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(관련 기술의 현황 및 분석(State of art))
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  ◇ 현재 바이오디젤 생산에 사용되는 대부분의 원료는 식물성 기름이므로 이들을 효율적으로 전환할 수 있는 고체 염기촉매 (CaO, MgO, ZnO 등) 개발에 대한 연구가 가장 활발히 진행중.
 
  ◇ 현재 바이오디젤 생산에 사용되는 대부분의 원료는 식물성 기름이므로 이들을 효율적으로 전환할 수 있는 고체 염기촉매 (CaO, MgO, ZnO 등) 개발에 대한 연구가 가장 활발히 진행중.
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  ◇ CaO는 무기계 고체 촉매 중 염기 활성이 가장 높으나 기존 액상 촉매에 비해 반응 활성이 낮고 극성 용매에 용해되는 특성이 있어 안전성이 낮다는 문제가 제시되어 담체 등을 활용해 촉매 활성을 높이기 위한 연구가 진행되고 있음.
 
  ◇ CaO는 무기계 고체 촉매 중 염기 활성이 가장 높으나 기존 액상 촉매에 비해 반응 활성이 낮고 극성 용매에 용해되는 특성이 있어 안전성이 낮다는 문제가 제시되어 담체 등을 활용해 촉매 활성을 높이기 위한 연구가 진행되고 있음.
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  ◇ 현재 바이오디젤 생산에 사용되는 액상의 강염기촉매를 담체 표면에 고정화하여 고체 촉매를 생산하는 연구도 진행되고 있음. 하지만 연속 사용시 leaching에 따른 촉매의 활성 저하가 발견되어 장기간 연속 사용을 위한 보완 연구가 진행되거 있음.
 
  ◇ 현재 바이오디젤 생산에 사용되는 액상의 강염기촉매를 담체 표면에 고정화하여 고체 촉매를 생산하는 연구도 진행되고 있음. 하지만 연속 사용시 leaching에 따른 촉매의 활성 저하가 발견되어 장기간 연속 사용을 위한 보완 연구가 진행되거 있음.
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  ◇ 고분자 이온교환수지를 바이오디젤 생산 반응에 적용하는 연구도 일부 수행되었음. 수지계 촉매를 사용하면 활성물질이 인위적으로 담지된 것이 아니므로 leaching 문제가 적으나 바이오디젤 전환율이 낮아 실용성이 없는 것으로 나타남.
 
  ◇ 고분자 이온교환수지를 바이오디젤 생산 반응에 적용하는 연구도 일부 수행되었음. 수지계 촉매를 사용하면 활성물질이 인위적으로 담지된 것이 아니므로 leaching 문제가 적으나 바이오디젤 전환율이 낮아 실용성이 없는 것으로 나타남.
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  ◇ 고체 초강산 촉매를 적용하여 식물성 기름을 바이오디젤로 전환하는 연구도 수행됨. 반응 온도 250도 이상에서 전환율 90% 이상을 나타냈으며 연속 공정에서 100시간 이상 촉매 활성이 유지되는 것으로 나타났으나 적합한 지지체를 찾는 연구가 선행되어야 함.
 
  ◇ 고체 초강산 촉매를 적용하여 식물성 기름을 바이오디젤로 전환하는 연구도 수행됨. 반응 온도 250도 이상에서 전환율 90% 이상을 나타냈으며 연속 공정에서 100시간 이상 촉매 활성이 유지되는 것으로 나타났으나 적합한 지지체를 찾는 연구가 선행되어야 함.
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  ◇ 고체 촉매에 대한 다양한 연구들이 진행되고 있으나  
 
  ◇ 고체 촉매에 대한 다양한 연구들이 진행되고 있으나  
  

2021년 6월 8일 (화) 00:47 판

프로젝트 개요

기술개발 과제

국문 : 바이오디젤 생산성 향상을 위한 고체촉매의 개선

영문 : Solid Catalyst Improvement for Biodiesel Production

과제 팀명

바이오디젤

지도교수

김의용 교수님

개발기간

2021년 3월 ~ 2021년 6월 (총 4개월)

구성원 소개

서울시립대학교 화학공학과 2015XXX0** 김**(팀장)

서울시립대학교 화학공학과 2015XXX0** 백**

서울시립대학교 화학공학과 2014XXX0** 연**

서론

개발 과제의 개요

개발 과제 요약

◇ 차세대 촉매로써 고체촉매를 연구하여 고체촉매의 특성 및 경향성에 대해 연구한 뒤 미래 촉매의 방향성 제시 
◇ 고체촉매의 크기, Pore size, 형태 등의 물리적 특성을 고려하여 촉매의 효율에 대한 연구를 통해 개선방안 제시
◇ 고체촉매의 산 / 염기성, 촉매의 조성 등과 같은 화학적 특성을 고려하여 촉매의 효율에 대한 방향성 제시

개발 과제의 배경

◇ 대기 오염과 석유 사용의 상관관계가 이미 공공연하게 증명된 지금, 그에 대한 책임론으로써 지구의 환경을 개선하기 위한 여러 가지 방안들이 마련되고 있다.
◇ 이러한 대체 에너지에는 원자력, 풍력, 수력, 신재생 에너지 등 다양한 에너지들이 존재한다.
◇ 대체 에너지의 개발과 사용 현황을 조사하던 중, 우리는 현재 휘발유에 의무적으로 일정 부분을 포함하여 사용하도록 한 바이오디젤에 대해 알게 되었다.
◇ 바이오디젤은 산가가 높은 유지, 즉 폐유 및 산업적으로 사용할 수 없는 식물성 및 동물성 지방을 이용하여 생산된 경유를 대체하는 원료이다.
◇ 바이오디젤에 대해 다양하게 조사한 결과, 바이오디젤은 점점 더 그 사용처를 늘려나갈 방침이고, 또한 바이오디젤의 생산 방법과 그 소재의 다양화에 있어서 활발한 연구가 이루어지고 있다.
◇ 이에 따라 우리는 바이오디젤에 대해 심층적으로 조사하고 문헌을 연구 및 분석하여 바이오디젤의 생산 방법에 대해 파악하고 그 생산에 있어서 환경적, 경제적인 개선 방안을 모색하여 바이오디젤 생산이 앞으로 지향해야 할 방향성을 제시하고 그 방법에 대해 연구하도록 한다.

개발 과제의 목표 및 내용

녹슨 선박이나 철골 구조물에서 얻을 수 있는 적철석(Hematite)를 이용하여 경제적인 바이오디젤 생산 촉매를 생산하고, 이 촉매의 생산 공정에 차이를 두어 화학적 조성과 물리적 특성의 차이를 방향성 있게 변화시켜 촉매의 효율과 생산성에 어떤 영향을 미치는지 조사한다.

관련 기술의 현황

관련 기술의 현황 및 분석(State of art)

  • 전 세계적인 기술현황
◇ 현재 바이오디젤 생산에 사용되는 대부분의 원료는 식물성 기름이므로 이들을 효율적으로 전환할 수 있는 고체 염기촉매 (CaO, MgO, ZnO 등) 개발에 대한 연구가 가장 활발히 진행중.
◇ CaO는 무기계 고체 촉매 중 염기 활성이 가장 높으나 기존 액상 촉매에 비해 반응 활성이 낮고 극성 용매에 용해되는 특성이 있어 안전성이 낮다는 문제가 제시되어 담체 등을 활용해 촉매 활성을 높이기 위한 연구가 진행되고 있음.
◇ 현재 바이오디젤 생산에 사용되는 액상의 강염기촉매를 담체 표면에 고정화하여 고체 촉매를 생산하는 연구도 진행되고 있음. 하지만 연속 사용시 leaching에 따른 촉매의 활성 저하가 발견되어 장기간 연속 사용을 위한 보완 연구가 진행되거 있음.
◇ 고분자 이온교환수지를 바이오디젤 생산 반응에 적용하는 연구도 일부 수행되었음. 수지계 촉매를 사용하면 활성물질이 인위적으로 담지된 것이 아니므로 leaching 문제가 적으나 바이오디젤 전환율이 낮아 실용성이 없는 것으로 나타남.
◇ 고체 초강산 촉매를 적용하여 식물성 기름을 바이오디젤로 전환하는 연구도 수행됨. 반응 온도 250도 이상에서 전환율 90% 이상을 나타냈으며 연속 공정에서 100시간 이상 촉매 활성이 유지되는 것으로 나타났으나 적합한 지지체를 찾는 연구가 선행되어야 함.
◇ 고체 촉매에 대한 다양한 연구들이 진행되고 있으나 


  • 특허조사 및 특허 전략 분석
◇ 불균일계 촉매를 이용한 바이오디젤의 정제방법

- 특허번호 : KR100831072B1 - 출원일 : 2006. 9. 18. - 등록일 : 2008. 5. 20. - 특허권자 : 전남대학교 산학협력단 - 발명자 : 박돈희, 정귀택

본 발명은 유지로부터 바이오디젤의 제조공정 중 정제방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 과량의 알코올이 제거되고 글리세린이 층분리 된 정제되지 않은 조바이오디젤(crude biodiesel)을 불균일계 촉매하에서 수소화기()와 수산화기()의 중화 단계, 1가 또는 2가 금속이온(, , , )의 제거단계, 그리고 글리세린을 제거단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 바이오디젤의 정제방법에 관한 것이다.

◇ 바이오디젤 제조용 고체 염기촉매 및 그 제조방법, 그리고 바이오디젤의 제조방법

- 특허번호 : KR102010037722A - 출원일 : 2009. 12. 24. - 등록일 : 2012. 1. 19. - 특허인 : 한국생산기술연구원 - 발명자 : 장덕례, 김호성, 김민규, 김장미

본 발명은 바이오디젤 제조용 고체 염기촉매 및 그 제조방법, 그리고 바이오디젤의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 제올라이트에 염기성 물질이 담지된 바이오디젤 제조용 고체 염기촉매를 제공한다. 또한, 본 발명은 제올라이트에 염기성 물질을 함침하는 제1단계; 및 상기 염기성 물질이 함침된 제올라이트를 소성하는 제2단계를 포함하는 바이오디젤 제조용 고체 염기촉매의 제조방법을 제공한다. 아울러, 본 발명은 제올라이트에 염기성 물질이 담지된 고체 염기촉매를 준비하는 제1공정; 및 유지, 유지로부터 유도된 지방산 또는 이들의 혼합물로부터 선택된 원료를 상기 고체 염기촉매 하에서 알코올과 반응시키는 제2공정을 포함하는 바이오디젤의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 바이오디젤의 제조 시 우수한 반응 활성을 나타내어 바이오디젤의 수율(전환율)이 우수하고, 반응 종료 후 촉매의 회수 및 재사용이 용이하며, 폐수 등이 발생되지 않아 바이오디젤의 생산성 향상에 기여할 수 있다.

◇ 복합촉매를 이용한 지방산 알킬 에스테르를 제조하는 방법

- 특허번호 : KR101000365B1 - 출원일 : 2010. 4. 30. - 등록일 : 2010. 12. 6. - 특허권자 : 애경유화 주식회사 - 발명자 : 김정곤, 서성덕, 이종화, 최재희

본 발명은 지방산 알킬 에스테르 제조를 위한 아민 및 티올화합물이 도입된 촉매 및 이를 이용하여 지방산 알킬에스테르를 제조하는 방법에 관한 것으로, 지방산 알킬 에스테르의 제조에 사용하기 위한 하기 화학식 1의 (상기 식에서, x는 에 대한 몰 비로 1 내지 3의 실수를 나타낸다)의 금속산화물 입자 표면에 아민및 티올화합물이 도입된 촉매를 사용함으로써 별도의 촉매 분리 공정이 필요없이 동식물성 유지로부터 전환율 및 선택도가 우수하며, 부산물 생성이 감소된 지방산 알킬 에스테르를 용이하게 제조할 수 있어, 해당분야에서 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

시장상황에 대한 분석

  • 경쟁제품 조사 비교

내용

  • 마케팅 전략 제시

내용

개발과제의 기대효과

기술적 기대효과

내용

경제적, 사회적 기대 및 파급효과

내용

기술개발 일정 및 추진체계

개발 일정

Sample14.png

구성원 및 추진체계

김민석 - 다양한 고체촉매에 대한 논문을 분석한 후 물리적, 화학적 특성을 경향성과 함께 분석할 수 있는 고체촉매를 특정한다.

백기업 - 고체촉매의 물리적 특성을 파악하여 분석한다

연승렬 - 고체촉매의 화학적, 산 / 염기적 특성을 파악하여 분석한다.

설계

설계사양

제품의 요구사항

기존의 산 / 염기 촉매의 단점인 복잡한 공정 운영 과정와 전처리, 후처리 과정의 존재로 인한 환경 오염문제, 그리고 생산 과정에서 일어나는 공정의 부식 문제를 개선할 수 있는 촉매임과 동시에 바이오디젤의 생산 취지에 따라 전화율과 경제성 모두 기존의 산 / 염기 촉매에서 개선된 촉매를 개발하고, 이러한 촉매가 생산되는 원리와 경향성을 파악해 차후에 생산될 촉매의 방향성을 제시할 수 있어야 한다.

설계 사양

물리적 특성 - 고체 촉매의 Particle size가 작을수록, Pore size와 Pore diameter와 Surface area가 클수록 촉매와 반응물의 반응 면적이 촉매의 양에 비해 넓어지게 되므로 반응성이 증가 할 것이다.

화학적 특성 - 반응을 개시하는 역할의 Acid site의 수, 즉 산성과 반응의 양, 즉 반응 효율을 증가시키는 Base site의 수, 증 염기성 둘 모두 높은 수치를 가질수록 반응의 효율과 속도는 증가한다.

개념설계안

내용

이론적 계산 및 시뮬레이션

내용

상세설계 내용

내용

결과 및 평가

완료 작품의 소개

프로토타입 사진 혹은 작동 장면

내용

포스터

내용

완료작품의 평가

내용

향후계획

내용

특허 출원 내용

내용