Abstract:
본발명은니켈-철복합금속수산화물입자의집합체에관한것이며, 본발명에따른니켈-철복합금속수산화물입자의집합체는평균직경이 1 내지 5μm인판상형조립입자와평균직경이 50 내지 200nm인판상형미립입자의응집체를포함하고, 상기판상형미립입자의응집체가상기조립입자로부터연장된특징이있다.
Abstract:
본 발명은 분젠 반응에서 생성된 황산 상과 요오드산 상의 전위차를 이용한 상분리 방법 및 이를 이용한 수소 제조 시스템을 개시한다. 본 발명에 따르면, 열화학적 물분해 수소 제조 시스템으로서, 물, 이산화황 및 요오드를 반응시켜 황산 및 요오드화수소산을 생성하는 분젠 반응기; 상기 분젠 반응기에서 생성된 황산 용액 및 요오드화수소산 용액을 밀도 차에 의해 분리하는 분리기; 및 상기 분리기의 측면에 상하 방향으로 설치되는 복수의 금속 전극 및 상기 복수의 금속 전극 중 서로 인접한 2개의 금속 전극의 전위차를 측정하는 전위차 측정부로 이루어진 계면 결정기를 포함하되, 상기 계면 결정기는 전위차가 형성되는 두 개의 금속 전극의 사이의 위치를 분리 계면 지점으로 결정하는 열화학적 물분해 수소 제조 시스템이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 이온전도성 고분자막이 구비된 전기화학셀의 양극에 원료가스를 주입하고 전기화학셀의 음극에 물을 주입하여 전기화학 반응시켜 수소 및 황산을 제조하는 방법으로, 전기화학셀의 양극에 공급되는 원료가스로서 이산화황 가스 및 산소, 질소 및 공기로부터 선택되는 희석가스의 혼합가스를 주입함으로써 전기화학셀의 음극에서 이산화황의 크로스오버를 감소시키는 것을 특징으로 하는 전기화학 공정을 이용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a method of injecting raw gas to an anode and water to a cathode of an electrochemical cell with an ion-conductive polymer film and conducting electrochemical reaction to produce hydrogen gas and sulfuric acid. The method for producing hydrogen and sulfur from sulfur dioxide using an electrochemical process injects mixed gas of sulfur dioxide and diluted gas selected from oxygen, nitrogen, and air as the raw gas supplied to the anode of the electrochemical cell, thereby reducing a cross-over of sulfur dioxide at the cathode of the electrochemical cell. [Reference numerals] (AA) Oxygen; (BB) Nitrogen; (CC) Air; (DD) Anode; (EE) Cathode
Abstract:
PURPOSE: A descending pipe and a fluidized bed reactor are provided to efficiently re-inject particles collected from a cyclone into the fluidized bed reactor. CONSTITUTION: A descending pipe(30) for a fluidized bed reactor is in the shape of a pipe with an inlet(31) and an outlet(33). The outlet includes a slanted cut side. The cut side of the outlet forms an angle of 30 to 60 degrees based on the surface of the ground. A screw(32) is arranged at the outer circumference of the inlet. The fluidized bed reactor further includes a fluidized bed reaction part, a cyclone, and a restricting member. The cyclone separates solid particles and gas. The descending pipe is connected to the cyclone and re-circulates the separated solid particles into the fluidized reaction part. The restricting member is installed under the descending pipe and restricts the flow of the solid particles.
Abstract:
PURPOSE: A method of treating a by-product gas from copper smelting is provided to produce sulfuric acid and hydrogen at high speed by removing the air from refined sulfur dioxide gas and resupplying non-reacted sulfur dioxide to an electrochemical cell. CONSTITUTION: A method of treating a by-product gas from copper smelting comprises the steps of: obtaining by-product gas containing sulfur dioxide from a copper mat manufacturing process, obtaining refined sulfur dioxide by successively performing washing, dust collection, and drying, obtaining high-purity sulfur dioxide by separating the sulfur dioxide from the refined sulfur dioxide, and obtaining sulfuric acid and hydrogen by injecting sulfur dioxide to the anode of an electrochemical cell(60) with a cation exchanging film and water to the cathode of the electrochemical cell.
Abstract:
PURPOSE: A fluidized bed reactor is provided to minimize the heat loss generated in a reaction of the fluidized bed by circulating a solid particle in a multilayered fluidized bed reaction chamber, to simplify whole process, and to reduce the volume of the fluidized bed reactor. CONSTITUTION: A fluidized bed reactor comprises: a fluidized bed reaction room(20) which is formed into multilayer and produces solid particles through oxidation or the reduction reaction; a spreader plate(24) which is installed in the inner side of the fluidized bed reaction room and supplies reactive gas for reacting with the solid particles; a cyclone(26) separating the reacted gas; and an ascending pipe(30) transferring the solid particles to the upper fluidized bed reaction room. One or more orifice hole(32) is formed on the bottom of the ascending pipe. The fluidized bed reaction room is divided into a first fluidized bed reaction room(20a), a second fluidized bed reaction room(20b), and a third fluidized bed reaction room(20c).
Abstract:
본 발명은 부피법을 이용한 수소 저장 성능 평가 장치 및 그 제어방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 수소저장성능평가장치에서 고온 또는 극저온 환경의 테스트셀과 항시 항온을 유지하는 표준셀의 연결부위를 최소화시켜 두 셀의 연결부위의 온도구배로 인한 수소저장량의 측정 오차를 최소화하고, 열전소자를 이용한 항온시스템으로 공급가스의 온도를 일정하게 유지시키도록 하고, 내용적 측정 표준물질을 이용하여 테스트셀과 표준셀의 온도변화에 따른 내용적을 계산하여 수소저장량의 측정오차를 최소화하고, 수소 저장체의 압력에 따른 부피 변화를 추산하여 조정해주도록 하고, 평형 조건에 의거한 흡착 및 탈착 조건에 의해 수소 저장 성능을 평가하는 장치 및 그 제어방법에 관한 것이다. 본 발명의 평가장치는 항온챔버를 포함하는 본체의 상부를 돌출시켜 돌출부를 형성하고, 상기 돌출부에서 수직으로 인출관을 배관하여 테스트셀을 장착시킴으로써, 항온챔버 내의 표준셀과 항온챔버 외부의 테스트셀을 연결하는 인출관의 길이를 단축시켜 표준셀과 테스트셀의 온도차이로 인해 발생되는 연결부위인 인출관의 온도구배로 인한 수소저장량의 측정오차를 감소시켰다. 또한, 열전소자를 이용한 항온챔버의 온도를 조절시키도록 하여 배관과 연결부의 부식과 누수에 따른 기기파손을 예방할 수 있으며, 테스트셀의 온도에 의해 변화되는 내용적을 정확하게 산출하여 수소저장량의 측정오차를 최소화하며, 평형압력에 따른 부피변화를 추산 가능하고, 흡착 및 탈착조성에 의해 수소저장성능을 평가하는 등 온도와 압력 및 부피에 따른 측정오차를 최소화하여 정확하게 평가할 수 있는 제어방법의 제공이 가능하게 되었다. 수소저장성능, 평가장치, 측정오차, 부피변화, 열전소자