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Enhancement of Feed Gas Distribution of Heterogeneous Catalytic Fixed-bed Reactor

  • Lee, Ji Hyun (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ;
  • Kim, Beom-Ju (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ;
  • Kwak, No-Sang (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ;
  • Lee, Jung Hyun (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ;
  • Shin, Su Hyun (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ;
  • Hwang, Sun-Na (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ;
  • Shim, Jae-Goo (Creative Future Research Laboratory, KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation)
  • Received : 2016.11.14
  • Accepted : 2016.12.02
  • Published : 2016.12.30

Abstract

다상 고정층 촉매반응기(Multiphase catalytic fixed-bed reactor)에서 기체 유동과 관련, 반응기 내부 구조 디자인에 따른 feed 가스의 분산성 변화를 분석하였다. 다상 촉매반응기의 경우 feed gas의 투입방법이 전체 공정의 반응효율을 크게 결정하는바 본 연구에서는 산업현장에서 활용도가 높은 환형 가스 주입부로 구성된 다상 고정층 촉매반응기를 대상으로 다양한 조건하에서 촉매 반응기 내부에서의 feed가스 분산성 변화를 분석하였다. 다상 촉매반응기의 feed gas 주입과 관련하여 다양한 방안이 제시되고 있는데 그 중 환형 가스 주입방식을 활용하는 방법은 타 기술대비 상대적으로 저렴한 투자비와 좁은 작업공간하에서 기체의 분산성을 향상 시킬수 있는 특징이 있어 실제 상업 공정에서의 활용성이 매우 높다. 본 논문에서는 특히 기-고 촉매 반응기 내부 반응기체의 분산성 향상을 위해 환형 가스 주입장치 내부에 설치된 가스 주입홀 구성방법에 따른 반응기 내부 유동을 분석하였다. 분석결과 주입홀의 위치가 가스 투입라인의 접선방향에 위치하는 것은 전체 분산성에 큰 영향을 주지 못하며 대부분 가스투입 입구와 맞은편 부분에 위치하는 경우 분산성이 향상되는 것으로 분석되었다. 결과적으로 환형 가스주입장치의 최적 설계는 feed 가스의 분산성에 큰 영향을 미치므로 초기단계에서 이러한 점을 고려한 설계 및 분석연구가 선행되어야 할 것으로 사료된다.

Keywords

References

  1. Hui Pan, Xi-Zhong Chen, Xiao-Fei Liang, Li-Tao Zhu, Zheng-Hong Luo, "CFD simulations of gas-liquid-solid flow in fluidized bed reactors A review", Powder Technology, 299, 235-258, 2016. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.05.024
  2. Xi Gao,Ya-PingZhu,Zheng-hongLuo , "CFD modeling of gas flow in porous medium and catalytic coupling reaction from carbon monoxide to diethyl oxalate in fixed-bed reactors", Chemical Engineering Science 66, 6028-6038, 2011. https://doi.org/10.1016/j.ces.2011.08.031
  3. Qi Yang, Abdallah S. Berrouk, Yupeng Du, Hui Zhao, Chaohe Yang, Mohammad Abdur Rakib, Abdulhamid Mohamed, Anood Taher, "CFD investigation of hydrodynamics, heat transfer and cracking reactions in a large-scale fluidized catalytic cracking riser", Applied Mathematical Modelling 40, 9378-9397, 2016. https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.06.016
  4. Abdel-Samea Abdel-Fattaha, Seif-Eddeen K. Fateena,b,*,Tarek M. Moustafaa, Mai M.K. Fouad, "Three-dimensional CFD simulation of industrialClaus reactors", chemical engineering research and design 112, 78-87, 2016. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2016.06.011
  5. Efrain Quiroz-Perez, Efrain Quiroz-Perez, Richart Vazquez-Roman, Florianne Castillo-Borja, Roberto Hernandez-Barajas, "A CFD model for the FCC feed injection system", Fuel, 186, 100-111, 2016 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.08.067
  6. Ji Hyun Lee et al., "Analysis of the gas distribution at the gas sweetening absorber using CFD", Korean Chem. Eng. Res., 52(3), 314-320, 2014 https://doi.org/10.9713/kcer.2014.52.3.314
  7. www.heatran.com
  8. FLUENT/CFX, ANSYS, INC