Because sensing odor varies depending on each person, even if the odor is released in line with the legal emission permission concentration levels, it can still become a social issue if a civil complaint is made. The purpose of this research is to study the possibility of putting Mn-Cu metallic oxide catalysts into practical use to economically eliminate acetaldehyde which produces a odor in the industrial process. An optimal operating parameter to eliminate acetaldehyde was deduced through a performance evaluation in the research laboratory and the performance was verified by applying the parameter into an actual facility as an on-the-site experiment through a Scale-up of pilot size. The operating temperature of the metallic oxide catalysts researched so far was at the minimum close to 220℃, and the 220℃ elimination efficiency was 50% or below. However, having experimented by using a Mn-Cu metallic oxide catalyst in this research, optimum elimination efficiency showed when space velocity (GHSV) was equal to or below 6,000 hr-1. The average elimination efficiency was 61.2% when the catalyst controlling temperature was 120℃, 93.3% when the catalyst controlling temperature was 160℃, and 94.9% when catalyst controlling temperature was 180℃, thereby reflecting high elimination efficiency. The specific surface area of the catalyst was 200m2/g before use, however, was reduced to 47.162m2/g after 24 months and therefore showed that despite the decrease in specific surface area as time passed, there was no significant influence on the performance. Having operated Mn-Cu metallic oxide catalyst systems for at least two years on a site where there was no inflow of toxins like sulfur compounds and acidic gases, we were able to confirm that elimination efficiency of at least 90% was maintained.
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악취는 사람마다 느끼는 정도가 다르므로 법적 배출허용농도 이내로 배출된다고 하더라도 민원 발생 시 사회적으로 이슈화가 되는 특징이 있다. 본 연구는 산업공정에서 발생된 악취중의 아세트알데히드를 경제적으로 제거하기 위해 Mn-Cu 금속산화물 촉매의 실용화 가능성에 관한 연구이며, 실험실에서 성능평가를 통해 아세트알데히드 제거를 위한 최적 운전인자를 도출하였고, 파일럿 규모의 Scale-up을 통한 현장 실험으로 실제규모 시설에 적용하여 성능을 검증하였다. 지금까지 연구되어진 금속산화물 촉매의 운전온도는 최소 220℃ 근방에서 아세트알데히드 제거효율이 50% 이하였다. 그러나 본 연구에서 Mn-Cu 금속산화물 촉매를 사용하여 실험한 결과 공간속도(GHSV)가 6,000 hr-1 이하일 때 최적의 제거효율을 보였으며, 촉매제어 온도가 120℃일 때 평균 제거효율은 61.2%, 160℃에서는 93.3%, 180℃에서는 94.9%로 높은 제거효율을 보였다. 촉매의 비표면적은 사용 전 200m2/g이었으나 24개월 경과 시 47.162m2/g으로 나타나 비표면적은 시간이 지남에 따라 줄어들지만 성능에는 큰 영향이 없었고, 황화합물과 산성가스 등과 같은 피독물질이 유입되지 않는 현장에서 Mn-Cu 금속산화물 촉매장치를 2년 이상 운전한 결과 90% 이상의 제거효율이 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었다.
목차
요약 Abstract 1. 서론 2. 실험방법 2.1 재료 2.2 실험장치 및 방법 2.3 파일럿 실험장치 제조 및 실험방법 3. 결과 및 고찰 3.1 촉매의 성분 분석 3.2 촉매의 아세트알데히드 반응특성 3.3 파일럿 장치의 현장 실험결과 3.4 촉매의 수명예측 및 촉매독 영향분석 3.5 경제성 분석 4. 결론 참고문헌
키워드
Mn-Cu 금속촉매아세트알데히드휘발성 유기화합물(VOCs)저온금속촉매악취Mn-Cu metal catalystAcetaldehydeVolatile organic compounds(VOCs)Low temperature metal catalystOdor
한국디지털정책학회 [The Society of Digital Policy & Management]
설립연도
2003
분야
복합학>과학기술학
소개
디지털기술 및 산업정책, 디지털경제, 관련 산업의 연구, 전자정부, 디지털정치에 관한 제도적, 정책적 연구, 디지털경영, 전자상거래, e-비즈니스에 관한 실용적 연구, 학술연구지 발간 및 학술대회 개최 등을 통하여 디지털경제 및 디지털경영에 관련되는 국가정책 분야의 연구 및 교류를 촉진하고 국가 및 기업 정보화와 디지털산업의 발전에 공헌한다.