Abstract:
본 발명은 바이폴라막 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 술폰화된 폴리페닐렌옥사이드 또는 술폰화된 폴리에테르에테르케톤으로 이루어진 양이온교환막; 및 상기 양이온교환막 상에 형성되고, 아민화된 폴리설폰 또는 아민화된 폴리에테르이미드로 이루어진 음이온교환막을 포함하고, 상기 양이온교환막과 음이온교환막은 표면이 불소화 처리된 바이폴라막 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이폴라막은 차아염소산 생성능이 우수하고 내구성이 뛰어나, 차아염소산나트륨 생산과 같은 화학합성분야 공정에 적용되어 이온교환막 국산화에 크게 기여할 수 있다.
Abstract:
전기분해조에서 해수 및 염수를 전기분해한 뒤 공급되는 전해수에 포함된 수소가스를 분리하는 수소가스 분리장치와, 수소가스 분리장치에서 분리된 수소가스와 혼합될 원수를 공급하는 원수 공급부와, 수소가스 분리장치에서 분리된 수소가스를 원수 공급부에 의해 공급되는 원수에 혼합시켜 배출되도록 하는 수소가스 혼합장치를 포함하는 수처리장치의 수소가스 제거시스템 및 이를 이용항 수소가스 제거방법이 개시된다.
Abstract:
The purpose of the present invention is to provide a seawater electrolysis device using a bipolar membrane and a method for producing hypochlorite and hydrogen using the same. For the purpose, the present invention provides a seawater electrolysis device using a bipolar membrane, comprising an electrolysis reaction part which is separated into an anode part and a cathode part by a bipolar membrane in the middle, wherein the anode part includes an anode to generate a hypochlorite solution and oxygen gas by receiving and electrolyzing seawater, and the cathode part includes a cathode to generate hydrogen gas by receiving and electrolyzing seawater; and a first gas-liquid separator for receiving the hydrogen gas generated by the cathode part of the electrolysis reaction part and the seawater and separating the hydrogen gas and the seawater. Also, the present invention provides a method for producing hypochlorite and hydrogen via seawater electrolysis using the device. According to the present invention, the reproduction of ocean life can be prevented in a seawater inflow pipe for cooling a power plant condenser by producing a hypochlorite solution and high-purity hydrogen and oxygen simultaneously from seawater. And additional electricity can be produced using the generated hydrogen and oxygen. [Reference numerals] (100) Electrolytic cell; (200) First gas-liquid separator; (300) Second gas-liquid separator; (AA) O_2 (Discharge); (BB) Seawater cooling water; (CC) Fuel cell; (DD) NaCl (Discharge)
Abstract:
유입되는 공급원수를 처리하는 원수처리부와, 소금물 공급관이 연결되는 소금물 저장조와, 유입되는 희석수를 전기분해하며 전기분해하여 발생하는 차아염소산나트륨을 배출하는 배출관이 연결되는 전기분해조, 전기분해조의 배출관에 연결되어 생성된 차아염소산나트륨을 저장하는 차아염소산나트륨 저장조와, 원수 공급관과 소금물 공급관에 연결되어 소금물과 원수가 희석된 희석수를 전기분해조로 공급하는 희석수 공급관과, 전기분해조로 유입되는 희석수의 온도를 감지하는 제1온도센서와, 제1온도센서에서 측정된 정보를 근거로 하여 희석수의 온도를 조절하도록 구동되는 희석수 온도조절부와, 전기분해조로 직류전원을 공급하는 전원공급부와, 제1온도센서에서 감지된 측정온도를 근거로 하여 희석수 온도조절부를 제어하고 전원공급부� � 제어하여 전기분해조로 공급되는 전류를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 부산물 저감형 차아염소산나트륨 발생장치가 개시된다.
Abstract:
전기분해조에서 해수 및 염수를 전기분해한 뒤 공급되는 전해수에 포함된 수소가스를 분리하는 수소가스 분리장치와, 수소가스 분리장치에서 분리된 수소가스와 혼합될 원수를 공급하는 원수 공급부와, 수소가스 분리장치에서 분리된 수소가스를 원수 공급부에 의해 공급되는 원수에 혼합시켜 배출되도록 하는 수소가스 혼합장치를 포함하는 수처리장치의 수소가스 제거시스템 및 이를 이용항 수소가스 제거방법이 개시된다.
Abstract:
PURPOSE: A nitrogen wastewater treatment apparatus and a method thereof are provided to be able to neutralize pH without adding a separate chemical, to minimize generation of wastewater and to treat ammonia wastewater with a high efficiency. CONSTITUTION: A nitrogen wastewater treatment method comprises the following steps: a step of electrolyzing saturated saline water of 25-30% concentration and water supplied to a diaphragm electrolyzer to produce chlorine gas and sodium hydroxide, and supplying to a wastewater treatment bath and a pH control bath respectively(S100); a step of removing ammonia by supplying chlorine gas generated in the diaphragm electrolyzer to the ammonia wastewater stored in the wastewater treatment bath(S200); and a step of neutralizing pH in the pH control bath where the discharged wastewater without ammonia is stored by supplying sodium hydroxide generated in the diaphragm electrolyzer(S300). A gas-liquid separator separates gas generated in the diaphragm electrolyzer from liquid, re-circulates the saline water to a salt storage bath, and supplies only chlorine gas to the wastewater treatment bath. [Reference numerals] (S100) Step of electrolyzing saturated saline water of 25-30% concentration and water supplied to a diaphragm electrolyzer to produce chlorine gas and sodium hydroxide, and supplying to a wastewater treatment bath and a pH control bath, respectively; (S200) Step of removing ammonia by supplying the chlorine gas generated in the diaphragm electrolyzer to ammonia wastewater stored in the wastewater treatment bath; (S300) Step of neutralizing pH in the pH control bath where the discharged wastewater without ammonia is stored by supplying the sodium hydroxide generated in the diaphragm electrolyzer; (S400) Step of gas-liquid separating gas generated from the anode of the diaphragm electrolyzer into the chlorine gas and the saline water by a gas-liquid separator, supplying the chlorine gas to the wastewater treatment bath, and returning the saline water to a salt storage which supplies the saturated saline water to the diaphragm electrolyzer; (S500) Step of neutralizing residual chlorine dissolved and remained in anode water using a chlorine neutralizing device before saline water(anode water) through the gas-liquid separator is supplied to the saline water storage; (S700) Step of diluting hydrogen included in cathode water to be lower than or equal to explosion liquid and discharging using a hydrogen dilution discharger; (S800) Step of circulating sodium hydroxide generated from the cathode of the diaphragm electrolyzer to the diaphragm electrolyzer by a separate sodium hydroxide storage, manufacturing sodium hydroxide of predetermined concentration, and intermittently injecting into the wastewater treatment bath
Abstract:
PURPOSE: Seawater electrolysis and a fuel cell hybrid system are provided to discharge hydrogen gas with high purity without installing a hydrogen filter. CONSTITUTION: Seawater electrolysis and a fuel cell hybrid system(100) comprise a seawater electrolysis unit(110), a seawater supply unit(120), a gas-liquid separator(130), a sodium hypochlorite storage tank(140), a moisture removing unit(150), a gas purifier(160), and a fuel cell(170). The seawater supply unit supplies seawater to the seawater electrolysis unit. The gas-liquid separator separates the electrolyzed water into the liquid and gas. The sodium hypochlorite storage tank holds a sodium hypochlorite solution separated from the gas-liquid separator. The moisture removing unit removes the moisture separated from the gas-liquid separator. The gas purifier refines the hydrogen gas with high purity from the gas without moisture. The fuel cell generates electricity by the hydrogen gas supplied from the gas purifier.
Abstract:
본 발명은 염화나트륨을 사용하여 살균력이 우수한 차아염소산수용액을 제조하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 살균수 제조방법은, 염화나트륨수용액을 무격막 전해조에서 전기분해하여 차아염소산수용액을 생성하는 차아염소산수용액생성단계; 및 차아염소산수용액생성단계에 의해 얻어진 차아염소산수용액의 pH를 설정된 범위로 조절하기 위해 차아염소산수용액생성단계를 통해 생성된 차아염소산수용액을 격막을 갖는 유격막 전해조의 양극실에 공급한 후 전기분해하는 공정을 가지는 pH조절단계;를 포함하여 구성된다. 따라서 본 발명의 살균수 제조장치는, 투입된 염화나트륨수용액을 전기분해하여 차아염소산수용액이 생성되도록 하는 무격막 전해조; 및 격막에 의해 분리된 양극실과 음극실을 구비하고 있으며, 상기 무격막 전해조에서 생성된 차아염소산수용액이 양극실로 투입되고, 투입된 차아염소산수용액을 전기분해하여 차아염소산수용액의 pH를 낮추는 유격막 전해조를 가지며, 상기 유격막 전해조의 양극실을 경유한 차아염소산수용액이나 유격막 전해조의 양극실에 위치된 차아염소산수용액의 pH를 측정하는 pH측정기를 가지는 pH조절수단;을 포함하여 구성된다.
Abstract:
소금물 공급관이 연결된 소금물 저장조, 소금물 공급관과 연결되는 희석수 공급관과, 유입되는 희석염수를 전기분해하며 전기분해하여 발생하는 차아염소산나트륨을 저장조로 배출하는 배출관이 연결되는 전기분해조와, 전기분해조 내에 설치되며 입구에는 냉각유체가 공급되는 냉각유체 공급관이 연결되고 출구에는 냉각유체를 배출시키기 위한 냉각유체 배출관이 연결되는 열교환기와, 희석수 공급관과 소금물 공급관에 연결되어 소금물과 희석되어 공급되는 희석염수를 전기분해조로 직접 공급하는 메인 희석염수 공급관과, 메인 희석염수 공급관과 냉각유체 공급관을 연결하여 동절기의 저온의 희석염수를 열교환기로 공급하는 제1바이패스관과, 제1바이패스관을 통해 열교환기를 경유하여 냉각유체 배출관으로 나오는 희석염수를 메인 희석염수 공급관으로 공급하여 전기분해조로 공급되도록 하는 제2바이패스관을 포함하며, 냉각유체 공급관과 냉각유체 배출관과 메인 희석염수 공급관과 제1 및 제2바이패스관 각각에는 밸브가 설치되며, 하절기에는 냉각유체 공급관을 통해 열교환기 및 냉각유체 배출관으로 냉각유체를 이동시켜 전기분해조 내를 냉각시키면서, 메인 희석염수 공급관을 통해 전기분해조로 희석염수를 직접 공급하며, 동절기에는 희석염수를 제1바이패스관, 열교환기, 냉각유체 배출관 및 제2바이패스관을 통해 전기분해조로 공급하는 차아염소산나트륨 발생시스템이 개시된다.