ContentsNational Importance New growth power Plant Industry Overall industry included construction, maintenance, hardware which needed design and engineering Characteristic Low trade war and Import restrictions High foreign exchange earning IntroductionDefinition Implementation 4. Detailed Design 3.Basic Design 5. Procuring Equipment and Materials 6. Construction 7. Test Operation Plan 1. Preliminary Planning 2. Feasibility Study Operation 8. Mainternance 9. RepairDevelopment 1980s 1970s~1980s 1960s 1960s 1990s~now Participation of domestic company on company under foreign company Foundation of KECL Expanding to overseas Expanding business to Southeast Asia Hamonious development of petrochemistry , power plantConstruction Procurement Project management Team Advanced Company Basic EPC(Turn-Key) Contractor Engineering Client Korean Company Detail Advanced Vendor Key Equipments Korean Vendor General Equipments Korean Company Specialized Sites Local Company General Sites EPC Order TrendMarket Scale Status Regional market scale (unit : 100 US Million) Overseas expansion of domestic company Large market of Europe and America Relatively concentration on Middle East of small marketEUROPE ASIA N. AMERICA S. AMERICA OCEANIA AFRICA Main Force Low Grouth Market StatusSWOTMajor Company-GS E C Foundation Business Main breakdown of receiving orders Total Sales (09.1) Architecture Civil Engineering Housing Plant Environment and power plant Oil gas Petrochemical Founded Lucky- Goldstar Group in 1969 4.5 trillion wonMajor Company-Samsung ENG Foundation Business Main breakdown of receiving orders Total Sales (09.1) Hydrocarbon Plant Industrial Plant Environmental Infrastructure Oil gas Petrochemical Founded Korea Engineering in 1970 1.6 trillion wonMajor Company-DAELIM Foundation Business Main breakdown of receiving orders Total Sales (09.1) Architecture Civil Engineering Housing Plant Environment and power plant Petrochemical Founded Lucky- Goldstar Group in 1969 2.4 trillion wonMajor Company-SK E C Foundation Business Main breakdown of receiving orders Total Sales (09.1) Architecture Civil engineering Housing Plant Environment and power plant Oil gas Petrochemical Founded SK Construction co., Ltd in 1977 4.5 trillion wonThe Award Records since `66 – Price and No. Contracts REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.kr Significant decrease from IMF The booming from the Middle-East Asia World Credit Crunch / Just after Middle East Oil rush Rapidly developing in the South-East Asia Overseas Plant MarketThe percentage of the main part in awarded Units REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.kr Plant Market-PartPlant Market-Part The percentage of the main part in awarded Units REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.krThe percentage of regions in awarded Units REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.kr Plant Market-RegionThe percentage of regions in awarded Units REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.kr Plant Market-RegionGlobal Company-Bechtel(U.S.A) Airports and seaports Communications networks Defense and aerospace facilities Environmental cleanup projects Fossil and nuclear power plants Mines and smelters Oil and gas field development Pipelines , Roads and rail systems Major Products Country : USA Establishment : 1898 Employees : 44,000 Awards : Rigging Job of the Year(July 2009), Best Diversity Company(July 2009), Safety Leadership Award(June 2009),etc. StatusGlobal Company- Technip (France) 23,000 employees in 46 countries Industrial assets on five continents A fleet of 19 vessels by 2010 Operating income from recurring activities : €657 million Revenues: € 7.5 billion Key Figures 2008 Country : France Establishment : 1959 Employees : 23,000 Awards : TECHNIP AWARDED TWO SUBSEA CONTRACTS FOR THE CAESAR/TONGA FIELD IN THE GULF OF MEXICO(June 2008), etc. StatusGlobal Company- Chiyoda(Japan) Project Program Management Feasibility Studies FEED Engineering Procurement Construction Commissioning O M and Asset Management Serves Country : Japan Establishment : 1948 Overseas office : Abu Dhabi, Ulsan (Korea), Beijing, Jakarta, Singapore, The Hague, Milan Awards : Chiyoda Awarded a Long Term Engineering, Procur ement, Construction Management (EPCm) Services Contract for LNG and Gas Processing Plants in Qatar(Mar 2009) StatusThe price of core elements for Petro-chemical industry – Distribution REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.kr Highly recover prices – the clue of market trends Prospection-1Finally, New waves come. Maintenance, Intelli services Touch the ceiling – highly motivated momentum The award records of 5 basic departments – Prospects of future trends REF. International Construction Information Service – www.Icak.or.kr Prospection-2ConclustionReference Thank you{nameOfApplication=Show}
결 과 레 포 트실 험 일 자5 조학 번이 름실 험 제 목Assay of enantiomer (analysis of L-lactic acid)실 험 목 적① Enantiomer의 특징을 이해하고 효소반응을 이용하여 L-lactic acid 와 D-lactic acid를 분리해 본다.② 흡광도를 이용하여 분리해낸 L-lactic acid의 양을 정량적으로 분석 한다.실 험 내 용이 실험은 Lactic acid는 L form과 D form이 같이 들어있는데 화학적인 방법으로는 분리가 불가능하다. 이를 효소 반응을 이용해 분리를 하고 UV-spec로 구한 ABS값을 이용해 농도를 구해보는 실험이다.위 반응은 가역반응이기 때문에 Pyruvate를 제거해 주지 않으면 다시 역반응이 진행되기 때문에 D-GPT(D-glutamate-pyruvate transminase)효소를 사용하여 Pyuvate를 제거해 준다.Pippette into wellsBlankSampleDistilled water (~25℃℃)Sampleglycylglycine bufferNAD+D-GPT1600μL*-500μL100μL20μL*1500μL100μL500μL100μL20μL*위의 조성으로 Blank와 Sample을 제조한다. 3분이 지난 후 흡광도를 측정하고 밑에 L-LDH를 첨가해 반응을 시작한다.L-LDH20μL*20μL*L-LDH 용액을 Blank와 Sample에 추가시킨 후, 10분후 흡광도를 측정한다. 만약 10분 후에도 반응이 끝나지 않으면 흡광도가 같게 남아있거나 혹은 5분 이후로 계속적으로 증가할 때까지 5분 간격으로 흡광도를 측정한다.[표.1 Method and Composition]위의 manual을 따르고 측정한 값으로 농도를 구해보고 위의 reaction mechanism과 enantiomer의 특성과 결과를 분석해본다.고 찰(1) L-lactic acid와 D-lactic acid는 각각 성질이 다르고 작용하는 성질 도 다르다. 이 중 주로 L-lactic acid가 여러 분야에 쓰이고 D-lactic acid는 인체에 해로워 잘 쓰이지 않기 때문에 구별 할 필요가 있다. L form과 D form이 같이 들어있는 Lactic acid를 L-LDH라는 효 소를 첨가하여 L-lactic acid를 Pyruvate로 산화시킨 후, 나온 NADH의 흡광도를 측정하게 된다.시간 (s)Sample ABSblank ABS00.3940.394200.6650.394400.880.394600.9260.394800.9580.3941001.0070.3941201.0170.3941401.0240.3941601.0380.3941801.050.3942001.0920.3942201.0990.394(2) 다음 표.2는 시간에 따른 흡광도의 변화를 나타낸다.[표.2 흡광도]표.2 값을 그래프로 나타내면 다음과 같다.[그림.1 흡광도]그림.1에서 보는바와 같이 Sampe의 흡광도를 시간에 따라 측정하 면 조금씩 다른값을 보인다. 즉 반응이 조금씩 진행되면서 흡광도 역시 다른값을 나타내게 된다. 하지만 blank의 흡광도는 반응이 일어나지 않기 때문에 처음의 측정값이 끝까지 유지되는 것을 알 수 있다.(3) sample의 분석범위는 0.3~30㎍/0.1㎖ 이었고 Latic acid의 밀도 는 1.209g/㎖ 이었다. 그래서 최적의 분석을 위하여 먼저 sample 를 희석시키는 작업부터 시작했다. 그래서 아래 계산값에 의해서 증류수 100㎖에 L-lactic acid 20㎕를 섞어 sample을 제조했다.이처럼 분석범위 내로 L-Lactate acid의 농도를 희석하는 이유는 진한농도에서는 화학종 사이의 평균거리가 가까워져서 각 입자들 사이의 전하 분포에 영향을 주기 때문이다. 그렇게 되면 상호작용 이 일어나서 입자들의 흡수 능력이 변하기 때문이다. 340nm의 파 장에서 흡광도를 측정하는 이유는 첫 번째 반응에서 산화되는 NADH는 이 파장을 가장 할 흡수하기 때문에 이를 통해 L-lactic acid의 농도를 측정하기 위해서이다.(4) 이제 결과값을 정량식을 이용하여 계산하여 보면[g/L]V = final volume [mL] = (1500+100+500+100+20+20)μL =2.24mLMW = molecular weight of L-lactic acid [g/mol] = 90.1g/molε = extinction coefficient of NADH at 340nm =6300[Lmol-1cm-1]d = light path [cm] = 1cm (Cuvette의 길이)v = sample volume(L-lactic acid) [mL] = 0.1mL의 공식을 토대로 값을 구해보면의 값을 얻을 수 있다.여기에 흡광도의 차이값인 0.705값을 곱하면 0.2259(g/L)값이 나온 다.흡광도를 측정함에 있어서 주의할 점은 큐벳을 손과 접촉시킬 때 투명한 면과 거칠은 면을 잘 구분해야 한다. 투명한 면은 직접 빛 이 통과하는 면이기 때문에 특히 이물질이 끼지 않도록 주의해야 한다. 그리고 마이크로피펫 사용시 미세한양의 조정을 위해 사용하 므로 여러번 반복해서 내용물을 제거해야지 정확한 양을 측정할 수 있다. 문헌값과 비교해보니 비교적 정확한 실험이 진행되었음을 알 수 있었다.
Assay of Enantiomer목 차 5 조 실험 목적 1 참고 문헌 6 실험 도구 3 실험 방법 4 결과 예측 5 실험 이론 2 Department Of Chemical Engineering,Enantiomer 의 특징을 이해한다 . 효소반응을 이용하여 L -lactic acid 와 D-lactic acid 를 분리해 본다 . 흡광도를 이용하여 분리해낸 L-lactic acid 의 양을 정량적으로 분석한다 . Department Of Chemical Engineering, 실험 목적 5 조키랄 ( Chiral ) 분자 ( 혹은 물체 ) 가 거울상과 겹쳐지지 않는 것 즉 거울상에 포갤 수 없는 것 하나의 분자구조식을 가지지만 2 개의 서로 다른 화합물 그 성질이 다르고 생물학적 반응 또한 다르기 때문에 제약에 사용 Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조거울상 이성질체 ( Enantiomer ) A 와 B 는 치환체의 삼차원 배열만 다른 이성질체인 입체 이성질체 입체 중심에 결합된 각각의 기에 순위를 부여하고 방향에 따라 D-isomer, L-isomer Optical Activity 부호가 반대 Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조 A B광학 활성 ( Optical Activity ) 좌우의 원편광에 대하여 광학상수 ( 굴절률과 흡수계수 ) 가 다른 값을 가지는 성질 물질 내에서의 전자기파에 의한 분극이 나선형의 상관성 감미료의 일종인 아스파탐의 경우 , 광학활성형은 단맛을 나타내지만 다른 활성형은 쓴맛 Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조L- 젖산 ( L-lactic acid ) 해당과정의 최종 산물로서 피루브산의 환원에 의해 생성 근육 · 동물조직 속에 존재 운동에 의한 근육의 피로는 글리코겐의 분해에 의한 L- 젖산의 축적과 관계 화학산업에서 생물학적으로 분해가능한 폴리머 , 화장품 , 의약등에 사용 Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조효소 반응 ( Enzyme Reaction ) (L-LDH) L-lactate + NAD + Pyruvate + NADH + H + Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조효소 반응 ( Enzyme Reaction ) (D-GPT) Pyruvate + D-glutamate D- alanine + 2 -oxoglutarate Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조L-lactic acid 정량 계산 V = final volume ( mL ) MW = molecular weight of L-lactic acid (g/mol) ε = extinction coefficient of NADH at 340nm = 6300 L/mol ㆍ cm d = light path (cm) – cuvette width v = sample volume ( mL ) Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조L-lactic acid 정량 계산 L-lactic acid 함량 Department Of Chemical Engineering, 실험 이 론 5 조Volumetric flasks ( 50 mL and 100 mL ) Disposable plastic cuvettes ( 1 cm light path, 3.0 mL ) Micro- pipettors ( 20 μ L and 100 μ L) Positive displacement pipettor Analytical balance Spectrophotometer set at 340 nm Vortex mixer Department Of Chemical Engineering, 실험 도구 5 조Department Of Chemical Engineering, 실험 방법 5 조 Pippette into wells Black Sample Distilled water (~25℃) Sample Solution 1 ( glycylglycine buffer) Solution 2 (NAD+) Suspension 3 (D-GTP) 1600μ L* - 500 μ L 100 μ L 20 μ L* 1500μ L 100 μ L 500 μ L 100 μ L 20 μ L* Mix**, read the absorbances of the solutions (A1) after approx. 3 min and start the reaction by addition of: Suspension 4 (L-LDH) 20μL* 20μL* Mix**, read the absorbances of the solutions (A 2 ) at the end of the reaction (approx. 10min). If the reaction has not stopped after 10min, continue to read the absorbances at 5 min intervals until the absorbances either remain the same, or increase constantly over 5 min**.Department Of Chemical Engineering, 실험 방법 5 조 Distilled Water 1.6mL + glycylglycine buffer 500 μL + NAD 100 μL + D-GPT 20 μ L after approx. 3 min L-LDH 20 μ L after reaction Spectrophotometer흡광도 ( absorbance ) at 340 nm Department Of Chemical Engineering, 결과 예측 5 조분석 화학 ., 자유 아카데미 DANIEL C. HARRIS ORGANIC CHEMISTRY 2 th ed., McGraw-Hill Janice Gorzynski Smith http://www.Megazyme.com http://en.wikipedia.org/wiki/Lactic_acid Department Of Chemical Engineering, 참고 문헌 5 조{nameOfApplication=Show}
Membrane Distillation목 차 3 조 실험 목적 1 참고 문헌 6 실험 도구 3 실험 방법 4 결과 예측 5 실험 이론 2 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University공비점을 갖는 혼합물 특징을 이해한다 . 증류의 종류 및 특징을 이해한다 . 멤브레인을 이용한 증류를 통하여 에탄올의 순도를 높인다 . Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 목적 3 조증류 (Distillation) 액체를 끓는점까지 가열하고 증발한 물질을 냉각하여 다시 액체로 만드는 일 몇 가지 성분으로 이루어진 액체 혼합물을 분리해내는 방법 혼합물을 가열하면 휘발성이 높은 것 부터 기화하여 증기가 되고 이 증기를 응축시켜 액화하여 분리해내는 조작 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조라울의 법칙 ( Raoult’s law) 비휘발성 , 비전해질인 용질이 녹아 있는 용액의 증기압내림은 용질의 몰분율에 비례 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조공비혼합물 ( Azeotrope ) 불변 끓음 혼합물 . 평형상태의 두 성분 이상 의 기상과 액상의 조성이 같은 혼합물 . 상대휘발도 (α 12 =1) α 12 = Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조물 - 에탄올 기액평형 (Vapor-Liquid equilibrium) 공비조성 x 1 ( 액상 ) : y 1 ( 기상 ) = 95.3 : 4.7 공비압력 : 7.912 atm 공비온도 : 78.15 ℃ Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조 물 에탄올 끓는점 100℃ 78.19℃ 분자량 18.02g/mol 46.07g/mol 밀도 1.00 g/cm 3 0.798g/cm 3P-x 1 -y 1 (25 ℃ ) Graph Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조 P-x 1 P-y 1 0.953 x1 y1 P/kPa 0.000 0.0000 3.180 0.200 0.3831 4.130 0.400 0.6241 5.070 0.600 0.7884 6.020 0.800 0.9092 6.960 0.953 0.9530 7.910 0.975 0.9774 7.900 1.000 1.0000 7.895T-x 1 -y 1 (1atm) Graph Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조 0.953 t/ ℃ T-y 1 T-x 1 x1 y1 t/℃ 0 0 99.9 0.1235 0.2411 96 0.2683 0.4535 92 0.4385 0.6397 88 0.6394 0.8018 84 0.8779 0.9428 80 0.9443 0.975 79 0.953 0.953 78.15 1 1 78.19공비물 ( Azeotrope ) 증류법 추출 증류 (extractive distillation) 혼합된 두 성분보다 끓는점이 높은 제 3 성분을 가하여 두 성분간의 비휘발도가 커지는 것을 이용한다 . 공비 증류 ( azeotropic distillation) 별개의 공비혼합물을 만드는 제 3 의 성분을 첨가하여 , 새로운 공비혼합물의 끓는점이 원용액의 끓는점보다 충분히 낮아지도록 하는 것을 이용 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조Membrane 액체나 기체상태의 용해되지 않는 입자 분리라는 일반 여과 . 액체에 용해된 용존물질이나 혼합 기체의 분리까지도 가능한 특수한 막 . 전하 반발력 , 용해도 , 확산률 등의 성질을 이용하여 분리 혹은 전달을 강화 . Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조Membrane 의 분리 기능 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조 분리 · 농축 분획 격리 고정 · 흡착 상변화 없이 응집제등 약품 첨가 없이 고 / 액 분리 , 액 / 액 분리 및 가스 분리 가능 . 용질 혹은 미립자를 분자량이나 크기에 대응해서 개별적으로 분리하는 것 . 다른 성질의 액체 혹은 물질이 막사이에서 양자가 혼합되지 않게 분리상태에 있는 것 . UF 막과 MF 막은 비교적 큰 세공경의 내표면에서 막의 분리와 흡착을 동시에 행한다 .Membrane 의 응용분야 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조 콘택트 렌즈 피부에 부착 니코틴을 전달하여 금연을 돕는 약품 정수처리 ( 상수도 ) 하수처리 ( 중수도 ) 인공 신장에 의한 혈액 투석 해수 담수화Membrane 를 이용한 증류법의 장점 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이 론 3 조 운전비 절감 및 오염물질 억제 에너지 소모가 감소 에탄올의 손실 감소투과계수 ∙ 확산계수 투과계수 (Permeation coefficient) 확산계수 (Diffusion coefficient) Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이론 3 조Ethanol Water Membrane distillation column Condenser ∙ Boiler Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 도구 3 조Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 방법 3 조 Ethanol-water feed Boiler Slops Water Distillation Columns Buffer Tank Membrane Condenser 95.3% b.w . EtOH to storage Tank Product 99.95% b.w . EtOH Membrane 을 이용한 에탄올 고순도 공정Solution-Diffusion Mechanism Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 이론 3 조 1 Selective sorption into the membrane 2 Diffustion through the membrane 3 Desorption from the membrane water ethanol membraneDepartment Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 실험 방법 3 조 Membrane 회수 증류탑으로 이동 공급물은 대기압하에서 증류탑으로 보내져 순수한 물과 95% 농축 에탄올 증류액 생산 . 공비점때문에 95.3 wt% 로 제한 . Membrane 을 통하여 99.95% 까지 재농축 . 여기서 생성된 투과물은 다시 응축되어 증류탑으로 회수되어 재처리 .에탄올 - 물 분리력 비교 Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 결과 예측 3 조 Weight fraction alcohol in liquid Weight fraction alcohol in vapor 0.953S EPARATION P ROCESS P RINCIPLES J. D. Seader / Ernest J. Henley , WILEY 다성분계 혼합물의 공비증류에 의한 MEK 분리 광운대학교 대학원 화학공학과 김형규 단위조작 7 th ed., McGraw-Hill Warren. L. McCabe, Julian, Smith, Peter Harriott 화공 열역학 7 th ed., McGraw-Hill J. M. Smith, H. C. Van Ness, and M. M. Abbott Department Of Chemical Engineering, Kwang Woon University 참고 문헌 3 조{nameOfApplication=Show}
결과리포트실험제목 :수증기 증류 (Steam distillation)조 :학 번 :이 름 :1. 실험결과-그림1-· KMnO4(보라색)을 첨가했을 때는 붉은 색을 띄었으나, 계속 교반을 시켜 주면서 갈색으로 변하였고, 최종적인 용액의 색은 갈색을 띄었다.· Br2(갈색)을 첨가했을 때는 빠른 반응 속도를 보여주며, 바로 투명한 색으 로 변하였고, 최종적인 용액은 투명한 용액이 되었다.· H2SO4(무색)을 첨가했을 때는 최종적인 용액도 아무런 변화를 띄지 않았다.2. 고찰(1) 이번 실험의 목적은 수증기 증류법을 이용해 섞이지 않는 탄화수소혼합물 의 분리를 하는 것이다. 일단 수증기 증류법은 끓는점이 높고, 물에 거의 녹지 않는 유기화합물에 수증기를 불어넣어, 그 물질의 끓는점보다 낮은 온 도에서 수증기와 함께 유출되어 나오는 물질의 증기를 냉각하여, 물과의 혼 합물로서 응축시키고 그것을 분리시키는 증류법이기에 이실험에 적당한 방법 이다.(2) 실험에서는 diisobutylene과 hexane의 혼합된 물질을 사용하게 된다. 이 혼합된 물질에 수증기를 가하여 끊는점이 낮은 물질부터 분리해 낸다. 증 류를 시작하여 증류된 물질을 세 개의 병에 분리하여 이 받은 물질이 무 엇인지 알기 위해 과망간산염(KMnO4)과 브롬/사염화탄소 그리고 황산 용 액으로 확인해본다.표 1. 물성표위의 표1에 나와있는 물성표로 각 물질의 물리적 판별을 해보자. 위 표를 살펴보면 Hexane이 끊는점이 가장 낮기 때문에 먼저 나와야 하고, 그 다 음은 H2O,그리고 diisobutylene이 나와야 한다. 그리고 Hexane과 bu- tylene는 H2O보다 밀도가 작기 때문에 H2O위에 뜨게 된다는 것을 알 수 있다.(3) 첫 번째로 과망간산염(KMnO4)을 살펴보면 아래 그림과 같이 diisobuty lene이 KMnO4와 H2O과 syn 이중 하이드록시화 반응을 하게 된다. KMnO4는 K+와 MnO4-로 이온화하게 되고, 이 때 K+는 반응에 참여하지 않고 남아있게 된다. 그리고 MnO4-는 diisobutylene과 반응하여 산소 두 개를 주게 되고, 남아있는 MnO2-는 물에 녹아 갈색을 띄게 된다.그림2. KMnO4 첨가반응2,4,4-trimethyl-2-pentene(dissobutylene)2,4,4-trimethyl-2,3-pentadiol(dissobutylene)두 번째로 Br2/CCl4는 diisobutylene과 할로젠 첨가 반응을 한다. Br2는 CCl4에 녹아 갈색을 나타낸다. 하지만 diisobutylene과 반응하면서 Br이 온이 사라지기 때문에 갈색이 사라지게 되고 투명한 색으로 변하게 된 다.2,4,4-trimethyl-2-pentene(diisobuthylene)2,3-dibromo-2,4,4-trimethylene-pentane그림3. Br2 첨가 반응세 번째로 hexane은 단일결합들로만 이루어져 있기 때문에 이므로 산화 및 첨가반응에도 아무런 반응이 없게 된다.(4) 이 실험을 간단히 정리해보면 수증기 증류를 통해 시료를 증류해서 시약 을 사용하여 어떤물질이 증류되었는지를 판단하는 실험이었다. 그래서 이 중결합이 끊어지면서 단일결합으로 바뀜으로 인해 발생하는 색변화를 통 해 결과를 확인하는 것이다. 그래서 각기 다른 끓는점으로 인해 증류되는 순서가 다르고 또한 증류물의 밀도가 다름으로 인해 층이 발생하는 것을 이용하는 실험인 것이다.