이산화탄소 기반 플라스틱 열분해 수소 생산 공정: 지속가능한 폐어망 재활용
폐어망은 해양 플라스틱 폐기물의 50% 이상을 차지하며, 해양생태계를 파괴하는 주요 원인으로 지목되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 폐어망은 소각, 매립, 기계적 재활용 등의 방법으로 처리되고 있으나, 부가가치가 낮은 제품으로 재활용되며, 오염 물질을 배출한다는 한계가 존재한다. 하지만 플라스틱 고분자로 구성된 폐어망은 열분해 방법을 통해 처리할 경우, 합성가스 및 열분해유와 같은 유용한 자원으로 재활용할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 CO 2 기반에서 폐어망을 촉매 열분해하여 고순도의 H 2 를 생산하는 공정을 제안하였다....
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK), 62(1) 2024, 62(1), 334, pp.36-43 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , , , , , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | kor |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | 폐어망은 해양 플라스틱 폐기물의 50% 이상을 차지하며, 해양생태계를 파괴하는 주요 원인으로 지목되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 폐어망은 소각, 매립, 기계적 재활용 등의 방법으로 처리되고 있으나, 부가가치가 낮은 제품으로 재활용되며, 오염 물질을 배출한다는 한계가 존재한다. 하지만 플라스틱 고분자로 구성된 폐어망은 열분해 방법을 통해 처리할 경우, 합성가스 및 열분해유와 같은 유용한 자원으로 재활용할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 CO 2 기반에서 폐어망을 촉매 열분해하여 고순도의 H 2 를 생산하는 공정을 제안하였다. 제안된 공정은 다음 3단계로 구성된다. 첫째, 전처리 된 폐어망을 CO 2 기반 하 Ni/SiO 2 촉매 열분해 반응을 통해 합성가스 및 열분해유를 생산한다. 둘째, 생성된 열분해유를 연소시켜 열분해 반응의 에너지원으로 재사용한다. 마지막으로, 합성가스를 WGS (Water-Gas-Shift) 및 PSA (Pressure Swing Adsorption)를 통해 고순도의 H 2 로 전환한다. 본 연구에서는 제안된 공정의 열분해 결과를 일반적인 열분해 조건인 기존 N 2 기반 열분해 결과와 비교하였다. 시뮬레이션 결과, 폐어망 500 kg/h을 열분해 시 N 2 기반에서는 2.933 kmol/h의 고순도 H 2 를, CO 2 기반에서는 3.605 kmol/h 의 고순도 H 2 를 생산 가능했다. CO 2 기반 폐어망 열분해에서 CO 생산이 향상되어 최종적으로 H 2 생산량이 증대된 결과가 도출되었다. 또한 폐어망 열분해 시 CO 2 기반에서는 공정 운전 과정에서 배출되는 CO 2 를 포집 후 활용함으로써, N 2 기반 열분해에 비해 CO 2 배출량을 89.8% 줄일 수 있었다. 연구 결과를 바탕으로 CO 2 기반에서의 제안 공정은 폐어망 재활용과 더불어 친환경적인 수소 연료 생산이라는 목표를 달성할 수 있을 것으로 기대된다.
Fishing net waste (FNW) constitutes over half of all marine plastic waste and is a major contributor to the degradation of marine ecosystems. While current treatment options for FNW include incineration, landfilling, and mechanical recycling, these methods often result in low-value products and pollutant emissions. Importantly, FNWs, comprised of plastic polymers, can be converted into valuable resources like syngas and pyrolysis oil through pyrolysis. Thus, this study presents a process for generating high-purity hydrogen (H 2 ) by catalytically pyrolyzing FNW in a CO 2 environment. The proposed process comprises of three stages: First, the pretreated FNW undergoes Ni/SiO 2 catalytic pyrolysis under CO 2 conditions to produce syngas and pyrolysis oil. Second, the produced pyrolysis oil is incinerated and repurposed as an energy source for the pyrolysis reaction. Lastly, the syngas is transformed into high-purity H 2 via the Water-Gas-Shift (WGS) reaction and Pressure Swing Adsorption (PSA). This study compares the results of the proposed process with those of traditional pyrolysis conducted under N 2 conditions. Simulation results show that pyrolyzing 500 kg/h of FNW produced 2.933 kmol/h of high-purity H 2 under N 2 conditions and 3.605 kmol/h of high-purity H 2 under CO 2 conditions. Furthermore, pyrolysis under CO 2 conditions improved CO production, increasing H 2 output. Additionally, the CO 2 emissions were reduced by 89.8% compared to N 2 conditions due to the capture and utilization of CO 2 released during the process. Therefor |
---|---|
ISSN: | 0304-128X 2233-9558 |