Evaluation of Hybrid Thermal Oxidation(HTO) System for Removal of MEK(Methyl ethyl ketone) and Toluene

복합열산화(Hybrid Thermal Oxidation) 시스템을 이용한 MEK(Methyl ethyl ketone)와 Toluene 제거 평가

  • 장두훈 ((주)제이텍) ;
  • 배우근 (한양대학교 건설환경공학과) ;
  • 김문일 (한양대학교 건설환경공학과) ;
  • 김경태 (한양대학교 건설환경공학과)
  • Received : 2010.02.01
  • Accepted : 2010.04.05
  • Published : 2010.06.01

Abstract

In this study, optimization of MEK and Toluene removal was conducted by HTO(Hybrid Thermal Oxidation) system. HTO system has a multi-bed reaction plate and the plate consisted of wasted heat regeneration part and catalysis part. VOCs removal by HTO system was estimated by changing inlet flow rates with different valve changing times. Under $350^{\circ}C$ of combustion temperature, VOCs was fully converted and the equivalent conversion was 100%. The thermal oxidation efficiency, related to the amount of injected fuel into HTO system and the valve change time, was revealed at the level of 93.0~96.3%. In case of MEK removal by HTO system, the efficiency was ranged from 91.1 to 97.1%. Also, Toluene removal efficiency(93.2~97.4%) was good and stable with respect to the operating conditions. Considering above results, it was proved that HTO system could be a stable and compact system for VOCs, especially MEK and Toluene with high removal efficiency.

본 연구에서는 multi-bed 플레이트로 폐열재생 부분과 촉매반응 부분으로 구성되어 있는 복합열산화 시스템(Hybrid Thermal Oxidation System)을 이용하여 저온에서 주입 밸브 교체 시간간격과 유입유량을 변화시켜 VOCs(MEK와 Toluene) 제거를 평가하고자 하였다. $350^{\circ}C$의 연소온도 조건에서 VOCs는 완전히 전환되었으며 당량비에 따른 전환율 또한 100%에 근접하였고, HTO 시스템의 연소실은 좌우측의 온도가 균형을 이루며 열효율이 매우 높아 폐열회수 및 재생이 효율적이었다. 주입 밸브 교체 시간간격과 유입 유량 변화에 따른 HTO시스템에서의 VOCs 제거 효율은, MEK와 Toluene 모두 안정적으로 높은 91.1~97.4%의 효율을 나타내었으며, 보조연료량 증가보다는 밸브교대시간을 길게 하였을때 제거 효율이 증가하는 경향을 보여 보조연료량 증가보다 밸브교대시간을 증가시키는 것이 제거 효율을 높이는데 효율적으로 판단된다. 이와 같은 연구결과를 고려할 때 HTO시스템은 저농에서도 VOCs 제거, 특히 MEK과 Toluene 제거에 매우 안정적이며 콤팩트한 시스템으로 판단되며, 적은 설치 부지로 중소기업이 요구하는 새로운 VOCs 제거 시스템으로 적용 가능하리라 판단된다.

Keywords

References

  1. 김영성, 송철한, 심상규, 김용표, 문길주(1998), 여천공업단지 봄, 가을 대기 중 휘발성유기화합물 농도 비교 연구, 한국대기보전학회지, Vol. 14, No. 2, pp. 153-160.
  2. 서봉국, 나영수, 송승구(2003), 휘발성 유기 화합물(VOSs) 처리기술, 한국환경과학회지, Vol. 23, No. 7, pp. 825-833.
  3. 최원욱, 김윤신, 박태술, 전준민(1998), 공단지역 유해대기오 염물질에 대한 인체위해도 평가에 관한 연구, 환경과 산업의학학회지, Vol. 7, No. 1, pp. 1-13.
  4. 환경부(2009), 대기환경보전법. 1장 44조항.
  5. 환경부(2002), 휘발성유기화합물(VOC)관리현황 및 저감계획, pp. 1.
  6. Blasin-Aube, V., J. Belkouch, L. Monceaux(2003), General Study of Catalytic Oxidation of Various VOCs over La-Sr0-Mn0 Perovskite Catalyst Influence of Mixture, Applied Catalysis B; Environmental, Vol. 43, No. 2, pp. 175-186. https://doi.org/10.1016/S0926-3373(02)00302-8
  7. Barbara, Z., John, C. S., Gregory, H., Alan, W. G. and William, R. P.(1996), Volatile Organic Compounds up C20 Emitted from Motor Vehicles; Measurement Methods, Atmospheric Environment, Vol. 30, No. 12, pp. 2269-2286. https://doi.org/10.1016/1352-2310(95)00116-6
  8. Derwent, R. G., Davies, T. J., Delaney, M., Dollard, G. J., Field, R. A., Dumitrean, P., Nason, P. D., Jones, B. M. R. and Pepler, S. A.(2000), Analysis and Interpretation of the Continuous Hourly Monitoring Data 26 C2-C8 Hydrocarbons at 12 United Kingdom Sites during 1996, Atmospheric Environment, Vol. 34, pp. 297-312.
  9. Hester, R. E. and Harrison, R. M.(1998), Air Pollution and Health, The Royal Society of Chemistry, Vol. 10, pp. 33-37.
  10. Khan, F. I. and Ghoshal, A. K.(2000), Removal of Volatile Organic Compounds from Polluted Air, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 13, pp. 527-545. https://doi.org/10.1016/S0950-4230(00)00007-3
  11. Komilis, D. P., Ham, R. K. and Park, J. K.(2004), Emission of Volatile Organic Compounds during Composting of Municipal Solid Waste, Water Research, Vol. 38, pp. 1707-1714. https://doi.org/10.1016/j.watres.2003.12.039