Abstract:
본 발명은 ITO 에칭폐액으로부터 인듐, 주석 및 산을 회수하는 방법에 관한 것으로, 선택형 교환막을 사용하여 에칭폐액으로부터 산을 금속성분과 분리하는 확산투석 단계; 상기 금속성분을 포함하는 정제액에 가성소다를 첨가하여 주석 및 철수산화물을 침전시키고, 인듐을 포함하는 여액을 여과하여 주석과 인듐을 분리시키는 수산화침전 단계; 상기 여액을 농축한 다음, 알루미늄 칩을 투입하여 인듐을 금속분말로 석출시키는 산화환원 단계; 및 상기 침전된 주석 및 철수산화물을 HCl 용액에 투입하여 용해시킨 다음, 전해채취하여 전해주석을 석출하는 단계를 포함하는 ITO 에칭폐액으로부터 인듐, 주석 및 산을 회수하는 방법이 개시된다.
Abstract:
The present invention relates to a method for collecting a metal from an electrode material comprising: a step for forming a manganese precipitate and a solution where lithium is dissolved by mixing a weak acid solution and an electrode material including lithium and manganese; a step for filtering and separating the manganese precipitate; a step for forming a lithium hydroxide solution and a weak acid calcium precipitate by mixing the solution where lithium is dissolved and a calcium compound; and a step for forming lithium carbonate by mixing the lithium hydroxide solution and the carbon compound. [Reference numerals] (AA) Lithium manganese oxide; (BB) Oxalic acid aqueous solution; (CC) Leaching/Filtering; (DD) Lithium oxalate aqueous solution (Filtrate); (EE) Quicklime (CaO); (FF) Reacting/Filtering; (GG) Lithium hydroxide (Filtrate); (HH) Carbon dioxide; (II) Reacting/Filtering/Drying; (JJ) Lithium carbonate; (KK) Manganese oxalate precipitate (Filtered residue); (LL) Calcination (>1000 °C); (MM) Trimanganese tetroxide
Abstract:
본 발명은 폐쇄성 또는 반폐쇄성의 해안 준설토 투기장으로부터 배출되는 배출수에 대한 폭기 및 CO 2 주입처리 과정에서 발생하는 거품을 화학적인 방법으로 제거하는 방법에 관한 것이다. 거품 제거를 위해 배출수 표층에 생성된 거품 피막을 파괴하고 거품의 재발생을 억제시킬 수 있도록, 배출수의 표면장력을 높이는 산화제를 투입하는 방법을 고안하였다. 이때 투입하는 산화제는 배출 후 연안 생태계의 영향을 고려하여 분해가 쉽게 일어나고 잔류성이 거의 없는 차아염소산나트륨(NaOCl)을 선정하여 적정 투입 농도 및 잔류염소 농도를 결정하였다.
Abstract:
본 발명은 해조류 생육용 해조장의 조성 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 해조류 생육용 해조장은, 폐루프 형상의 프레임 로프부와, 상기 프레임 로프부와 연결되고, 상기 프레임 로프부를 지지하도록 해저에 고정되는 적어도 하나의 앵커부와, 상기 프레임 로프부를 가로지르는 중간 로프부와, 상기 중간 로프부와 상기 프레임 로프부 사이에 위치하고, 해조류 묘조가 부착되는 적어도 하나의 묘조 부착 로프 및 적어도 한 수평층의 묘조 부착 로프와, 상기 프레임 로프부와 연결된 적어도 하나의 제1 부이(buoy)를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing lithium carbonate using salt water is provided to improve the purity of the lithium carbonate through a lithium carbonization reaction and a highly purifying process after a chemical purifying process and a vacuum evaporation concentrating process. CONSTITUTION: A method for manufacturing lithium carbonate using salt water includes the following: slaked lime is introduced into salt water to form the precipitate of magnesium, sulfuric ions, and boron to be eliminated. Caustic soda is introduced into the salt water without the precipitate to eliminate calcium. The salt water without the calcium is concentrated using a vacuum evaporating process. Sodium carbonate or carbon dioxide is used for forming lithium carbonate based on the concentrated salt water. A washing process is implemented to improve the purity of the lithium carbonate.
Abstract:
본 발명은 어류양식장 수조의 생물학적 정화시스템 및 이를 이용한 정화방법에 관한 것으로서, 특히, 순환 유수식 어류 양식 시스템에 있어서 양식 대상종의 탈출을 막기 위해 출구 쪽에 설치하는 스크린의 막힘을 방지하고 이를 통해 수질을 개선하면서 생산성을 증대시킴은 물론, 양식 수조의 출구 스크린 막힘 방지를 위해 생물자정 작용을 활용함으로써 생태 친화적이고 저렴하면서 효과적인 어류양식장 수조의 생물학적 정화장치 및 이를 이용한 정화방법에 관한 것이다. 본 발명은 치어가 양식되는 유수식 양식수조(2)와, 호퍼형상으로 이루어지되 상기 양식수조(2)내의 일측에 설치되되 일측에 인입구(9)를 통해 유입된 물이 상승하면서 통과하는 출구수평스크린(7) 및 출구수직스크린(4)을 가지는 배출챔버(3)와, 상기 배출챔버(3)의 하단부에 연결되는 배출파이프(11)와, 상기 출구수직스크린(4)을 통과하는 물이 배출되는 배출구(1)를 포함하여 이루어지므로서 상기 치어에서 배출하는 부유물을 상기 출구수평스크린 상부의 잉어가 섭이할수 있도록 하는 어류양식장 수조의 생물학적 정화장치를 요지로 한다. 정화
Abstract:
PURPOSE: A seaweed culturing farm, and a calculation method of the removal amount of total inorganic carbon and carbon dioxide using thereof are provided to use perennial seaweed for producing the seaweed culturing farm. CONSTITUTION: A seaweed culturing farm comprises the following: a main rope(10) for attaching perennial seaweed, installed in seawater; a sub rope(12) connected to the main rope with the fixed interval; an anchor(2) fixed to the sub rope, and formed with slag; buoys(4,8) connected to the main rope using a string; and a balance weight(16) attached to the main rope. The height of the main rope is controlled by the length of the string connected to the buoys. The balance weight is a yellow soil brick.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for processing corrosive water utilizing blast furnace slag is provided to remarkably reduce a facility malfunction phenomenon by restricting corrosive of an industrial facility when mixed water is used as industrial water. CONSTITUTION: An apparatus for processing corrosive water utilizing blast furnace includes the following: a first and a second inflow pipe(1) supplying high corrosive water; a saturated container(3) producing water of the blast furnace slag; a transfer pipe(4) transferring the water; a mixed container(6) mixed with the water flowed out of the second inflow pipe; a pH sensor(7) measuring pH of the mixed container; and a control part(5) controlling the amount of water putting into the mixed container.
Abstract:
An effluent tracing method is provided to directly observe movement aspect of effluent in natural environment with naked eye and photographing equipment, thereby accurately measuring the spread extent of the effluent. An effluent tracing method includes mixing fluorescent dye for generating variation in fluorescence level and color depending on concentration in a water field with actual effluent to adjust the effluent such that the mixed concentration is lower than 100ppb, discharging the effluent mixed with the fluorescent dye from a discharge port for the effluent, and measuring color variation of the fluorescent dye in the water field, in which the effluent is spread, to measure a primary effluent spread region. The fluorescent dye is Rhoda mine WT.
Abstract:
An inexpensive heavy metal absorbent that can improve the environment of water quality by efficiently removing copper and nickel of low concentrations, and a method for removing copper and nickel existing in wastewater at low concentrations in an economical manner by using the heavy metal absorbent are provided. A heavy metal absorbent comprises a microalgae selected from the group consisting of Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Chlorella ellipsoidea, and mixtures thereof. The microalgae is a dead algae body. The heavy metal includes copper and nickel. A method for removing heavy metals comprises the process of injecting a microalgae selected from the group consisting of Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Chlorella ellipsoidea, and mixtures thereof into wastewater to remove heavy metals by adsorption reaction, settling and removing the adsorbent containing the heavy metals, and discharging wastewater.