스톱 밸브(28a)에 의해 개방되고 폐쇄될 수 있는 파이프(28)는 HCl 용적을 상기 측정 셀(26)로 도입하도록 하는데, 여기서 HCl 산은 HCl 저장 탱크(30)로부터 취해지고, 상기 측정 셀로 공급될 수 있는 상기 HCl 용적은 적량 투여 장치(32)에서 적량 투여된다. 상기 측정 셀(26)은 모터(34)에 의해 구동되는 교반기(36)를 더 포함하며, 이에 의해 상기 스크러빙액 및 상기 측정 셀(26)로 공급된 HCl 용적이 혼합될 수 있다. 이들 용적들을 혼합한 후, 혼합물의 pH 값은 pH 탐침(38)에 의해 결정될 수 있다. 파이프(40)에 설치된 스톱 밸브(42)를 개방함으로써 상기 혼합물의 pH 값을 결정한 후의 상기 혼합물은 상기 측정 셀로부터 배출될 수 있다.
상기 샘플링 트랩(22)을 통과시키기 위하여 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)은 스톱 밸브(46)를 구비하는 바이패스(44)를 포함한다.
상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)을 세정하기 위하여 스톱 밸브(50)를 구비한 세정수 관(48)이 더 설치된다. 상기 밸브(50)가 개방되면 상기 세정수는 펌프(12) 방향으로 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10) 내로 유입될 수 있다.
마지막으로, 연결 브랜치(52)가 상기 샘플링 트랩(22)에 놓여 지는데, 상기 연결 브랜치는 대응되는 스톱 밸브(52a, 52b 및 52c)를 가지는 세 개의 입구를 포함한다. 상기 대응 스톱 밸브(52a 또는 52b)를 개방함으로써 세정수가 파이프(54)를 경유하여 도입될 수 있고 또는 대안적으로 압축 공기가 파이프(56)를 경유하여 상기 연결 브랜치(52)로 도입될 수 있으며, 스톱 밸브(22b)의 개방에 의하여 상기 샘플링 트랩(22)으로 유입된다. 스톱 밸브(52c)를 개방함으로써 파이프(58)를 통하여 배기할 수 있다. 스톱 밸브(62)를 구비하는 대응되는 배기 파이프(60) 및 스톱 밸브(66)를 구비하는 세정수 유입 파이프(64)가 상기 측정 셀(26)로 연결된다.
이하에서는 도 1에 도시된 장치의 작동을 상술한다.
초기 상태에서 모든 밸브(18, 20, 22a 내지 22d, 42, 46, 50, 52a 내지 52c, 62 및 66)들은 닫혀져 있다. 도시된 장치를 시동하기 위하여, 상기 스톱 밸브(18, 20, 22a 내지 22c)를 개방하고 펌프(12)의 스위치를 켠다. 그 후, 상기 펌프(12)에 의하여 스크러빙액이 스크러빙액 칼럼(16)의 상기 스크러빙액 집수부(14)로부터 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)으로 펌핑되며 상기 샘플링 트랩(22)을 통하여 상기 스크러빙액 집수부(14)로 돌아가게 된다.
예정된 스크러빙액 용적이 상기 샘플링 트랩(22)에 의하여 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)으로부터 배출되면 상기 샘플링 트랩(22)의 스톱 밸브(22c)가 우선적으로 닫혀 진다.
이러한 방법으로 예정된 스크러빙액 용적은 상기 샘플링 트랩(22)에서 흐름이 막혀 지고 샘플링 트랩(22)의 스톱 밸브(22a)를 닫음으로써 상기 트랩 내에 가두어 지게 된다. 상기 샘플링 트랩(22)의 스톱 밸브(22a)가 닫혀질 때, 바이패스(44)의 스톱 밸브(46)는 동시에 열리게 되어 상기 스크러빙액은 상기 샘플링 트랩(22)을 통해 더 이상 흐르지 않게 되고 바이패스(44)를 통하여 상기 스크러빙액 집수부(14)로 돌아가게 된다. 상기 샘플링 트랩(22) 내에 포함된 상기 예정된 스크러빙액 용적은 상기 샘플링 트랩(22)의 상기 스톱 밸브(22d 및 52c)를 열면 파이프(24)를 경유하여 측정 셀(26)로 유입하게 된다. 상기 측정 셀(26)로 도입된 상기 스크러빙액 용적에 맞추어진 HCl 용적이 적량 투여 장치(32)에서 적량 투여되고 스 톱 밸브(28a)를 개방함으로써 파이프(28)를 경유하여 측정 셀(26)로 유입된다. 모터(34)에 의해 구동되는 교반기(36)가 상기 측정 셀(26) 내의 상기 스크러빙액 용적 및 HCl 용적을 혼합한다. 예정된 반응 시간 후에 상기 측정 셀(26)에 존재하는 상기 혼합물의 pH 값이 pH 탐침(38)에 의해 결정된다. pH 값이 결정되자마자 스톱 밸브(42)가 열려서 상기 혼합물이 파이프(40)를 경유하여 배출될 수 있게 된다.
상기 샘플링 트랩(22)에 의하여 그 다음 샘플을 채취하기 위하여 상기 스톱 밸브(22d 및 46)가 다시 닫혀져야 하고 상기 스톱 밸브(22a)는 다시 열려야 하며, 이에 따라 스크러빙액은 상기 샘플링 트랩으로 다시 흐르게 된다.
상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10) 및 상기 바이패스(44)가 세정 되려면 상기 샘플링 트랩(22)의 밸브(22a 및 22c)가 닫혀져야 하고 밸브(46)는 열려져야 한다. 이 후, 세정수는 세정수 관(48)을 통하여 대응 요소들을 통하여 흐르고 그 후 열려진 스톱 밸브(20)를 통하여 상기 스크러빙 칼럼(16)으로 돌아가게 된다. 밸브(50, 22a, 22c 및 20)를 열은 경우뿐만 아니라 밸브(46, 22b 및 22d)를 닫고서 상기 샘플링 트랩(22)과 이에 연결되는 파이프 및 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인(10)을 세정하는 것이 가능하다.
상기 샘플링 트랩(22)을 개별적으로 세정하기 위하여 밸브(22a 및 22c)가 닫혀져야 하고 밸브(22b 및 22d)는 열려져야 한다. 밸브(52a)를 열면 세정수가 파이프(54)로부터 연결 브랜치(52)를 통하여 상기 샘플링 트랩(22)으로 흘러서 세정하게 된다. 거기서부터 파이프(24)를 통하여 상기 측정 셀(26)로 흐르고 그 후 스톱 밸브(42)를 개방하면 파이프(40)를 경유하여 흘러나가게 된다.
밸브(66)를 열면 세정수가 파이프(64)를 경유하여 상기 측정 셀 자체를 채울 수 있게 된다. 세정 후, 상기 물 역시 밸브(42)와 파이프(40)를 경유하여 밖으로 흘러나가게 된다.
본 발명에 따라서 도시된 장치는 단지 하나의 예시이며 첨부된 특허청구범위에 의하여 정의되는 본 발명의 보호 범위를 벗어나지 않는 한 다른 변형이나 변화가 가능함이 이해될 것이다.
본 발명에 의하여 스크러빙 칼럼과 그 대응 장치에서의 스크러빙액 순환으로부터 분리된 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하기 위한 개선된 또는 대안적인 방법이 제공된다.

Claims (14)

  1. 스크러빙 칼럼의 스크러빙액 순환으로부터 분리된 스크러빙액의 CaCO3 함량을 결정하는 방법으로서,
    연속적으로 사용 가능한 스크러빙액 용적 흐름으로부터 예정된 스크러빙액 테스트 용적을 분리하는 단계;
    상기 스크러빙액 테스트 용적을 측정 셀로 공급하는 단계;
    상기 측정 셀로 예정된 HCl 용적을 적량 투여하며 공급하는 단계;
    공급된 상기 용적들을 혼합하는 단계;
    예정된 시간 동안 반응시키는 단계;
    pH 값을 측정하는 단계 및
    상기 측정된 pH 값의 변화에 기초하여 상기 테스트 용적의 CaCO3 함량을 결정하는 단계를 포함하며,
    상기 스크러빙액 테스트 용적의 분리는 샘플링 트랩에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 CaCO3의 함량의 결정이 pH 탐침에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 CaCO3 함량 결정을 위하여 별도의 연속적으로 사용 가능한 스크러빙액 용적 흐름이 생성되는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 스크러빙액 테스트 용적 및 상기 적량 투여된 HCl 용적 중 하나 이상의 상기 용적이 변화될 수 있는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 셀에서 사용되는 측정 장치가 규칙적으로 보정되는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 보정은 습식 분석 비교 측정법에 의해 이루어지는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 셀 및 상기 샘플링 트랩은 규칙적인 시간 간격으로 세정되는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 스크러빙액 용적 흐름, 상기 측정 셀의 상기 테스트 용적 및 상기 적량 투여된 HCl 용적을 통제하는 것에 의하여, 상기 pH 측정의 신뢰성을 검증하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 방법.
  10. 폐쇄된 순환 파이프 라인;
    상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 연결되는 펌프;
    스크러빙액 샘플을 분리하기 위하여 상기 폐쇄된 순환 파이프 라인에 설치된 샘플링 트랩; 및
    상기 샘플링 트랩에 연결되고, 스크러빙액 샘플의 pH 값을 결정하는 측정 장치를 포함하는 측정 셀을 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 측정 장치는 HCl 적량 투여 장치 및 pH 탐침을 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치.
  12. 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
    세정 장치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치.
  13. 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
    공기 주입 장치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치.
  14. 제 10 항 또는 제 11 항에 있어서,
    상기 샘플링 트랩은 바이패스를 포함하는 것을 특징으로 하는 스크러빙액의 CaCO3 함량 결정 장치.
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