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화력발전소 NOx 제거를 위한 SCR 촉매 특성
Characteristics of SCR-Catalytic with de-NOx System in Thermal Power plants 원문보기

한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.30 no.3, 2013년, pp.451 - 460  

고승재 (강원대학교 환경공학과) ,  김지현 (강원대학교 환경공학과) ,  김미정 (강원대학교 환경공학과) ,  조연배 ,  박영구 (강원대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

NOx from the thermal power plants are NO and $NO_2$. This work investigated the chemical/physical characteristics and SCR efficiency of newly prepared catalysts including tungsten ($WO_3$), molybdenum ($MoO_3$) and antimony ($SbO_3$) based on vanadia(...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 국내 화력발전소에서 배출되는 NOx 제거를 위하여 기존 촉매인 TiO2에 2wt(%)V2O5가 첨가된 TiO2/V2O5 촉매를 사용하여 여기에 조촉매 텅스텐(WO3), 몰리브텐 (MoO3), 안티몬(SbO3)을 당량비로 첨가하여 시료를 제조하였다. 제조된 시료의 물리·화학적 특성을 분석하였으며, 조촉매 첨가로 NOx의 제거 효율을 SCR (Selective Catalytic Reduction system) 공정으로 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
대기오염물질 중 현재 양적으로도 가장 많이 생성되는 물질은 무엇인가? NOx, SOx, 분진 등은 대기오염물질 중 현재 양적으로도 가장 많이 생성되는 물질이며 가장 중요한 대기오염 제어 물질이다. 국내 화력발전소와 같은 대규모 고정발생원에서 발생하는 NOx 배출제어를 위해 NH3나 urea를 환원제로 사용하는 선택적촉매환원법(selective catalytic reduction, SCR)이 가장 널리 적용되어 왔다[3,4].
선택적촉매환원법을 사용하기 위해 무엇을 공급해야 하는가? 국내 화력발전소와 같은 대규모 고정발생원에서 발생하는 NOx 배출제어를 위해 NH3나 urea를 환원제로 사용하는 선택적촉매환원법(selective catalytic reduction, SCR)이 가장 널리 적용되어 왔다[3,4]. 적합한 촉매와 더불어 암모니아 (NH3), 수소(H2), 일산화탄소(CO), 황화수소(H2S)와 같은 환원가스의 공급이 필수적이다[5-7]. 상용화된 V2O5/TiO2 촉매의 경우 반응온도는 300∼400℃, SV는 2000∼10000hr-1의 범위이다.
국내 화력발전소등에서 NOx 배출제어를 위해 무엇을 적용하는가? NOx, SOx, 분진 등은 대기오염물질 중 현재 양적으로도 가장 많이 생성되는 물질이며 가장 중요한 대기오염 제어 물질이다. 국내 화력발전소와 같은 대규모 고정발생원에서 발생하는 NOx 배출제어를 위해 NH3나 urea를 환원제로 사용하는 선택적촉매환원법(selective catalytic reduction, SCR)이 가장 널리 적용되어 왔다[3,4]. 적합한 촉매와 더불어 암모니아 (NH3), 수소(H2), 일산화탄소(CO), 황화수소(H2S)와 같은 환원가스의 공급이 필수적이다[5-7].
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참고문헌 (13)

  1. S. J. Lee, and S. C. Hong, Deactivation and Regeneration of a Used De-NOx SCR Catalyst for Waters Incinerator, J. Korean Ind. Eng. Chem., Vol. 19, 259-263(2008) 

  2. Ministry of Environment Republic of Korea, Environmental Statistics Yearbook in 2002 (2003). 

  3. S. W. Ham and I. S. Nam in J. J. Spivey (Ed.), Selective Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides by Ammonia, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 236-271(2002). 

  4. J. H. Choi, M. H. Kim and I. S. Nam, "Heating Element of an Air Preheater in a Utility Boiler as an SCR Reactor Removing NO by NH3," Ind. Eng. Chem. Res., 44, 707-714(2005). 

  5. T. Sterner and B. Turnheim, Innovation and diffusion of environmental technology : Industrial NOx abatement in Sweden under refunded emission patments, Ecological Economics, Vol.68, Issue 12, 2996-3006 (2009) 

  6. H. Bosch and F. Janssen, Formation and control of nitrogen oxides, Catalysis Today, Vol.2, 36-379(1998) 

  7. V. I. Paevulescu, P. Geaege, and B.Delmon, Catalytic removal of NO, catalysis Today, Vol.46, .233-316(1998) 

  8. Korea Institute of Science and Technology Information, Catalyst Technology(2007). 

  9. Korea Electric Power Corporation, Combustion practices(2009) 

  10. S. P. Joe, in Korea University, A Study on the SCR Reaction at Low Temperature and the Characteristics of V/Titania NOX Removal Catalyst(2003). 

  11. G. H. Park, Analysis of the latest equipment, DongHwa Technology Publishing Co(2004). 

  12. Ministry of Knowledge Economy, Applicable to power plants combined SCR denitrification technology(2010). 

  13. S. S. Kim, H. J. Choi and S. C. Hong, "A Study on Reaction Characteristics of H2 SCR using Pt/TiO2 Catalyst", Appl. Chem. Eng., Vol. 21, No. 1, February 18-23(2010) 

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