Abstract:
본 발명은 소수성 바이오액 또는 오일을 이용한 하이브리드 연료, 장치 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 석탄과 소수성 바이오액 또는 오일 중 어느 하나 이상을 혼합하고 건조 공정을 거쳐 단일 연료의 연소특성을 보이며 밀도와 발열량을 향상시킨 소수성 바이오액 또는 오일을 이용한 하이브리드 연료, 장치 및 그의 제조 방법으로서 단일 연료의 연소특성, 저급탄의 수송시 발생되고 분진발생, 자연발화, 수분 재흡착 등의 문제를 해결하여 수송비를 절감할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 소수성 석탄-바이오매스 그래뉼 형태 혼합 연료, 제조장치 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 석탄과 고형 바이오매스, 바인더를 혼합하고 그래뉼 형태로 만든 후 건조 및 탄화 공정을 거쳐 밀도와 발열량을 향상시킨 소수성의 석탄-바이오매스 그래뉼 형태 혼합연료, 제조장치 및 그의 제조 방법으로서 저급탄의 수송시 발생되고 분진발생, 자연발화, 수분 재흡착 등의 문제를 해결할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 반응기에서 석탄 가스화기에서 생성된 합성가스와 촉매와의 반응시 발생되는 반응열의 온도를 제어할 수 있는 FT 슬러리 기포탑 반응기의 반응열 제거용 혼합형 냉각장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 FT슬러리 기포탑 반응기에는 내관이 내포된 잠열냉각관을 중앙에 배관하고, 측면인 가장자리에는 다수의 냉각관을 수직으로 다단 분리하여 배관한 것이다. 따라서, 내관에서 분사되는 냉각수가 스팀으로 상변화되는 잠열에 의한 중앙냉각방식과, 냉각관에 선택적으로 냉각수 또는 스팀을 공급해 직접 냉각이 이루어지는 측면냉각방식을 혼합하여 반응기의 중앙과 측면의 온도를 균일하게 조절할 수 있도록 한 FT슬러리 기포탑 반응기의 반응열 제거용 혼합형 냉각장치에 관한 것이다. FT 슬러리 기포탑 반응기, 냉각관, 내관, 증발잠열, 혼합, 합성가스, 철-촉매, 반응열 제거
Abstract:
PURPOSE: A combination type cooling system for eliminating reaction heat of a fischer-tropsch slurry bubble column reactor is provided to separately control the side reaction temperature of the reactor. CONSTITUTION: A combination type cooling system for eliminating reaction heat of a fischer-tropsch slurry bubble column reactor comprises the following: a first latent heat cooling pipe(31) horizontally installed on the upper side of a reaction chamber of the reactor; a second latent heat cooling pipe(32) horizontally installed on an insertion chamber(26) of the reactor; plural third latent heat cooling pipes(33) vertically connecting the first and second latent heat cooling pipes; inner tubes(40) installed in the inside of the latent heat cooling pipes; and a cooling pipe(50).
Abstract:
PURPOSE: An upflow supply type cooling system for elimination of heat of reaction at a Fischer-Tropsch slurry bubble column reactor is provided to enable accurate the adjustment of temperature inside a reactor by promptly discharging cooling water. CONSTITUTION: An upflow supply type cooling system for elimination of heat of reaction at a Fischer-Tropsch slurry bubble column reactor comprises: a first cooling pipe(30) which discharges steam by forming a discharge hole at an external end portion thereof and is placed at the lower portion of an Fischer-Tropsch slurry bubble column reactor; plural second cooling pipes(40) which is vertically connected to an upper plane of the first cooling pipe; and a spray pipe(50) which includes plural spray holes(51) to spray inner cooling water by absorbing the heat near the sprayed cooling water.
Abstract:
PURPOSE: A coal and a coke gasification burner with a dual mixing structure are provided to facilitate gasification and form wide generation range of turbulence due to collision of two nozzles by arranging a sub nozzle in a circular shape around a main nozzle. CONSTITUTION: A coal and a coke gasification burner with a dual mixing structure comprise a burner body and a nozzle tip. The burner body supplies slurry to a gasification reactor. The burner body comprises a first oxygen supply pipe, a second oxygen supply pipe and a cooling jacket. A slurry exhaust line is installed inside the first oxygen supply pipe and mixes the slurry and the oxygen firstly. The second oxygen supply pipe comprises the first oxygen supply pipe. The cooling jacket comprises the second oxygen supply pipe. The nozzle tip comprises a main nozzle(31) and a plurality of sub nozzles(32). The main nozzle sprays mixture firstly mixed from the first oxygen supply pipe.
Abstract:
본 발명은 수소제조용 고온공기 가스화방법 및 그 장치에 관한것으로, 그 목적은 가스화제로서 산소 대신 고온공기를 사용하여, 고온하에서 무촉매, 부분산화 및 수증기 반응으로 탄화수소 연료로부터 부분산화 반응 및 흡열 가스화반응에 의해 가장 간단한 분자 형태인 H 2 및 CO로 구성되는 가스를 제조하는 고온공기 가스화 방법 및 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 구성은 가스화반응기에 공급되는 탄화수소계의 저급연료에 고온의 공기를 가스화제로 공급하여 가스화 반응시켜 수소를 생산하는 방법과 이를 수행하는 장치 구성을 그 기술적 특징으로 한다. 수소제조, 고온공기, 가스화, 석탄, 폐기물
Abstract:
본 발명은 계면중합법에 의한 마이크로캡슐의 제조방법에 관한 것으로, 특히 열저장과 열수송을 위하여 상변화시 열용량의 변화가 큰 물질을 신축성 및 내구성을 지닌 고분자 물질로 Microcapsule화 하여 냉난방 시스템에 이용될 수 있는 물질을 합성 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법을 보면 Triamine과 tetramine의 혼합물에 toluene 2,6-diisocyanate를 축중합하는 방법으로 폴리우레아를 캡슐의 벽으로 하는 마이크로캡슐을 만들어 두 아민의 혼합비율에 따라 capsule wall의 porosity를 조절하는 것으로 내부물질의 확산을 최소화하는 것을 목적으로 하여 반응후 1-50㎛의 마이크로캡슐을 제조할 수 있는 방법이다.