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[국내논문] 증기 개질기의 반응 및 열변형 특성에 미치는 공정가스와 버너가스 온도의 영향
Effect of Process Gas and Burner Gas Temperature on Reaction and Thermal Deformation Characteristics in a Steam Reformer 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.17 no.9, 2016년, pp.126 - 132  

한준희 (중앙대학교 기계시스템 엔지니어링학과) ,  김지윤 (중앙대학교 차세대 에너지 연구소) ,  이정희 (선박해양플랜트연구소 해양플랜트 산업기술센터) ,  이성혁 (중앙대학교 기계공학부)

초록
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본 연구는 전산유체역학 기법을 이용하여 수소 생산 플랜트의 개질 튜브 공정가스와 버너 가스 온도에 따른 화학반응과 열변형 특성을 분석한다. 개질로 내부의 온도는 약 800 K 내지 1000 K 이상으로 고온으로 유지되기 때문에 튜브의 열변형 문제가 심각하게 발생할 수 있다. 따라서 개질로의 구조건전성을 평가하고 안정된 생산력을 가진 장비를 운영하기 위해서 반응과 열변형 특성에 대한 이해는 필수적이다. 본 연구는 상용 전산해석 코드(ANSYS Fluent/Mechanical V.13.0)를 사용하여, 대류, 전도 및 복사 열전달을 포함한 복합 열전달과 난류유동을 3차원적으로 해석하였다. 특히, 열유동 특성에 따른 연성해석(Fluid-Solid Interaction: FSI)를 수행하였으며 고온 버너가스와 공정가스 운전조건에 따른 반응 특성과 열변형 변화를 분석하였다. 수치해석 결과, 개질 공정가스와 버너 가스의 주입온도가 각각 200 K 감소하면, 수소생성량은 최대 약 4 배, 최소 약 2 배 감소한다. 또한, 공정가스와 버너 가스의 주입온도에 따라 열변형은 최대 약 20%, 최소 약 15% 감소한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study numerically investigates the characteristics of chemical reactions and thermal deformation in a steam reformer. These phenomena are significantly affected by the high-temperature burner gas and the process gas conditions. Because the high temperature of the burner gas ranges from 800 to 1...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 석유화학 플랜트 증기 개질기의 공정가스와 버너가스의 주입 온도에 따른 화학반응 및 열변형 특성을 파악하였으며, 결론은 다음과 같다. 공정가스와 버너가스의 주입 온도는 화학반응에 영향을 미치며, 튜브 내부 온도가 감소하면 화학반응 속도가 감소한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수증기 개질법을 사용하는 석유화학 플랜트에서 수치 해석적인 연구를 통해 반응특성과 열변형 현상을 고찰하는 것이 매우 유용한 이유는? 수증기 개질법을 사용하는 석유화학 플랜트는 기동시작부터 기동정지까지 약 1년여의 주기로 가동되고 고온환경에서 운전하기 때문에 고온에 의한 튜브의 열변형 문제가 심각하게 나타난다 [7]. 그러나 현실 적으로 현장에서 튜브내부의 열유동 특성과 튜브 열변형에 대한 정보를 분석하는 것은 매우 어렵기 때문에 수치 해석적인 연구를 통해 반응특성과 열변형 현상을 고찰하는 것은 매우 유용하다.
수소를 생산하기 위한 방법으로는? 근 환경오염과 석탄자원의 고갈로 인해 친환경 신재생에너지를 필요로 하고 있으며 그 중 무공해 청정연료인 수소는 최근까지 수소자동차, 대중교통 그리고 연료전지 분야에서 꾸준히 연구되고 있다[1]. 수소를 생산하기 위한 방법으로는 부분 산화법, 자연 개질법 및 수증기 개질법 등이 있으며, 그 중 수증기 개질법이 가장 효율적이며 경제성이 우수한 것으로 알려져 있다[2-5].
수증기 개질법을 사용하는 석유화학 플랜트의 문제점은? 수증기 개질 방법은 대규모 로(furnace) 내의 개질튜브내부로 유입된 수증기와 천연가스가 버너에 의해 생성 되는 고온가스(800 K~1000 K)와의 열전달에 의해 튜브 내부 개질반응을 일으키고 최종적으로 수소를 발생시키는 공정이다[6]. 수증기 개질법을 사용하는 석유화학 플랜트는 기동시작부터 기동정지까지 약 1년여의 주기로 가동되고 고온환경에서 운전하기 때문에 고온에 의한 튜브의 열변형 문제가 심각하게 나타난다 [7]. 그러나 현실 적으로 현장에서 튜브내부의 열유동 특성과 튜브 열변형에 대한 정보를 분석하는 것은 매우 어렵기 때문에 수치 해석적인 연구를 통해 반응특성과 열변형 현상을 고찰하는 것은 매우 유용하다.
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참고문헌 (15)

  1. H. S. Roh, D. K. Lee, K. Y. Koo, U. H. Jung, and W. L. Yoon, "Natural gas Steam Reforming for Hydrogen Production over Metal Monolite Catalyst with Efficient Heat-transfer", International Journal of Hydrogen Energy, 35, pp. 1613-1619, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.12.051 

  2. A. Demirbas, Biofuels sources, "Biofuels Policy, Biofuel Economy and Global Biofuel Projections, Energy Conversion and Management. Manage, 49, pp. 2106-2116, 2008. 

  3. L. Basini, K. Aasberg-Petersen, A. Guarinoni, and M. Ostberg, "Catalytic Partial Oxidation of Natural Gas at Evlevated Pressure and Low Residence Time", Catalysis Today, 64, pp. 21-30, 2001. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5861(00)00504-6 

  4. A. Qi, S. Wang, C. Ni, and D. Wu, "Autothermal Reforming of Gasoline on Rh-based Monolithic Catalysts", International Journal of Hydrogen Energy, 32, pp. 981-991, 2007. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.06.072 

  5. H. Arbag, S. Yasyerli, N. Yasyerli, and C. Dogu, "Activity and Stability Enhancement of Ni-MCM-41 Catalysts by Rh Incorporation for Hydrogen from Dry Reforming of Methane", International journal of Hydrogen Energy, 35, pp. 2296-2304, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.12.109 

  6. J. A. Liu, "Kinetics, Catalysis and Mechanism of Methane Steam Reforming", WPI Chemical Engineering Department, 2006. 

  7. M.H. Shariat, A. h. Faraji, A. Ashafriahy, M. M. Alipour, "In Advanced Creep Failure of H.P. Modified Reformer Tubes in an Ammonia Plant", The Journal of Corrosion Science and Engineering, 6, pp. 1-20, 2003. 

  8. L. Lao et al, "CFD Modeling and Control of a Steam Methane Reforming Reactor", Chemical Engineering Science, 148, pp. 78-92, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2016.03.038 

  9. M. Nikodemus, "Identifying Favorable Catalyst Design Features in Methane Steam Reforming Using Computational Fluid Dynamics", WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE, 2013. 

  10. G. Dixon, M. Nijemeisland, "CFD as a Design Tool for Fixed-Bed Reactors", Industrial & Engineering Chemistry Research, 40, pp. 5246-5254, 2001. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ie001035a 

  11. M. N. Pedernera, J. Pina, D. O. Borio, and V. Bucala, "Use of a Heterogeneous Two-dimensional Model to Improve the Primary Steam Reformer Performance", Chemical Engineering Journal, 94, pp. 29-40, 2003. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1385-8947(03)00004-4 

  12. M. Ni, "2D Heat and Mass Transfer Modeling of Methane Steam Reforming for Hydrogen Production in a Compact Reformer", Energy Conversion and Management, 65, pp. 155-163, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2012.07.017 

  13. J. Lee, J. H. Han et al, "Characteristics of Heat Transfer and Chemical Reaction of Methane-Steam Reforming in a Porous Catalytic Medium", Journal of Mechanical Science and Technology, 30, pp. 473-481, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12206-015-1252-1 

  14. C. G. Choi, T. Y. Chung, J. H. Nam and D. H. Shin, "A Comparative Study for Steam-Methane Reforming Reaction Analysis Model.", Transactional of the Korean Society of Mechanical Engineers B, 32, pp. 497-503, 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.3795/KSME-B.2008.32.7.497 

  15. ANSYS Mechanical, "ANSYS Mechanical APDL Theory Reference; Version 13.0.", ANSYS Inc, Canonsburg, 2013. 

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