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니켈 촉매 상에서 에탄으로부터 수소생산을 위한 반응기 사이징
Reactor Sizing for Hydrogen Production from Ethane over Ni Catalyst 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.19 no.1, 2013년, pp.51 - 58  

성민준 (공주대학교 화학공학부) ,  이경은 (공주대학교 화학공학부) ,  조정호 (공주대학교 화학공학부) ,  이영철 (한국가스공사 연구개발원) ,  전종기 (공주대학교 화학공학부)

초록
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니켈 촉매 상에서 에탄의 수증기 개질 반응과 수성가스 전환반응 반응에 대한 반응속도 데이터를 얻기 위하여 반응온도와 반응물의 분압을 변화시키면서 반응 실험을 수행하였다. 반응속도 데이터를 사용하여 거듭제곱 속도식 모델(power law kinetic model)과 랭미어-힌쉘우드 모델(Langmuir-Hinshelwood model)의 매개변수를 구하였다. 또한 반응 속도 모델식을 적용하여 PRO/II를 이용한 공정 모사를 통해서 에탄의 수증기 개질 반응기 사이징(sizing)을 수행하였다. 에탄을 반응물로 하여 수증기 개질 반응을 수행한 결과, 단순한 거듭제곱 속도식 모델보다 표면반응에 의하여 반응속도가 결정되는 랭미어-힌쉘우드 모델이 보다 적합하였고, 수성가스 전환반응에 대한 반응속도식은 거듭제곱 속도식 모델이 적합함을 보였다. PRO/II 시뮬레이션을 통해서 수소 생산량에 필요한 반응기의 크기를 결정할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, kinetics data was obtained for steam reforming reaction of ethane over the nickel catalyst. The variables of steam reforming reaction were reaction temperature, partial pressure of ethane, and mole ratio of steam and ethane. Parameters for the power rate law kinetic model and the Lang...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 일반적으로 화학 반응에 대한 반응속도 데이터를 얻기 위해서는 반응물이 촉매 층을 통과하는 동안 반응물과 촉매 사이에서의 표면 확산에 대한 영향이 가장 적을 때 실험한다. 따라서 본 연구에서는 반응속도 데이터를 얻기에 적당한 촉매의 크기를 결정하기 위한 실험을 하였다. 촉매 알갱이의 크기는 38~75 µm, 75~100 µm, 100~125 µm로 나누어 접촉시간의 변화에 따른 수증기 개질 반응 실험을 하였다.
  • 본 연구는 에탄과 일산화탄소의 수증기 개질 반응의 반응 속도 데이터를 확보하고, 반응속도 데이터를 바탕으로 반응기 크기를 구하는 것을 목적으로 하였다. 상업용 니켈 촉매를 사용하여 반응온도, 공간속도, 수증기/반응물(C2H6, CO) 몰 비 등의 반응 조건을 변화시키면서 에탄과 일산화탄소의 수증기 개질 반응을 수행하고, 그 결과로부터 에탄과 일산화탄소의 수증기 개질 반응에 적합한 속도식 모델을 선정하였다.
  • 본 연구에서는 상업용 니켈 촉매를 사용한 에탄의 수증기 개질 반응기를 설계하기 위하여 에탄의 개질 반응에 적합한 반응속도식에 대한 연구를 수행하였다. 에탄을 반응물로 하여 개질반응을 수행한 결과, 거듭제곱 속도식 모델보다 표면반응에 의하여 반응속도가 결정되는 랭미어-힌쉘우드 모델이 더 적합함을 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
세계적으로 천연가스로 무엇을 생산하고 그 것은 몇 % 인가? 머지않아 수소를 기반으로 하는 산업사회가 이루어질 전망이므로 지금은 탄화수소이용 사회에서 수소이용 사회로 전환하는 과정에 있다고 할 수 있다. 세계적으로 약 48%의 수소생산이 천연가스를 원료로 사용하고 있으며, 30%가 오일, 18%가 석탄을 원료로 사용하고 있다. 천연가스로부터 수소를 생산하는 대부분의 공정에는 수증기 개질법(steam reforming), 부분산화법, 자열 개질법, 건개질법등이 사용되고 있는데 수증기 개질법이 가장 높은 수율을 보이며, 일반적으로 700~900 ℃ 정도로 높은 온도범위에서 운전 된다[1-5].
에너지원은 주로 어떤 것들이 있는가? 에너지원으로 주로 석탄 및 석유를 이용하여 산업이 발전해 왔으나, 최근에는 부탄, 프로판 그리고 천연가스가 가정과 산업에서 널리 사용되고 있다. 머지않아 수소를 기반으로 하는 산업사회가 이루어질 전망이므로 지금은 탄화수소이용 사회에서 수소이용 사회로 전환하는 과정에 있다고 할 수 있다.
steam reforming의 촉매제는 어떤것들을 사용하는가? 수증기 개질 반응에 사용되는 촉매로는 대개 니켈, 루테늄, 로듐 등 금속 촉매를 많이 사용한다[2]. 수증기 개질 반응의 반응속도식에 관한 연구는 주로 메탄의 수증기 개질 반응이 많이 연구되고 있다[10-12].
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참고문헌 (17)

  1. Hoang, D. L., Chan, S. H., and Ding, O. L., "Kinetic and Modelling Study of Methane Steam Reforming over Sulfide Nickel Catalyst on a Gamma Alumina Support," Chem. Eng. J., 112(1-3), 1-11 (2005). 

  2. Schadel, B. T., Duisberg, M., and Deutschmann, O., "Steam Reforming of Methane, Ethane, Propane, Butane, and Natural Gas over a Rhodium-based Catalyst," Catal. Today, 142(1-2), 42-51 (2009). 

  3. Basini, L., Aasberg-Petersen, K., Guarinoni, A., and Ostberg, M., "Catalytic Partial Oxidation of Natural Gas at Elevated Pressure and Low Residence Time," Catal. Today, 64(1-2), 9-20 (2001). 

  4. Qi, A., Wang, S., Ni, C., and Wu, D., "Autothermal Reforming of Gasoline on Rh-Based Monolithic Catalysts," Int. J. Hydrogen Energy, 32(8), 981-991 (2007). 

  5. Arbag, H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., and Dogu, C., "Activity and Stability Enhancement of Ni-MCM-41 Catalysts by Rh Incorporation for Hydrogen from Dry Reforming of Methane," Int. J. Hydrogen Energy, 35(6), 2296-2304 (2010). 

  6. Aboudheir, A., Akande, A., Idem, R., and Dalai, A., "Experimental Studies and Comprehensive Reactor Modeling of Hydrogen Production by the Catalytic Reforming of Crude Ethanol in a Packed Bed Tubular Reactor over a Ni/ $Al_2O_3$ Catalyst," Int. J. Hydrogen Energy, 31(6), 752-761 (2006). 

  7. Heinzel, A., Vogel, B., and Hubner, P., "Reforming of Natural Gas-Hydrogen Generation for Small Scale Stationary Fuel Cell Systems," J. Power Sources, 105(2), 202-207 (2002). 

  8. Zhang, Q., Li, X., Fujimoto, and K., Asami, K., "Hydrogen Production by Partial Oxidation and Reforming of DME," Appl. Catal. A: Gen., 288(1-2), 169-174 (2005). 

  9. Lee, W., "Study of Reaction Mechanism in Pre-Reforming for MCFC Metals Removal," Master Dissertation, Kongju National University, Gongju, 2011. 

  10. Jeong, J. H., Lee, J. W., Seo, D. J., Seo, Y. T., Yoon, W. L., Lee, D. K., and Kim, D. H., "Ru-Doped Ni Catalysts Effective for the Steam Reforming of Methane without the Pre-reduction Treatment with $H_2$ ," Appl. Catal. A: Gen., 302(2), 151-156 (2006). 

  11. Profeti, L. P. R., Ticianelli, E. A., and Assaf, E. M., "Co/ $Al_2O_3$ Catalysts Promoted with Noble Metals for Production of Hydrogen by Methane Steam Reforming," Fuel, 87(10-11), 2076-2081 (2008). 

  12. Hou, K., and Hughes, R., "The Kinetics of Methane Steam Reforming over a Ni/ ${\alpha}-Al_2O_3$ Catalyst," Chem. Eng. J., 82 (1-3), 311-328 (2001). 

  13. Shin, M., Seong, M., Jang, J., Lee, K., Cho, J. H., Lee, Y. C., and Jeon, J. K., "Reaction Kinetics for Steam Reforming of Ethane over Ru Catalyst and Reactor Sizing," Appl. Chem. Eng., 23(2), 204-209 (2012). 

  14. Chon, H. and Seo, G., Introduction of Catalysis, 4th edition, Hanrimwon, Seoul, 2002, pp. 204-206. 

  15. Huang, X., Reimert, R., "Kinetics of Steam Reforming of Ethane on Ni/YSZ(Yttria-Stabilised Zirconia) Catalyst," Fuel, http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2012.09.081. 

  16. Satterfield, C. N., Heterogeneous Catalysis in Practice, McGraw-Hill, Cambridge, 1980, pp. 58-64. 

  17. Choi, Y. T., and Stenger, H. G., "Water Gas Shift Reaction Kinetics and Reactor Modeling for Fuel Cell Grade Hydrogen," J. Power Sources, 124(2), 432-439 (2003). 

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