Abstract:
본 발명은 고순도 이소부탄의 흡착분리정체장치 및 공정에 관한 것으로, 그 목적은 제올라이트 5A와 분자체탄소등 두가지 흡착제를 사용하여 이소부탄이 포함되어 있는 경질의 탄화수소 혼합물로부터 메탄, 에탄, 프로판, 노말부탄 등의 파라핀성분과 이소부텐, 1-부텐, 2-부텐, 등의 이중결합을 가진 성분들을 모두 제거하여 고순도의 이소부탄을 정제 분리하는 장치 및 공정을 제공하는 것이다. 본 발명은 공급되는 원료 혼합가스의 압력을 조절하는 압력조절밸브와; 상기 압력조절밸브를 경유한 원료 혼합가스가 유입되고, 제올라이트 5A와 분자체탄소가 충진된 다수개의 흡착탑과; 상기 압력조절밸브와 흡착탑 사이에 장착되어 흡착탑내로 공급되는 원료 혼합가스의 양을 조절하는 유량조절 밸브와; 상기 흡착탑에 의해 불순물이 제거된 이소부탄 생성물이 저장되는 이소부탄 저장조와; 상기 흡착탑내의 불순물을 탈착하는 진공펌프와; 상기 흡착탑과 흡착탑, 압력조절밸브와 다수개의 흡착탑, 다수개의 흡착탑과 이소부탄 저장조, 다수개의 흡착탑과 진공펌프 사이에 각각 장착되는 다수개의 밸브로 구성되는 이소부탄을 정제하는 고순도 이소부탄의 흡착분리정제장치 및 공정을 제공함에 있다.
Abstract:
본 발명은 공기 중에서 질소를 선택적으로 흡착하는 제올라이트 분자체를 흡착제로 충진한 흡착탑을 압력변동흡착법으로 운전하여 공기로부터 질소를 농축하여 제조하는 방법에 있어서, 공기중의 CO2 와 수분을 제거하는 전처리공정에 2갱의 전처리탑을 사용하고 전처리공정에서 정제된 공기를 도입하여 질소를 농축, 분리하는 주분리공정에 제올라이트 분자체가 충진된 2개의 질소분리탑을 사용하여 전처리 공정의 한주기가 주분리공정의 두 주기가 되게 운전하면서 제품질소 순도가 낮은 경우에 생산성을 향상시킨 압력변동흡착식 질소제조장치에 관한 것으로서 전처리 공정은 순차적으로 승압스텝-흡착스텝-감압스텝-일차 세정스텝-휴지스텝-이차 세정스텝으로 이루어지고, 주분리공정은 순차적으로 승압스텝-흡착스텝-세정스텝-탈착스텝으로 구� ��되어 있으며 주분리공정의 흡착스텝과 세정스텝의 배가스가 전처리탑의 세정에 사용된다.
Abstract:
When vacuum adsorption is over, the adsorbing tower(AD-1) has a recess for a while and the valve 49 of the adsorbing tower(AD-11) is opened to start the absorbing. After adsorbing performed, the valve 40 and 56 are opened and the pressure is reduced toward the top. The gas discharged at this time is used as preprocessing tower washing gas, and when the pressure of the adsorbing tower comes to the point where the pressure in the tower becomes even, the valves 40 and 56 are closed. And when the pressures of the adsorbing towers become equal, the valve 41 is closed and the valve 33 is opened for the hydrogen to flow in from the hydrogen storage(B-4) then the pressure is built up to the adsorption pressure.
Abstract:
암모니아 공장에서 배출되는 퍼지가스 중에서 암모니아를 물로 흡수하여 회수하고 남은 가스에서 질소, 메탄, 암모니아, 수분을 흡착제거하고 수소와 아르곤을 동시에 고농도로 얻을 수 있는 2단 흡착분리장치와 그제조방법에 관한 것으로서, 암모니아 공장 퍼지가스에서 제1단계 전처리탑에서 암모니아, 수분, 메탄, 질소를 흡착제거하고 초기에 배출되는 많은 양의 수소를 일단 통과시켜 회수하고, 다음 시간대에 배출되는 혼합가스를 중간제품으로, 아르곤이 10―16% 정도로 포함된 아르곤과 수소 혼합가스를 제조하여 제2단계 주흡착탑에서 수소와 아르곤을 각각 고순도 제품으로 회수하는 것을 특징으로 하는 암모니아 퍼지가스에서 아르곤 및 수소를 고농도로 분리하는 흡착분리방법과 그 장치.
Abstract:
본 발명은 전기 방사법을 사용하여 수분 흡착성, 내구성 및 항균성이 우수한 건물공조용 또는 제습용 고분자 복합소재를 제조하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명에 따른 건물공조용 또는 제습용 고분자 복합소재의 제조방법은 (S1) 내구성 및 항균성을 부여하도록 가교제 또는 가교제 및 다공성 충전제를 친수성 고분자 용액 또는 고분자 혼합용액에 첨가하여 고분자 복합소재 용액을 얻는 단계; (S2) 상기 고분자 복합소재 용액을 전기 방사하여 나노섬유 시트를 제조하는 단계; 및 (S3) 상기 나노섬유 시트를 열처리하여 가교시키는 단계를 포함한다. 본 발명에 따라 제조된 건물공조용 또는 제습용 고분자 복합소재는 수분흡착 성능과 내구성이 매우 우수하고 항균성을 가지고 있어, 건물 공조 시 실내 공기내의 수분이 갖고 있는 잠열부하를 회수하여 냉난방공조부하를 낮추어 에너지를 절약함과 아울러 쾌적한 공기를 실내에 공급할 수 있다. 또한 제습식 냉방 시 여름철의 고온다습한 대기로부터 제습을 실시하여 현열과 잠열 부하를 분리하여 잠열부하를 낮춤으로써 공조부하를 낮추어 에너지를 절감시킬 수 있다. 이 외에도 수분에 민감한 생산 공정이나 수분 제어를 필요로 하는 산업분야 또는 수분에 의한 손상이나 부식을 방지하기 위한 분야 등에서 공기 중의 수분을 감소시켜 건조한 공기를 얻는데 활용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A polymer composite member for air-conditioning or dehumidifying buildings and a method for manufacturing the same are provided to improve the durability, the antibacterial property, and the moisture absorption property of the polymer composite member. CONSTITUTION: A cross-linking agent or both a cross-linking agent and a porous filler is/are added into a hydrophilic polymer solution to obtain a polymer composite member solution. The polymer composite member solution is electric-spun to form a nanofiber sheet. The nanofiber sheet is thermally treated to be cross-linked. The cross-linking agent is one or more selected from peroxides compound, an inorganic precursor and silane coupling agent compound, aldehydes, polyacrylate, diisocianate, diacid, the substituent of the diacid, and organic acid containing a sulfone group. The porous filler is zeolite, SBA-15, MC-41, silicagel, carbon, or carbon nanotubes or is substituted with Cu or Ag.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of hollow glass microspheres is provided to utilize for micro container for gas preservation and insulating material by using a flame spraying process and synthesizing glass compositions with proper ratios. CONSTITUTION: A manufacturing method of hollow glass microspheres comprises next steps: mixing Na2SO4 and NH4H2PO4 for forming hollowness, CaCO3 for clarifying and homogenization of the glass, boric acid (H3BO3) for thickness adjustment, and SiO2 and Na2CO3 which are main components of soda lime glass; sintering the mixture after stirring the mixture; obtaining glass powder by size after breaking the frozen glass; and manufacturing glass hollow body by using a flame method. In the first step, 50-77.5wt% of SiO2, 0.1-25wt% of H3BO3, 10-45wt% of Na2CO3, 1-10wt% of CaCO3, 5-20wt% of Na2SO4, and 0.5-5wt% of NH4H2PO4 are mixed.
Abstract translation:目的:提供中空玻璃微球的制造方法,通过使用火焰喷涂法合成具有合适比例的玻璃组合物,利用微型容器进行气体保存和绝缘材料。 构成:中空玻璃微球的制造方法包括以下步骤:将Na 2 SO 4和NH 4 H 2 PO 4混合以形成中空,用于澄清和均化玻璃的CaCO 3,用于厚度调节的硼酸(H 3 BO 3))和作为碱石灰的主要成分的SiO 2和Na 2 CO 3 玻璃; 搅拌混合后烧结混合物; 打破冷冻玻璃后,按尺寸获得玻璃粉; 并通过使用火焰法制造玻璃中空体。 在第一步中,将50-77.5wt%的SiO 2,0.1-25wt%的H 3 BO 3,10-45wt%的Na 2 CO 3,1-10wt%的CaCO 3,5-20wt%的Na 2 SO 4和0.5-5wt%的NH 4 H 2 PO 4混合 。