Abstract:
본 발명은 이산화탄소를 비롯한 산성 가스 분리 및 회수 공정에서, 흡수제 재생을 위한 재생탑에 제공해야 하는 열량을 감축시킬 수 있는 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 산성 가스를 분리 회수하는 공정에서 공정 자체의 열을 활용하여 에너지 소모를 줄일 수 있는 산성 가스 분리 회수 시스템 및 산성 가스 분리 회수 방법을 제공한다. 본 발명의 시스템 및 방법은 온도가 낮은 응축된 물을 고온의 처리 가스와 열교환시킴으로써 응축된 물을 예열시키고 응축기의 냉각용량을 낮추고, 저온의 응축된 물을 예열된 상태로 재생탑에 유입시키므로 재비기 요구 열량을 낮추는 효과가 있다. 또한, 재생탑 상단의 고온 증기와 흡수탑에서 이산화탄소를 흡수하고 나오는 흐름의 일부를 열교환시켜 재생탑 주입흐름을 추가 가열하여 주입하므로 재비기의 열 필요량을 감소시킨다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 흡수제에 관한 것으로서, 구체적으로는 아민계 흡수제에 반응증진제를 첨가하여 이산화탄소 흡수능을 향상시키고 재생에너지를 크게 저감할 수 있는 혼합 이산화탄소 흡수제 및 이를 이용한 이산화탄소 포집 방법에 관한 것이다. 본 발명의 반응증진제를 포함하는 이산화탄소 흡수제는 이산화탄소 흡수능이 우수하고 반응속도가 빠르며, 이산화탄소 포집 과정에서 재생에너지를 크게 저감하는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A zeolite sorption agent wherein solid amine is impregnated is disclosed, along with a manufacturing method thereof, to be excellent in a sorption capacity, an ability to remove carbon dioxide, event at 50°C, a temperature combustible waste gas is ejected to the atmosphere. CONSTITUTION: A zeolite sorption agent wherein solid amine is impregnated comprises the steps of: preparing a solid amine solution, adding molded zeolite in the solid amine solution, impregnating the zeolite added solution at 30-90°C, for 2-8 hours, in a vacuum, and drying the solution in a vacuum oven at 90-110°C, for 10-30 hours.
Abstract:
본원은 이트리움으로 도핑된 바나듐 기재 합금 수소 분리막 및 이를 이용한 수소분리방법을 제공한다. 본원의 수소 분리막은 고온에서의 높은 수소 투과도는 물론 우수한 기계적 안정성을 가져와 연소전 이산화탄소 포집기술에서 분리막을 이용한 이산화탄소 포집 및 수소 분리에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 수소투과합금 및 수소분리막 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 수소투과성을 담당하는 상과 내수소취화성을 담당하는 상의 2상(dual phase)을 갖는 수소투과합금 및 이를 이용한 수소분리막 제조 시 냉각속도의 차이에 따라 2상 영역의 비율을 조절함으로써 수소 고투과상과 수소 취화를 담당하는 상의 비율을 제어하여 수소 투과도 및 내수소취성을 향상시킬 수 있는 2상 영역을 갖는 수소투과합금 및 이를 이용한 수소분리막의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A reaction enhancer-containing dioxide absorber having excellent carbon dioxide absorbing capability and a rapid reaction rate is provided to greatly reduce the consumption of renewable energy in carbon dioxide collecting process. CONSTITUTION: A reaction enhancer-containing dioxide absorber contains a carbon dioxide absorbent which is a mixture of the amine compounds shown by the chemical formulas 1 to 3 and amine type reaction enhancer. One amine type reaction enhance is chosen among piperazine, morpholine, 2-methylpiperazine, and hexamethylenediamine. The amine type compound contains monoethanolamine 10 to 70 wt%, diethanolamine 10 to 40 wt%, and triethanolammine 5 to 75 wt% with reference to the total amine compound weight.
Abstract:
PURPOSE: A perovskite type ion conductivity tube shape oxygen separating film and a manufacturing method are provided to use serviceably to oxygen separation from the air with carbon dioxide as the oxygen permeation degree and the thermal stability are improved a lot in high pressure and temperature compare to the separation film which is not coated. CONSTITUTION: A perovskite type ion conductivity tube shape oxygen separating film has the composition of the Ba1-xSrxCo1-yFeyO3- and is coated with the La1-xSrxTi1-yFeyO3-. In a chemical formula, it is 0
Abstract translation:目的:提供钙钛矿型离子传导性管状氧分离膜和制造方法,可有效地利用二氧化碳作为氧气渗透度从空气中分离氧气,并且在高压和高温下热稳定性提高很多 未涂布的分离膜。 构成:钙钛矿型离子传导性管状氧分离膜具有Ba1-xSrxCo1-yFeyO3的组成,并且涂覆有La1-xSrxTi1-yFeyO3-。 在化学式中,它是0 <= x <= 1,0 <= y <= 1。 钙钛矿型离子导电管形氧分离膜的制造方法包括以下步骤: 以BSCF粉末的相应8-11与粘合剂1的比例混合干燥步骤; 以8〜11倍的蒸馏水稀释聚乙二醇后,以液态混合2-3份稀释物质与1种增塑剂的重量比的步骤; 通过压缩成型混合物产生管形分离膜的步骤; 通过干燥和塑化所生产的管形分离膜产生精细分离膜的步骤; 在具有20-40%的LSTF粉末的胶体悬浮液中浸泡并涂覆管状分离膜的步骤; 以及通过干燥和塑化涂覆的管状分离膜来产生LSTF涂布的BSCF精细分离膜的步骤。
Abstract:
PURPOSE: A vanadium based alloy hydrogen separating membrane doped with boron and a hydrogen separating method using the same are provided to improve a high hydrogen transmittance at high temperature and an excellent mechanical stability. CONSTITUTION: A vanadium based alloy hydrogen separating membrane doped with boron is doped with the boron of below formula 1. V_100-x-yM_xB_y(I). In the above formula, M is a metal or a transition metal, and x is 0 ≤ x ≤ 20% and y is 0