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        산화성 및 환원성분위기에서 석탄회분의 용융성

        박주식,이시훈,최상일,양현수 ( Chu Sik Park,Shi Hun Lee,Sang Il Choi,Hyun Soo Yang ) 한국공업화학회 1997 공업화학 Vol.8 No.2

        준역청탄, 유연탄, 무연탄 및 국내 무연탄을 포함하는 54종의 석탄회분을 대상으로 화학조성 및 광물분석 그리고 용융온도를 측정하여 화학조성이 용융온도에 미치는 영향을 고찰하였다. 석탄회의 구성 산화물중 CaO와 MgO, 그리고 Fe₂O₃가 용융온도를 낮추는 산화물임을 알 수 있었다. Fe₂O₃에 의한 용융온도 감소 효과는 환원성분위기에서 증가되었다. 산-염기도에서 염기 성분의 함량이 증가할수록 용옹온도는 감소하였다. 그러나 산-염기도와 용응온도와의 상관관계는 Fe₂O₃/CaO비가 증가함에 따라 낮아졌다. 산화성분위기보다는 환원성분위기에서 용융온도가 낮았으며 이때 분위기 변화에 따른 용융온도차는 Fe₂O₃ 함량보다는 SiO₂/Al₂O₃비와 밀접한 상관성을 보여주었다. 석탄회의 용옹온도(연화)를 예측하기 위한 다중회귀분석결과 산화성분위기에서는 Base/Acid, Fe₂O₃/CaO, SiO₂/Al₂O₃, (SiO₂/Al₂O₃) · (Base/Acid) 그리고 환원성분위기에서는 Base/Acid, Fe₂O₃/CaO, SiO₂, TiO₂등을 독립변수로 사용함으로써 비교적 상관성이 높은 관계식을 얻을 수 있었다. To study the effects of chemical composition on the fusion temperatures of coal ashes, the chemical composition, mineral matter, and fusion temperature were studied with 54 kinds of coal ash samples including Korean anthracite coals. CaO, MgO and Fe₂O₃ were observed to be major fluxing elements in reducing and oxidizing atmosphere. The fluxing effect of Fe₂O₃ was increased more in reducing atmosphere. In a base/acid ratio, the fusion temperature decreased with increasing amounts of basic components. Nevertheless, the correlation between a fusion temperature and base/acid ratio was not shown well in a higher ratio of Fe₂O₃/CaO. The differences of fusion temperatures between oxidizing and reducing atmosphere showed close relationship with SiO₂/Al₂O₃ ratio rather than with Fe₂O₃ contents. Multiple regression was used to predict the fusion temperature of coal ashes, and it was established that the major predictors in oxidizing atmosphere were Base/Acid, Fe₂O₃/CaO, SiO₂/Al₂O₃, and (SiO₂/Al₂O₃)·(Base/Acid) and Base/Acid, Fe₂O₃/CaO, SiO₂and TiO₂ were major ones in reducing atmosphere.

      • 용융가성소다 침출법을 이용한 petroleum cokes의 탈황에 관한 연구

        박주식,양현수,한웅,이시훈 忠南大學校 産業技術硏究所 1995 산업기술연구논문집 Vol.10 No.2

        A molten caustic leaching (MCL) was applied to the desulfurization of petroleum coke at 550℃. Reaction variables considered here were temperature, ratio of sodium hydroxide to coke (wt. 1.0∼5.0), reaction time (20∼60min), acid washing time (10∼40min) and acid concentration (0∼5N). A best desulfurization efficiency was obtained after 20 minutes of reaction time, at which the efficiency was above 98% and ash removal was slightly less than 90%.

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