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공정 가스의 H2 함량

2016-07-14View Original

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유황 제조 반응로에서는 부반응이 많은데, 그중 하나가 H2S의 열분해를 통해 H2가 생성되는 반응입니다. 실제 운영 과정에서 크라우스 공정의 가스나 배기가스 내의 H2에 대해 분석을 해본 적이 있는 분 계신가요? 실제 H2 함량은 얼마나 될까요? 수소화 반응기 출구의 수소 함량을 과량이 보장되는 조건 하에 하한선으로 제어한다면, 이 수소가 수소화 반응에 필요한 양을 충족시킬 수 있을까요? 배기가스 수소화 부분에서, 온라인 환원로 외에도 수소화 반응기에 추가적인 수소를 공급할 필요가 없는 장치가 있을까요?
Reply #22016-07-14
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-7-14 11:42에 수정했습니다. 정상적인 공기 공급 상태에서는 배기가스 중의 수소 함량이 약 1% 정도입니다. 이탈리아의 Nige사가 사용하는 HCR 공정은 온라인 용광로나 외부에서의 수소 공급이 필요하지 않습니다. 적절히 공기 공급량을 줄임으로써 수소에 대한 필요량을 낮추는 방식을 사용합니다. 국내에서는 혜주 지역에서만 HCR 공정이 사용된다는 것만 알려져 있습니다.한 보고서에 따르면, 황화수소의 약 6%가 분해 반응을 거쳐 수소로 전환된다고 합니다. 또한, 산성 가스 내의 황화수소 함량은 약 65%에 불과합니다. 가스의 비율이 1.7이라고 가정할 때, 수소의 최대 함량은 65*0.06/270=1.4%를 넘지 않습니다
Reply #32016-07-14
우리는 유황 배가스의 H2 비율이 약 2% 정도인 것을 분석했으며, H2S의 분해는 로의 온도와 매우 밀접한 관련이 있습니다. 하지만 운전 시험을 통해 보면, 2구역의 산성 가스를 분산시켜로우 온도를 높이려 하면 오히려 역효과가 나타납니다. 그 이유는 산성 가스가 로 내부에 머무는 시간이 충분하지 않아 로의 전환율에 영향을 미치기 때문인 것으로 보입니다. 그 결과 수소화 반응기에서 소모되는 가스량이 증가하고 온도 상승도 심해집니다.하지만 후단 산가를 높일 때는 별다른 분석을 하지 않아, 공정 가스 내에 H2S, SO2, H2가 동시에 증가했는지 명확히 알 수 없습니다. 2단계 산가의 양 조절은 또 다른 문제입니다.

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