Abstract:
본 발명은 촉매를 사용한 화학공장 배기가스 내 아산화질소와 일산화질소의 동시 제거 방법에 관한 것으로, 철이온이 함침된 제올라이트 촉매를 포함하는 촉매 반응기 내에서 암모니아를 환원제로 사용하고, 촉매 반응기에 상기 배기가스가 공급되는 운전 조건을 제어함으로써, 질산, 아디프산 또는 카프로락탐 등의 화학물질 생산과정에서 배출되는 배기가스 중에서 아산화질소와 일산화질소를 300 ~ 400 ℃의 낮은 반응온도에서 동시에 환원시킬 수 있으며, 아산화질소 제거 단계와 일산화질소 제거 단계가 각각 별개로 수행되는 기존의 다단계 배기 가스 저감 공정을 단순화할 수 있는 동시 저감 방법을 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to a humidity control apparatus for a clean room, wherein the humidity control apparatus is to control humidity inside the clean room. According to the present invention, a problem of an existing humidity control apparatus for the clean room, wherein the problem is that the expensive purified water is wasted because the part of the supplied purified water is wholly disposed, is solved so that the humidity control apparatus allowing all of supplied purified water to be utilized without being left out can prevent the purified water from being wasted, thereby reducing the operation costs of the clean room and the production costs of products manufactured in the clean room.
Abstract:
The present invention relates to a hollow fluidizing material obtained by molding raw material of a fluidizing material including 2-50 parts by weight of at least one binder selected from a group consisting of an organic binder and an inorganic binder with respect to 100 parts by weight of an ion exchanged zeolite with a metal component or a metal oxide so that a crude oil may be inserted as a core material, and baking at 500-1,200°C, a method of manufacturing the same and a globule forming apparatus as an apparatus for manufacturing the same. The hollow fluidizing material of the present invention has good reaction activity with both N2O and NOx, and an effect of decreasing N2O and NOx in a fluidized layer combustor. In addition the hollow fluidizing material is light and has good durability.
Abstract:
본 발명은 바인더 물질과 탄소원이 혼합된 고체 연료를 제조하는 방법 및 그 방법에 의해 제조된 고체 연료에 관한 것으로서, 수분함유 탄소원을 건조시키면서 수분의 재침투를 방지할 뿐만 아니라 탄소원의 고체 연료로의 성형성을 향상시키는 것으로, 폐플라스틱으로부터의 바인더 물질을 이용함으로써 경제성을 획기적으로 향상시키고자 하는데 그 목적이 있다. 본 발명은 바인더 물질을 함유하는 물질을 용매인 등유, 경유 또는 이들의 혼합물과 혼합하고, 150℃ 이하의 온도로 가열하여 바인더 물질을 용매로 균일하게 분산시킨 다음 고형 이물질을 여과하여 바인더 물질과 용매의 혼합 용액을 수득하는 단계; 상기 혼합 용액에 수분이 10 내지 80중량%인 탄소원을 첨가하여 혼합하는 단계; 상기 혼합용액과 탄소원이 혼합된 혼합물을 고-액분리기에서 고-액 분리하는 단계: 및 상기 고-액분리기에서 분리된 고체를 전도 열전달 방식으로 가열 건조하여 상기 혼합 용액과 탄소원의 혼합물에서 수분 및 용매 성분을 증발시켜 제거하는 단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 구조체를 따라 흐르는 흡수액이 구비된 스크러버, 이를 이용한 유해가스의 흡수처리방법, 흡수액 탈거처리방법 및 유해가스 흡수와 탈거 처리방법에 관한 것으로, 그 목적은 세탁소, 도장공장, 인쇄업 등과 같이 휘발성 유기화합물이 발생되는 곳이나 온실가스인 이산화탄소를 흡수 제거하는 공정과 같은 곳에서 흡수액을 일정한 간격과 속도로 공급하도록 내부에 실과 같은 수직의 구조체를 따라 흡수액이 흐르도록 하여 유해가스를 흡수처리하는 장치 및 방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 흡수탑에 공급되는 흡수액을 사용하여, 유입되는 휘발성 유기화합물을 포함한 유해가스를 흡수처리하는 스크러버에 있어서, 흡수탑본체(20)의 내부 상부쪽에 설치된 흡수탑 상부다공판(27)에 의해 공간부가 형성되어 흡수액이 저장되고, 저장된 흡수액은 흡수탑 상부다공판(27)에 형성된 구조체 관통구를 통해 공급되도록 구성된 상부흡수액 공급조(25)와; 흡수탑본체(20)의 내부 하부쪽에 설치된 흡수탑 하부다공판(28)에 의해 공간부가 형성되어, 흡수탑 하부다공판(28)에 형성된 구조체 관통구를 통해 오염물 가스 성분을 흡수한 흡수액이 유입되도록 구성된 하부흡수액 포집조(26)와; 상기 흡수탑 상부다공판(27)과 흡수탑 하부다공판(28)의 구조체 관통구간을 연결하여 흡수액이 흐르면서 휘발성 유기화합물을 포함한 유해가스를 흡수토록 구성한 구조체(21);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 구조체를 따라 흐르는 흡수액이 구비된 스크러버 및 이를 이용한 유해가스 및 염의 흡수 및 탈거방법을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 흡수, 실, 스크러버, 휘발성유기화합물, 이산화탄소
Abstract:
Provided is a hybrid denitrification method using a selective catalytic reduction reactor and an ACF adsorption tower, which can be applied to boilers that are frequently stopped and started, and which minimizes scale of the entire process and reduces initial facility investment costs and operating and maintenance costs. A hybrid denitrification method using the selective catalytic reduction reactor and ACF adsorption tower comprises: preparing an SCR(Selective Catalytic Reduction) reactor, an adsorption tower(2), and valves(1,7); and performing an SCR process to remove NOx when normally operating the SCR reactor and adsorption tower, and performing an adsorption process in the adsorption tower to remove NOx with a high concentration instantaneously generated irregularly and intermittently. The SCR reactor includes nozzles spraying a reductant to remove NOx in flue gas. The adsorption tower removes the instantaneously generated NOx with a high concentration. The valves are connected between the SCR reactor and adsorption tower to guide a flow of the flue gas.
Abstract:
A unit reaction block that can obtain a high efficient chemical heat pump for cooling and heating by smoothly contacting an inorganic salt as a reaction medium with an ammonia gas as a drive medium in a chemical heat pump and efficiently transferring heat generated during the chemical reaction to the outside, a manufacturing method of the unit reaction block, and a mounting method of the unit reaction block on the chemical heat pump are provided. A thermal conductive unit reaction block for a chemical heat pump is characterized in that a supporting block is inserted between reaction blocks containing a metal chloride in surfaces thereof. The reaction blocks containing the metal chloride in the surfaces thereof are prepared a step(1) of mixing a therm conductive powder material with a binder, and compressing the mixture under high temperature and high pressure to obtain a compressed material, and a step(2) of applying a metal chloride as an adhesive onto a surface of the compressed material, and removing the adhesive. The metal chloride is at least one selected from ZnCl2, CuCl2, SnCl2, PbCl2, BaCl2, CaCl2, SrCl2, MnCl2, FeCl2, CoCl2, MgCl2, and NiCl2. A manufacturing method of a thermal conductive unit reaction block(13) for a chemical heat pump comprises inserting a supporting block(2) having a binder sprayed on the surface thereof between reaction blocks(1) containing a metal chloride in surfaces thereof, and compressing and drying the supporting block inserted between the reaction blocks.
Abstract:
A method of preparing a reactive medium comprising a carbon support impregnated with a metal catalyst and a method for removing NOx by using the reactive medium are provided to complement and replace the selective catalytic reduction process by directly reducing NOx exhausted from actual combustion flue gas by using an inexpensive metal impregnated carbon support without using a reducing agent such as ammonia. A method of preparing a reactive medium for NOx removal comprising a metal catalyst impregnated on a carbon support comprises: adding 47.37 to 49.75 wt.% of water into 0.5 to 5.26 wt.% of a metal catalyst to prepare an aqueous solution; adding 47.37 to 49.75 wt.% of a carbon support into the aqueous solution; and impregnating the carbon support with the aqueous solution in a rotary vacuum dryer by controlling an impregnation temperature to a range from 25 to 90 deg.C, controlling an impregnation speed to a range from 40 to 100 rpm, and controlling an impregnation pressure to a range from 500 to 700 mmHg. A method for removing NOx in an oxygen-free gas by using the reactive medium comprises removing NOx by controlling an injection flow rate of combustion flue gas to a range from 10,000 to 30,000 hr^-1, and controlling an operating temperature of 450 deg.C or more in a reactive medium comprising a carbon support impregnated with a metal catalyst.
Abstract:
본 발명은 휘발성 유기화합물이 포함된 가스가 가스 유입구를 통하여 유입되면 입구밸브와 출구밸브가 열린상태로 유지되고 진공측 밸브는 닫힌 상태로 유지되어 유입된 가스는 전 처리된 벌크 형태의 활성탄소섬유가 충전된 흡착탑을 통과하면서 휘발성 유기화합물이 95%이상 흡착, 제거된 후 출구를 통하여 배출되도록 하며, 흡착탑입구와 출구에 활성탄소섬유의 누출을 방지하고 분진의 유입을 방지하는 동시에 탈착 시 통전을 위한 전극으로 활용하기위한 스크린이 설치되어 운전하고 난 후 흡착제의 흡착용량이 파괴되면 재생을 위하여 입구밸브와 출구밸브를 닫고 진공측 밸브를 열고 흡착탑의 양측에 설치된 전원공급장치를 통하여 스크린에 전원을 공급하면서 진공펌프로 탈착된 휘발성 유기화합물을 연소기로 보내어 연소시키거나 별도의 용기에 저장함을 특징으로 하는 것이다. 활성탄소섬유, 벌크, 흡착탑, 전기변동 흡착법