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        저질탄 회재와 모래입자의 최소 유동화 속도

        이중기,박달근 한국화학공학회 1987 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.25 No.1

        내경이 7.62×10^(-2)m 인 유동층을 사용하여 저질탄 회재 및 모래입자에 대해 최소 유동화 속도를 측정하였다. 실험온도 범위는 15-700℃이고, 입자의 크기는 0.21-2.38㎜사이의 3개의 좁은 범위와 저질탄의 유동층 연소에서 층내에 존재할 수 있는 4.76㎜ 이하 및 0.59㎜이하인 2개의 광범위한 입자범위를 선택하였다. 작은 입자의 최소 유동화 속도는 온도가 증가함에 따라 감소하고 큰 입자(2㎜ 이상)의 경우는 온도가 증가함에 따라서 최소 유동화 속도가 증가하는 것이 확인되었다. 따라서 실험에서 구한 최소 유동화 속도의 측정값과 기존식으로 부터 구한 계산치를 비교할 때 근본적인 차이가 있었다. 따라서 기존식들보다 저질탄 회재의 최소 유동화 속도를 잘 나타내고 있는 변형된 Eugun식을 제시하였다. Minimum fluidization velocity(U_(mf)) of low-grade anthracite ash and sand particles were measured at temperatures ranging from 15 to 700℃ in a fluidized bed of 7.62 × 10^(-2)m ID. Two different series of particle size were used: three narrowly sized cut ranging from 0.21 to 2.38 ㎜, and two of wide size distribution. It was confirmed that U_(mf) for small particles decreases with the increase of temperature but U_(mf) of large particles(>2㎜) increases with temperature. However, experimental values of U_(mf) for low-grade anthcite ash differed significantly from those of calculated from existing correlations in the literature. Therefore a modified Ergun equation which gives much better correlation is suggested here.

      • SCOPUSKCI등재

        공기압 수송에 의한 고체입자의 정량적인 공급

        이중기,박달근 한국화학공학회 1987 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.25 No.4

        공기압 수송에 의한 고체입자의 정량적 공급을 실험적으로 연구하였다. 모래, 유연탄, 무연탄을 유동층으로 공급하는 경우를 대상으로 하였으며 주요 변수인 오리피스내경, 수송관내경 및 길이, 수송용 공기량, 수송용 공기압력, 호퍼 ΔP 등이 수송량에 미치는 영향을 조사하였다. 실험결과 주어진 수송관 시스템에서 조절이 용이한 "호퍼 ΔP"와 수송용 공기량을 변화시킴으로써 고체 수송량을 제어할 수 있다는 것이 입증되었다. 또한 유동층으로의 공기압 수송에 의한 고체입자 공급시스템의 설계방법도 제시되었다. 한편 수송용 공기의 압력에 의한 영향은 1차적으로 Kinetic Energy만을 고려하여도 그 영향이 예측 가능하였다. Characteristics of solids feeding to a fluidized bed by pneumatic transport were studied experimentally. Sand, bituminous coal and anthracite particles were used as feed material. Studied variables were orifice ID, length and ID of conveying line, flow rate and pressure of transport air, and "hopper ΔP". It was experimentally proved that feeding rate of solid particles can be controlled by manipulating transport air rate and "hopper ΔP", without use of any moving machinery. Design procedures for the pneumatic transport of solid particles to a fluidized bed is suggested as well. We also found that the effect of pressure of transport air can be estimated by considering kinetic energy only.

      • SCOPUSKCI등재

        키랄 HPLC를 이용한 라세미 케토프로펜의 광학분할

        김소영,이중기,서성섭,최민호,박태진,박달근 한국화학공학회 2001 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.39 No.6

        케토프로펜은 비스테로이드 계통의 진통 및 소염제로서 류마티즘, 관절염 등을 위한 진통제나 해열제로 널리 사용되고 있다. 그러나 케토프로펜이 치료약으로 사용될 때 S-(+)-Ketoprofen이 주로 약리적 활성을 나타내고 R-(-)-Ketoprofen은 불활성이거나 오히려 부작용을 일으키는 문제점을 나타내고 있다. 본 연구에서는 케토프로펜 대장체(enantiomer)를 다양한 키랄 HPLC 칼럼을 이용하여 광학분할을 수행하면서 적합한 분리조건을 조사하였다. 고정상을 찾는 실험에서는 β-CD(β-cyclodextrin) BR®과 Kromasil® 칼럼을 이용하여 실험을 하였고, 이동상의 최적의 조성비를 찾는 실험도 수행하였다. 이 과정에서 라세미 Ketoprofen의 분리도는 사용된 키랄 고정상과 이동상의 조성비에 크게 영향을 받는다는 것을 알 수 있었다. 따라서 고정상으로는 Kromasil® 칼럼을 선택하고 이동상의 유속, 주입부피 그리고 주입농도가 라세미 Ketoprofen의 분리에 미치는 영향을 조사하였다. 실험결과 주입부피가 증가함에 따라서 분리도는 감소하였으나 이동상 유속이 증가함에 따라서 주입부피의 증가가 분리도에 미치는 영향은 점차 감소하는 것을 알 수 있었다. Ketoprofen, a phenylpropionic acid derivative, is a non-steroidal anti-inflammatory drug(NSAID) that has analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties. Pharmacological activity has been attributed mainly to the S-(+)-enantiomer, while the R-(-)-enantiomer is either inactive or has side effect. The optical separation of Ketoprofen enantiomers was carried out by various chiral HPLC(chiral high-performance liquid chromatography) columns and most compatible separation conditions of Ketoprofen enantiomers were investigated. The resolution and enantio selectivity of Ketoprofen were found to be strongly influenced by the employed chiral stationary phases(CSPs) and composition of eluents. The employed chiral stationary phases(CSPs) in this study were β-CD BR® and Kromasil®. The optimum composition of eluent was obtained differently for stationary material phase. The effects of process variables such as flow rate, injection volume, and concentration of eluent on Ketoprofen enantiomers separation were investigated using Kromasil® columns. The resolution decreased with the increase of injection volume, however, the effect became insignificant at higher flow rate.

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