KR900005130B1 - 유화수소 함유 배가스 처리방법 - Google Patents
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Abstract
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Description
제1도는 반회분식에 의한 유화수소함유가스와 수산화나트륨 용액의 기-액 접촉 반응장치의 개략도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 모타 2 : 온도조절기
3 : 유량계 4 : 밸브
5 : 흡수반응조 6 : 흡수병
본 발명은 코크스 오븐가스 및 석유 또는 천연가스 정제과정에서 배출되는 유화수소 함유 배가스의 처리방법에 관한 것이며, 이를 보다 상세히 설명하면 코크스오븐가스 및 석유 또는 천연가스 정제과정에서 배출되는 유화수소 함유 배가스가 탈류공정을 거침에 따라 유화수소가 농축되었을때 이를 수산화나트륨 수용액과 기-액 접촉 반응시켜 수황화나트륨(NaHS)를 제조하여 처리하는 방법에 관한 것이다.
흡수액을 이용하여 유화수소 함유 배가스중 유화수소를 흡수하고 이를 다시 스팀등으로 재생하여 흡수액은 순환시켜 재사용하고 흡수액 재생시 배출되는 유화수소 함량 50-70%, 이산화탄소 함량 0-20% 정도의 농축된 배가스를 처리하는 종래의 탈류공정은 유화수소가 농축함유된 배가스를 단체 황이나 황산제조 설비를 설치하여 처리하거나 소각시켜 처리했었다.
그러나, 전자의 경우는 그 장치가 복잡하여 설비비등이 과다하게 들고 이산화탄소를 전처리로 제거하여야 하는 문제점이 있으며, 후자는 유화수소 소각에 따라 배출되는 이산화황에 의해 대기오염 문제가 야기되는 것이다.
본 발명의 목적은 상술한 바와같은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 비교적 장치가 간단하고 운전이 용이한 반회분식의 기-액 접촉 반응장치를 이용하여 배가스를 수산화나트륨과 기-액 접촉반응시켜 수황화나트륨을 제조함과 동시에 유화수소함유 배가스를 처리하는 방법을 제공하는데 있다.
본 발명에 의한 방법은 유화수소함량이 50%이상이고 이산화탄소함량이 15%이내인 배가스를 농도가 2g mol/l 이하인 수산화나트륨 용액과 반회분식으로 기-액 접촉반응시켜 공업적순도의 수황화나트륨을 제조하여 유화수소함유 배가스를 처리하는 방법에 관한 것이다.
본 발명에 있어서, 수산화나트륨 용액의 농도는 0.5-2g mo1/l로 한정하는 것이 보다 바람직하다.
본 발명에 있어서 유화수소와 수산화나트륨사이의 기-액 접촉반응에 의한 수황화소다의 생성반응은 다음과 같은 두단계의 순차 정량적인 반응으로 진행된다.
또한, 배가스에 이산화탄소가 공존할때 이산화탄소와 수산화나트륨간의 반응은 다음과 같이 진행된다.
유화수소함유 배가스처리를 수황화나트륨 제조방법으로 하는 경우 부산물인 수황화나트륨의 활용이라는 측면에서 가능한 순도가 높아야하고 이를 위해서는 가능한 이산화탄소가 유화수소에 비해 배가스에 적게 함유되어 있어야 한다.
따라서, 유화수소와 이산화탄소가 배가스에 공존시 공업적순도의 수황화나트륨의 생산가능성을 조사하기 위하여 제1도에서와 같은 반회분식의 장치를 이용하여 반응가스와 수산화나트륨간의 흡수반응을 수행하였다.
제1도에서 부호 1은 모타, 2는 온도조절기, 3은 유량계, 4는 밸브 5는 흡수반응조, 그리고 6은 흡수병을 나타낸다.
흡수반응은 반응가스에 대하여 연속적이고 흡수액에 대하여 회분식인 반회분식이다.
반응가스는 각각 유화수소, 이산화탄소, 질소실린더에서 나와 밸브와 유량계를 통하여 유량을 조성하여 흡수반응 조하부에 있는 분사관을 통하여 분사되고 흡수액은 교반기로 계속 교반하였다.
유화수소와, 수산화나트륨, 이산화탄소와 수산화나트륨 수용액사이의 흡수반응에 의해 생성되는 수황화나트륨과 탄산나트륨(Na2CO2)의 양은 적정법으로 분석하여 구하였다.
이하 본 발명을 실시예를 통하여 상세히 설명한다.
[실시예]
반응가스의 조성을 H2S : 50%, CO2: 0-20% 및 나머지를 질소로 하고 반응가스의 유속을 0.81/min로 하여 초기 수산화나트륨의 농도를 1-3g mol/l이고 부피가 1.51인 수산화나트륨 수용액과 기-액 접촉반응을 제1도에 도시된 바와같은 반회분식 실험장치를 이용하여 각성분의 조성비를 달리하여 실험하였다.
각조건별로 반응이 완결된후 생성된 수황화나트륨과 탄산나트륨의 농도 및 수황화나트륨이 중량%로 70%일때의 탄산나트륨의 중량% 및 반응 완결시 까지 총 통과유량중 유화수소흡수율을 조사하였으며 그 결과를 표 1에 나타내었다.
[표 1]
상기표 1에 의하면 반응가스중 이산화탄소의 함량이 증가함에 따라 흡수량이 많아져 탄산나트륨의 생성량이 많아지고 있으나, 초기 NaOH의 농도가 1-2g mol/l인 경우에는 반응가스중 CO2함량이 15% 까지는 공업적 순도의 수황화나트륨, 즉 수황화나트륨이 중량%로 70%일때 탄산나트륨의 조성이 6%이하인, 규격올 만족시키고 있는 것을 알 수 있다.(시료 2,3,4,5,6,7,8,9,10)
그러나 초기 NaOH의 농도가 1-2g mol/l CO2라도 CO2함량이 20%인 경우에는 생성된 탄산나트륨의 중량%가 6%를 초과하여 공업적 순도의 수황화나트륨을 생산할 수 없는 것이다.(시료 1,6)
한편 초기 수산화나트륨의 농도가 3g mol/l일 경우에는 이산화탄소가 10% 이상이 되면 공업적 순도의 수황화나트륨을 제조할 수 없다(시료 11, 12,13)
상기에 나타난 바와같이 유화수소함유가스에 이산화탄소가 공존할때 유화수소가 이산화탄소보다 용해도가 크고 수산화나트륨과의 반응속도가 상대적으로 빠르므로 배가스중에 CO2함량이 15%이내인 경우에는 공업적 순도의 수황화나트륨을 생산할 수 있으나, CO2의 흡수속도는 수산화나트륨의 농도가 증가할수록 빨라지므로 같은 조성의 반응가스에서는 초기 수산화나트륨의 농도가 증가할수록 탄산나트륨의 생성률이 높아져 초기 수산화나트륨의 농도가 3g mol/l인 경우에는 이산화탄소가 10% 이상이 되면 공업적 순도의 수황화나트륨을 제조할 수 없는 것이다.
따라서 초기 수산화나트륨의 농도가 증가할수록 공업적 순도의 수황화나트륨을 생산하는데 허용되는 이산화탄소의 함량은 낮아지는 것이다.
상술한 바와같이, 본 발명에 의한 방법은 유화수소함유 배가스를 수산화나트륨수용액과 기-액 접촉반응시켜 수황화나트륨을 제조하는 방법으로 처리함으로써 장치구성이 간단함과 아울러 부산물인 수황화나트륨을 회수하여 부가가치를 향상시킬뿐만 아니라 대기 오염방지의 효과가 있는 것이다.
Claims (1)
- 코크스오븐가스, 석유정제나 천연가스 정제시 배출되는 유화수소함유가스를 수산화나트륨 수용액과 기-액 접촉반응시켜 처리하는 방법에 있어서, 50%이상의 유화수소 및 15% 이하의 이산화탄소를 함유하는 가스를 0.5-2.0g mol/l이하의 수산화나트륨 수용액과 반회분식으로 기-액 접촉반응시켜 공업적 순도의 수황화나트륨을 제조함을 특징으로 하는 유화수소함유 배가스 처리방법.
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KR1019870015122A KR900005130B1 (ko) | 1987-12-28 | 1987-12-28 | 유화수소 함유 배가스 처리방법 |
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KR890009452A KR890009452A (ko) | 1989-08-02 |
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KR1019870015122A KR900005130B1 (ko) | 1987-12-28 | 1987-12-28 | 유화수소 함유 배가스 처리방법 |
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7377119B2 (en) | 2004-08-11 | 2008-05-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Air conditioning system and control method thereof |
KR101067660B1 (ko) * | 2011-01-27 | 2011-09-27 | (주)엔코아네트웍스 | 수황화나트륨 제조장치 및 제조방법 |
CN102796579A (zh) * | 2012-08-20 | 2012-11-28 | 中国石化江汉油田分公司采气厂 | 井场自用天然气简易脱硫方法 |
KR20190128299A (ko) * | 2018-05-08 | 2019-11-18 | 주식회사 포스코 | 가스 처리방법 및 가스 처리설비 |
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1987
- 1987-12-28 KR KR1019870015122A patent/KR900005130B1/ko not_active IP Right Cessation
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