수분함유량 조절이 가능한 입자건조 단일흐름 입자분리장치
    81.
    发明授权
    수분함유량 조절이 가능한 입자건조 단일흐름 입자분리장치 有权
    单向旋风分离与湿度控制设备快速颗粒干燥

    公开(公告)号:KR101528752B1

    公开(公告)日:2015-06-16

    申请号:KR1020130070820

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 본발명은입자분리및 건조공정에사용되는입자분리장치에관한것으로, 더상세하게는가스와입자가혼합된혼합가스에서가스성분과입자성분을분리하되분리되는과정에서외부로부터전달받은열로이송되는입자를건조하여분리배출시키고, 분리배출되는가스성분은응축기의열회수에의한응축으로수분이제거된건가스를생산하고, 생산된건가스는혼합가스를선회시키기위한선회가스로재사용하여입자분리과정에서가해지는건조에너지의량을감소시킬수 있는등 포집된가스와입자의수분함량을효율적으로조절할수 있는입자건조단일흐름입자분리장치에관한것이다.

    하이드로겔을 이용한 하이브리드 석탄 및 그의 제조 방법
    82.
    发明授权
    하이드로겔을 이용한 하이브리드 석탄 및 그의 제조 방법 有权
    使用水凝胶的混合煤及其制造方法

    公开(公告)号:KR101524751B1

    公开(公告)日:2015-06-01

    申请号:KR1020130141981

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 본발명은하이드로겔을이용한하이브리드석탄및 그의제조방법에관한것으로, 석탄의건조후에도수분의재흡착을억제시켜에너지효율을증대시키고, 투-인-원연료(Two-in-one fuel)의연소특징을보이고, 저급탄을고급탄으로변화시키기위한것이다. 본발명은글리세롤(glycerol)과친수성폴리머를혼합한하이드로겔(hydrogel)과표면에다수의기공이형성된석탄을혼합하는단계와, 하이드로겔과석탄의혼합물을건조시켜상기석탄의다수의기공에하이드로겔코팅층을형성하는단계를포함하는하이드로겔을이용한하이브리드석탄의제조방법및 그제조방법으로제조된하이브리드석탄을제공한다.

    소수성 석탄-우드 성형연료 및 그 제조방법
    83.
    发明公开
    소수성 석탄-우드 성형연료 및 그 제조방법 审中-实审
    疏水煤木压块燃料,其方法

    公开(公告)号:KR1020150040045A

    公开(公告)日:2015-04-14

    申请号:KR1020130118564

    申请日:2013-10-04

    Abstract: 본발명은소수성석탄-우드성형연료및 그제조방법에관한것으로, 목재파우더(powder)와석탄파우더를혼합하는혼합단계, 혼한됩연료를성형하는성형단계, 성형된연료를탄화하는탄화단계를포함한다. 이를통해, 본발명의소수성석탄-우드성형연료및 그제조방법에따르면, 연료크기가균일한유동층연료의제조가가능하며, 해당연료는강한소수성, 높은연료밀도, 강한성형강도를갖는것을특징으로한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种疏水性木 - 木成型燃料及其制造方法,其特征在于,该方法包括:混合木材和煤粉; 成型混合燃料; 并将模制的燃料碳化。 根据疏水性木 - 木模制燃料及其制造方法,可以制造其中燃料尺寸均匀且相应的燃料具有强疏水性,高燃料密度和强模压强度的流动层 。

    소수성 바이오액 또는 오일을 이용한 하이브리드 연료, 장치 및 그의 제조 방법
    85.
    发明授权
    소수성 바이오액 또는 오일을 이용한 하이브리드 연료, 장치 및 그의 제조 방법 有权
    使用疏水性生物液体或油的混合燃料,其装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR101464920B1

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:KR1020140078043

    申请日:2014-06-25

    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 translation: 本发明涉及使用疏水性生物液体或油的混合燃料,其制造方法及其制造方法。 更具体地,本发明涉及使用疏水性生物液体或油的混合燃料,其制造方法及其制造方法,其中将一种或多种煤和疏水性生物液体或油混合,以便 被干燥以显示单一燃料的燃烧特性,从而提高密度和发热速率。 当低等级煤转移时,可以发现单一燃料的燃烧特性,可以解决诸如粉尘产生,自发燃烧和水分再吸附等问题,从而可以降低转移成本。

    소수성 석탄-바이오매스 그래뉼 형태 혼합연료, 장치 및 그의 제조 방법
    86.
    发明授权
    소수성 석탄-바이오매스 그래뉼 형태 혼합연료, 장치 및 그의 제조 방법 有权
    疏水煤生物量颗粒型混合燃料,其设备及其制造方法

    公开(公告)号:KR101464917B1

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:KR1020140057150

    申请日:2014-05-13

    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 translation: 本发明涉及疏水性煤 - 生物质颗粒状混合燃料,其制造方法及其制造方法。 更具体地,本发明涉及疏水性煤 - 生物质颗粒状混合燃料,其制造方法及其制造方法,其中将煤,生物质固体和粘合剂混合以制成 颗粒状,然后干燥并碳化,从而提高密度和发热速率。 当低等级煤转移时,产生疏水性煤 - 生物质颗粒状混合燃料,并且可以解决诸如粉尘产生,自燃和水分再吸附等问题。

    입자분리기와 입자여과기가 복합된 고성능 입자분리장치
    87.
    发明授权
    입자분리기와 입자여과기가 복합된 고성능 입자분리장치 有权
    使用颗粒分离器和颗粒过滤器的高性能颗粒分离装置

    公开(公告)号:KR101313696B1

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:KR1020110146188

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 본 발명은 고압으로 이송되는 혼합가스로부터 가스와 고체입자를 분리하는 입자분리장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 혼합가스로부터 고체 입자를 원심력으로 1차 분리하고, 분리된 고체 입자는 입자층여과기에 일정 두께 적층되도록 하고, 1차분리가 이루어진 가스는 적층된 입자층 내부로 공급하여 입자층 측면의 배출필터를 통해 배출시켜 기체내부의 입자분리효율을 극대화시킨 입자분리장치에 관한 것이다.

    고압상태의 선회유동을 이용한 입자분리장치
    88.
    发明公开
    고압상태의 선회유동을 이용한 입자분리장치 有权
    使用高压状态的SWIRL流分离颗粒的装置

    公开(公告)号:KR1020130027261A

    公开(公告)日:2013-03-15

    申请号:KR1020110090743

    申请日:2011-09-07

    Abstract: PURPOSE: A particle separating apparatus using a rotational flow in a high pressure state is provided to form the cross sectional area of an inlet communicating with a mixed gas inlet pipe to be identical or similar to that of the upper portion of a main pipe, thereby implementing particle separation with minimizing transfer pressure loss for a mixed gas transferred. CONSTITUTION: A particle separating apparatus(10) includes a conical part(21), an inlet(22), a narrow inner diameter part(23), a rotational induction core(30), a gas outlet(40), and an outlet valve(50). The conical part formed at the lower end of a main pipe which is a vertical pipe. The upper portion of the conical part is wide, and the lower portion is narrow. The inlet, which is biased outside from the axis of the main pipe, is formed on the side of the closed upper end of the main pipe so that a mixed gas is rotated along the inner wall of the main pipe, and then flows in the inlet. The narrow inner diameter part is formed at the middle portion of the main pipe. The narrow inner diameter part protrudes from the inner circumferential surface of the main pipe, and is formed into a ring shape around the axis of the main pipe so that the inner diameter of the main pipe as a flow path is varied. The rotational induction core induces the mixed gas, which flows in the rod body longitudinally protrusive from the upper end side inside the main pipe, to be rotated. The gas outlet is placed at the center of the main pipe. The gas from which solid particles are separated is discharged through the gas outlet of which the entrance(41) is placed in the section of the narrow inner diameter part. The outlet valve mounted on the lower end of the conical part is opened or closed. The cross sectional area of the inlet and that of the upper portion of the main pipe are formed at a ratio of 1:1 to 3. The entrance is placed between the curved portion and the curve starting portion of the narrow inner diameter part. The curve starting portion is placed on the side of the inlet. A particle discharge preventing member is formed in the narrow inner diameter part. The upper portion of the particle discharge preventing member is narrow, and the lower portion is wide. The particle discharge preventing member prevents the solid particles separated by centrifugal force from flowing in the entrance, and converts the rotational direction of the gas into the upper direction inside the main pipe.

    Abstract translation: 目的:提供使用高压状态的旋转流的粒子分离装置,与混合气体导入管连通的入口的截面积与主管上部相同或相近, 实现颗粒分离,使转移的混合气体的转移压力损失最小化。 构成:颗粒分离装置(10)包括锥形部分(21),入口(22),窄内径部分(23),旋转感应芯(30),气体出口(40)和出口 阀(50)。 在主管的下端形成的圆锥部,该主管为垂直管。 锥形部分的上部较宽,下部较窄。 从主管的轴线向外侧偏压的入口形成在主管的封闭上端侧,使得混合气体沿着主管的内壁旋转,然后流入 进口。 狭窄的内径部分形成在主管的中间部分。 窄内径部分从主管的内周面突出,并且围绕主管的轴线形成为环形,使得作为流路的主管的内径变化。 旋转感应芯引起从主管内的上端侧纵向突出的棒体流动的混合气体旋转。 气体出口放置在主管的中心。 固体颗粒分离的气体通过入口(41)放置在窄内径部分的部分的气体出口排出。 安装在锥形部分下端的出口阀打开或关闭。 入口的横截面积和主管上部的横截面积以1:1至3的比例形成。入口被放置在弯曲部分和窄内径部分的曲线起始部分之间。 曲线起始部分放置在入口侧。 在窄内径部形成有粒子排出阻止部件。 防尘部件的上部较窄,下部较宽。 防止颗粒排出部件防止离心力分离的固体颗粒在入口处流动,并将气体的旋转方向转换成主管内的上方。

    다공판 일체형 가스버너가 장착된 유동층 연소로
    89.
    发明授权
    다공판 일체형 가스버너가 장착된 유동층 연소로 有权
    流化床燃烧器集成执行板

    公开(公告)号:KR101216503B1

    公开(公告)日:2012-12-31

    申请号:KR1020110059469

    申请日:2011-06-20

    Abstract: 본발명은다공판일체형가스버너가장착된유동층연소로에관한것으로, 더상세하게는연소로내에서연소실과도입실을구획하는다공판의저면일부에가연성가스와공기가공급되는버너를설치하고, 상기버너는공급된가연성가스와공기가혼합된혼합가스를연소실로분사하여연소실에서화염이형성되게함으로써연소실가열이신속하게이루어지도록한 다공판일체형가스버너가장착된유동층연소로에관한것이다.

    바나듐 레독스-흐름 2차전지용 격막의 제조 방법 및 그 격막
    90.
    发明公开
    바나듐 레독스-흐름 2차전지용 격막의 제조 방법 및 그 격막 失效
    全钒氧化物二次电池分离器及其分离器的制备方法

    公开(公告)号:KR1020100116888A

    公开(公告)日:2010-11-02

    申请号:KR1020090035540

    申请日:2009-04-23

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a separator and the separator are provided to prevent the degradation of the voltage efficiency by securing the excellent oxidation resistance and the low film resistance. CONSTITUTION: A manufacturing method of a separator for an all-vanadium redox flow secondary battery comprises the following steps: dissolving a copolymer polymer block-copolymerizied with polysulfone and polyphenylene sulfide sulfone, with 1,1,2,2-tetrachloroethane; adding an ion exchange radical introduction solvent; applying a positive ion exchanger to the copolymer polymer by the sulfonation; washing the sulfonated hydrocarbon polymer with methanol, and compress-drying; dissolving the sulfonated hydrocarbon polymer to N-methylpyrrolidone; and casting the dissolved solution to a glass plate, and drying.

    Abstract translation: 目的:提供隔膜和隔膜的制造方法,以通过确保优异的抗氧化性和低膜电阻来防止电压效率的劣化。 构成:全钒氧化还原液二次电池用隔膜的制造方法包括以下步骤:将与聚砜和聚苯硫醚砜嵌段共聚合的聚合物与1,1,2,2-四氯乙烷溶解; 加入离子交换自由基引入溶剂; 通过磺化将正离子交换剂施加到共聚物聚合物上; 用甲醇洗涤磺化烃聚合物,压缩干燥; 将磺化烃聚合物溶解在N-甲基吡咯烷酮中; 并将溶解的溶液浇铸到玻璃板上并干燥。

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