Abstract:
PURPOSE: A discharge chute of a sintered ore feeder is provided to prevent the segregation or deflection of large-diameter and small-diameter sintered ore supplied to a cooling device. CONSTITUTION: A discharge chute of a sintered ore feeder comprises a chute body(110), first inclined plates(120a), and second inclined plates(120b). The chute body has an internal discharge path. A first inclined plate is installed with one end connected to an interior side of the chute body. A second inclined plate is installed on the interior side of the chute body, which is opposed to the first inclined plate. Accordingly, the first and second inclined plates are alternately arranged in the longitudinal direction of the chute body.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소의 회수 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 (a) 이산화탄소를 함유하는 배가스를 암모니아수가 공급되는 흡수탑에 공급하여 암모니아수로 배가스 중에 함유된 이산화탄소를 흡수하는 단계, (b) 상기 이산화탄소가 흡수된 암모니아수를 탈거탑으로 이송하는 단계, 및 (c) 연돌 배가스의 폐열을 이용하여 상기 이산화탄소가 흡수된 암모니아수로부터 이산화탄소를 분리 및 회수하고, 암모니아수를 재생하는 단계를 포함하는 이산화탄소의 회수 방법을 포함하는 이산화탄소의 회수 방법을 제공한다. 이산화탄소, 분리, 회수, 폐기물, 연돌 배가스
Abstract:
PURPOSE: An increasing method of combustible gas using waste heat of cokes oven gas and a manufacturing method of hydrogen gas are provided to utilize hydrocarbon which is included in the increased combustible gas as a new energy source by improving a hydrogen recovery rate. CONSTITUTION: An increasing method of combustible gas using waste heat of cokes oven gas includes the following steps: increasing the combustible gas; refining impurities included in the gas; reforming hydrocarbon included in the refined combustible gas with gas which is H2O, CO2, and O2; and a step for decreasing carbon monoxide generated by a modification step by aqueous reaction.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus depriving heat from high-temperature slag are provided to efficiently deprive heat from high-temperature slag by forming high temperature gradient between the high-temperature slag and a tubular reactor. CONSTITUTION: An apparatus depriving heat from high-temperature slag comprises a molten slag atomizer, a slag particle retaining vessel(4), and a catalyst reactor(7). The molten slag atomizer atomizes molten slag discharged from a transfer container. The slag particle retaining vessel retains the atomized slag with free fall. The catalyst reactor is installed within the slag particle retaining vessel and deprives heat from the slag particles.
Abstract:
본 발명은 철강 부산물인 슬러지를 탈수하는 전기탈수장치에 관한 것으로, 탈수기지지대에 설치된 여과판으로 슬러지를 공급하고 압착함과 동시에 직류전압을 인가할 수 있도록 구성된 전기탈수장치에 있어서, 상기 여과판을 관통하여 이들 내부에 장착된 음극판 및 양극판과 전기적으로 연결됨과 동시에 직류발생기와 전선으로 연결된 +.- 전기주입선을 포함하는 슬러지 전기탈수장치를 제공한다. 본 발명은 탈수조업중 전선이 끊어지는 것에 의한 조업중단이 방지되고, 탈수장치의 설치 및 유지보수가 용이하여 조업의 안정성을 확보함은 물론 생산성 향상에 일조하는 효과를 제공한다. 전기탈수, 전기이동, 전기삼투, 전처리, 여과판
Abstract:
질산을 함유하지 않아, NOx 및 질산성 질소를 함유하는 폐수의 발생이 방지되는 스테인레스강의 산세조성물에 관한 것이다. 물 100중량부당 불산 2~5중량부, 염산 0.1~3중량부, 과산화수소 0.5~3중량부 및 Na 2 MoO 4 0.01~0.1중량부를 포함하는 산세조성물이 제공되며, 이는 NOx 및 폐수중의 총질소 발생이 없어 친환경적이며, 모재를 손상하지 않으며, 산세 효과 또한 우수한 것이다. 나아가, 상기 산세 조성물은 산세도중 각 성분의 함량을 용이하게 관리할 수 있다. 산세조성물, 무질산 용액, 과산화수소, 인히비터, 염산, 불산, 계면활성제, 스테인레스강
Abstract:
구리 및 염산 함유 폐액을 확산투석하여 엣칭액과 염화제일구리 분말로 재활용하는 방법에 관한 것이다. 구리 및 염산을 함유하는 폐액을 여과하여 고형슬러지를 제거하는 단계; 염산을 회수하고, 잔류하는 구리 용액중의 유리산 농도가 20 g/l 이하 그리고 구리이온농도가 50g/l 이상이 되도록 확산투석하는 단계; 및 염산이 회수된 구리용액을 150∼450A/m 2 전류밀도로 전해채취하여 염화제일구리 분말을 얻는 단계;를 포함하는 염산엣칭액과 염화제일구리 분말로 구리 및 염산을 함유하는 폐액을 재활용하는 방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 탈질미생물이 고정화된 미생물막을 사용하여 크롬과 질산을 함유하는 폐수를 처리하는 방법에 관한 것으로, 폐수의 pH를 6.5-7.5으로 조절하고 10-40℃ 에서 탈질미생물이 60,000-100,000㎎/ℓ로 고정된 상향식 충진형 미생물 반응기에 유입하여 크롬 및 질산을 함유하는 폐수를 처리하는 방법 및 폐수를 탈질미생물이 60,000-100,000㎎/ℓ로 고정된 제 1 상향식 충진형 미생물 반응기에 유입하여 크롬을 제거한 후, 크롬이 제거된 폐수의 pH를 6.5-7.5로 조절하여 15-35℃온도에서 탈질미생물이 60,000-100,000㎎/ℓ로 고정된 제 2상향식 충진형 미생물 반응기에 유입하여 질산을 제거함으로써 크롬과 질산을 함유하는 폐수를 처리하는 방법이 제공된다. 상기 방법에 의해 크롬 및 질소를 함유하는 폐수가 고효율로 처리된다. 또한, 상기 반응기는 상향성 충진식 반응기로서 미생물이 고농도로 고정화되며, 생체흡착법으로 중금속을 제거함으로써 후속공정에 악영향 없다. 혐기성 미생물을 사용하므로 별도의 공기를 공급할 필요가 없다.
Abstract:
Provided are a separation membrane for capacitive deionization(CDI) of waste water or salt water and a CDI process subjected to waste water or salt water to prevent electric short and ensure homogeneous channeling to smoothly flow waste liquid and sufficient reaction between electrodes and the waste liquid. The CDI membrane is composed of a material selected from polycarbonate, teflon, acryl and polychloro trifluoroethylene and comprises a number of channels(7) in groove form having depth of 1-2mm and an inflow port(5) connected to one side and a drainage(6) connected to the other side. The membrane has a thickness ranging from 2-5mm. The channels are crossed in all directions by one another and space by 1-3mm intervals. Nine CDI membranes having an area of 6cm x 6cm, a thickness of 3mm and 1mm depth are equipped to an apparatus for treatment of waste water comprising together a carbon electrode and a current collector.
Abstract:
PURPOSE: To provide a method capable of preparing copper(I) oxide(Cu2O) that is uniform and excellent in deposition ratio within a short time by saturating oxygen in a single copper ion solution(Cu(NO3)2 xH2O) and impressing a certain electric current to a cathode(matrix). CONSTITUTION: The electrochemical deposition method of copper(I) oxide(Cu2O) comprises a step of saturating oxygen in the Cu(NO3)2 xH2O electrolyte after filling a Cu(NO3)2 xH2O electrolyte(11) with a concentration of 5 to 50 mmol into a reactor comprising cathode(1), counter electrode(2) and reference electrode(3); a step of depositing a copper(I) oxide(Cu2O) thin film on the surface of the cathode by maintaining the electrolyte in a temperature range of 50 to 80 deg.C and impressing a cathodic current of -0.25 to -1.5 mA/cm¬2 to the electrolyte; and a step of drying the deposited copper(I) oxide(Cu2O) thin film, wherein the cathode is Pt, wherein the counter electrode is one selected from C and Pt, wherein the reference electrode is one selected from the group consisting of Ag-AgCl, Hg-HgO and SCE(saturated calomel electrode), and wherein the deposition is performed for 15 to 180 minutes.