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10TPD DME 실용화 기술개발
Development of 10TPD DME Process 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 한국가스공사
Korea Gas Corporation
연구책임자 백영순
참여연구자 조원준 , 이승호 , 오영삼 , 송택용 , 정종태 , 권옥배 , 김기동 , 이현찬 , 주우성 , 김용배 , 성기표 , 신광식 , 김태우 , 나영진 , 류병락 , 모용기 , 신동근 , 이경순 , 이은직 , 이영수 , 이제설 , 최창우 , 홍성민 , 김계원 , 김영현 , 김학곤
보고서유형최종보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2009-12
과제시작연도 2008
주관부처 지식경제부
Ministry of Knowledge Economy
등록번호 TRKO201300007971
과제고유번호 1415094826
사업명 에너지자원기술개발
DB 구축일자 2021-10-09
키워드 DME 플랜트.삼중개질반응기.DME 합성 반응기.이산화탄소 저감.DME.Tri-reformer.DME Synthesis Reactor.

초록

● 50kg/day DME Pilot Plant 운전
◆ 기본 설계 운전 데이터 제공
◆ 공정 해석 데이터 도출
● 일일 10톤 DME 생산 Demo Plant
◆ 상세설계
◆ 주요 기자재 기본 사양 확립
◆ 건설 및 운전
● 일일 3,000톤 DME 생산 플랜트 설계 국산화
● DME 보급 기반 타당성 연구
◆ 해외 DME 플랜트 현황 조사
◆ 저장시설 및 충전시설 보급기반 검토
◆ 해외 가스전 조사 및 검토
● DME 상용화 사업타당성 조사
◆ 해외 가스전 진

Abstract

● Operation of 50kg/day DME Pilot Plant
◆ Operation data for the Basic Design
◆ Process Simulation
● 10ton/day DME Demonstration Plant
◆ Detailed Design of Demonstration Plant
◆ Specifications for the Main Equipments
◆ Construction and Operation
● Localization of 3,000ton/day DM

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 제출문 ... 2
  • 최종보고서 초록 ... 3
  • 연구개발사업 주요 연구성과 ... 7
  • 요약문 ... 14
  • SUMMARY ... 17
  • CONTENTS ... 19
  • 목차 ... 21
  • 그림목차 ... 27
  • 표목차 ... 37
  • 제1장 서론 ... 42
  • 제2장 연구 필요성 및 목적 ... 42
  • 2.1 기술의 개요 ... 42
  • 2.2 기술개발의 필요성 ... 44
  • 제3장 국내외 DME 기술개발 및 현황분석 ... 47
  • 제1절 국내 기술개발 현황 분석 ... 47
  • 1.1 개요 ... 47
  • 1.2 추진배경 ... 47
  • 1.3 국내의 연구 동향 ... 49
  • 1.4 국내의 DME 자동차 기술개발 현황 ... 50
  • 1.5 인프라 활용 연구 ... 51
  • 1.6 촉매 및 공정개발 ... 51
  • 제2절 국외 기술개발 현황 분석 ... 53
  • 2.1 일본 ... 53
  • 2.1.1 개요 ... 53
  • 2.1.2 추진배경 ... 53
  • 2.1.3 현황 및 동향 ... 53
  • 2.1.4 정부지원 ... 55
  • 2.1.5 일본의 기업 ... 56
  • 2.2 중국 ... 61
  • 2.2.1 개요 ... 61
  • 2.2.2 추진배경 ... 62
  • 2.2.3 현황 및 동향 ... 63
  • 2.2.4 정부지원 ... 69
  • 2.3 유럽 ... 70
  • 2.3.1 독일 ... 71
  • 2.3.2 스웨덴 ... 71
  • 2.3.3 프랑스 ... 73
  • 2.3.4 이탈리아 ... 73
  • 2.3.5 덴마크(Haldor Topsoe사) ... 73
  • 2.4 미국 ... 78
  • 2.4.1 개요 ... 78
  • 2.4.2 추진배경 ... 79
  • 2.4.3 현황 및 동향 ... 81
  • 2.4.4 정부지원 ... 83
  • 2.5 기타 ... 83
  • 제3절 특허조사(국내외) ... 85
  • 3.1 국내 ... 86
  • 3.2 국외 ... 87
  • 4장 KOGAS DME 공정기술 개발 ... 88
  • 제 1 절 DME 공정개요 ... 88
  • 4.1.1 합성가스 제조 ... 88
  • 4.1.2 DME 합성 제조 장치 ... 95
  • 제2절 DME 합성 공정 ... 100
  • 4.2.1 DME 간접 합성 공정 ... 101
  • 4.2.2 직접 DME 생산 공정 ... 106
  • 제3절 KOGAS DME 공정의 SWOT 분석 ... 111
  • 5장 KOGAS DME Pilot 플랜트 기술개발 ... 114
  • 제1절 DME 플랜트 핵심기술 ... 114
  • 1.1 공정 ... 114
  • 1.1.1 공정 목적 및 특징 ... 114
  • 1.1.2 공정의 화학적 변화 ... 115
  • 1.1.3 각 반응기의 운전 조건 ... 116
  • 1.1.4 공정에서의 물리적 변화 ... 116
  • 1.1.5 각 분리탑의 운전 조건 ... 118
  • 1.2 촉매 ... 118
  • 1.2.1 합성가스 제조 촉매 ... 118
  • 1.2.2 DME 제조 촉매 ... 120
  • 1.3 반응기 ... 122
  • 1.3.1 삼중개질반응기 ... 122
  • 1.3.2. DME 합성 반응기 ... 123
  • 제2절 DME bench 설비 시험 ... 124
  • 2.1 Bench Tri-reformer ... 124
  • 2.1.1 Bench Tri-reformer 성능 시험 ... 124
  • 2.1.2 Bench Tri-reformer 연구의 필요성 및 목표 ... 129
  • 2.1.3 장치의 사양 및 규격 ... 131
  • 2.1.4 실험 내용 ... 134
  • 2.1.5 운전 계획 ... 136
  • 2.1.6 실험 결과 ... 137
  • 2.2 DME 합성 반응기 Bench 실험 ... 146
  • 2.2.1 디메틸에테르 합성반응 ... 146
  • 2.2.2 반 응 실 험 ... 147
  • 2.2.3 실 험 결 과 ... 148
  • 2.2.4 화학흡착 ... 154
  • 2.2.5 반응 속도 상수 ... 155
  • 2.2.6 반응온도 실험 ... 159
  • 제3절 DME Pilot 플랜트 시험 ... 164
  • 3.1 DME 공정최적 시험 ... 165
  • 3.2 DME Pilot 플랜트 시험결과 ... 166
  • 3.3 DME Pilot 플랜트 Revamping 시험 ... 209
  • 6장 DME Demo 플랜트 기술개발 ... 223
  • 제1절 DME 플랜트 핵심기술 ... 223
  • 1.1 촉매 성형기술 ... 223
  • 1.1.1 촉매 개발 ... 223
  • 1.2 반응기 설계 기술 ... 234
  • 1.2.1 Demo Tri-reformer ... 234
  • 1.2.2 Demo DME Reactor ... 254
  • 1.3 공정최적화 기술 ... 267
  • 1.3.1. Process Flow Diagram ... 267
  • 1.3.2. Syngas Reforming Section ... 269
  • 1.3.3. CO2 Removal Section ... 270
  • 1.3.4. DME Synthesis Section ... 272
  • 1.3.5. CO2 Stripping Section ... 274
  • 1.3.6. DME Purification Section(DA-105) ... 276
  • 1.3.7. MeOH Recovery Section(DA-106) ... 278
  • 제2절 DME Demo 플랜트 설계 및 건설공사 ... 281
  • 2.1 Demo 플랜트 설계 개념 ... 281
  • 2.3 Demo 플랜트 건설공사 ... 288
  • 제3절 DME Demo 플랜트 시험 ... 297
  • 3.1 Demo 플랜트 시운전 ... 297
  • 3.1.1 운전 목적 ... 297
  • 3.1.2 종합 시운전 운전 결과 ... 300
  • 3.2 Demo 플랜트 종합운전 ... 316
  • 3.2.1. 1차 종합 운전 ... 316
  • 3.2.2. 2차 종합 운전 ... 325
  • 3.2.3. 3차 종합 운전 ... 338
  • 3.2.4. 종합 의견 ... 353
  • 제4절 DME 플랜트 공정 최적화 ... 355
  • 4.1. 공정최적화(I) ... 355
  • 4.2. 공정최적화(II) ... 360
  • 4.3. CO2 흡수 공정에 사용되는 Amine의 종류 ... 369
  • 7장 DME 상용 플랜트 설계 ... 379
  • 제1절 상용플랜트 설계 개념 ... 379
  • 1.1 DME 개요 ... 379
  • 1.2 DME제조 상용플랜트 개요 ... 379
  • 1.3 일일 3,000톤 DME 생산 상용플랜트 Process 구성 ... 380
  • 1.4 플랜트 Overall Thermal Energy Efficiency ... 386
  • 제2절 상용플랜트 기초설계 ... 387
  • 2.1 상용 Plant 공정 모사 ... 387
  • 2.2 상용플랜트 기초설계 ... 389
  • 2.2.1. Process Block Diagram ... 389
  • 2.2.2. Process Flow Diagram ... 390
  • 2.2.3. Heat and Material Balance ... 394
  • 8장 DME 사업 타당성 분석 ... 395
  • 제1절 DME로 개발 가능한 가스전 현황 ... 395
  • 제2절 DME 시장전망 분석 ... 397
  • 제3절 DME 관련시장 환경 ... 405
  • 9장 결론 및 향후 추진방안 ... 408
  • 부록 ... 411
  • 1. 10TPD DME Demo Plant 설계도면 ... 412
  • 2. 서울대학교 보고서 ... 462

참고문헌 (25)

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