Abstract:
The present invention can reduce costs and reduce an installation space by using one single thermal storage tank, as compared with using a high temperature tank and a low temperature tank. The present invention can reduce a flow pressure drop and it is easier to pass the molten salt because the single thermal storage tank is made up of a porous block. It is easy to adjust the capacity of the single thermal storage tank because the porous block is made by stacking a plurality of unit blocks. The present invention can selectively use multiple single thermal storage tanks depending on an operating load by connecting the single row storage tanks in parallel, thereby being able to easily handle the operating load.
Abstract:
A method for manufacturing a solid carbon dioxide absorbent comprises the steps of: manufacturing papers by mixing 10-80 wt% of a fiber material capable of enduring at over 100°C, 10-80 wt% of a porous inorganic material, and 5-20 wt% of inorganic/organic binder; manufacturing a cylindrical honeycomb molded body by molding the papers in a polarization molded body then winding it; dipping the honeycomb molded body in a solution in which a carbon dioxide absorbing material is dissolved, then drying it; and hardening the honeycomb molded body dipped with the carbon dioxide absorbing material and cooling it. The solid carbon dioxide absorbent manufactured by the method does not generate a breaking phenomenon of the absorbent or a process pressure descent due to the air flow during the removal of carbon dioxide from exhaust gas, does not require a regular filling or filtering of concentrated carbon dioxide, and can realize a stable dry process of absorbing, separating and concentrating carbon dioxide with reduced operating cost and facility cost through process simplification. [Reference numerals] (AA) ceramic paper(comprising ceramic fiber, porous inorganic, binder);(BB) molding in cylindrical honeycomb having cross section with holes by molding a side in wave shape and winding;(CC) dipping absorbent in solution(K2CO3 or Na2CO3 or CaCO3, Amine);(DD) drying, 100-120°C;(EE) plasticizing, 450-600°C
Abstract:
저비용으로, 난소결성 비산화물, 산화물-비산화물 등과 같은 무기질 중공사를 제조할 수 있는 방법에 대하여 개시한다. 본 발명에 따른 무기질 중공사 제조 방법은 (a) 고온 자전 반응물(Self-propagating High Temperature Reactant), 고분자 및 분산제를 포함하는 조성물을 마련하는 단계; (b) 상기 조성물을 방사 노즐(spinneret)을 이용하여 습식 방사하는 단계; (c) 상기 (b)단계의 결과물을 세척 및 건조하여, 고분자-고온자전반응물 중공사를 형성하는 단계; 및 (d) 상기 고분자-고온자전반응물 중공사를 열처리하여, 고분자 성분을 제거하고 상기 고온자전반응물을 고온자전반응(Self-propagating High Temperature Reaction)시켜 무기질 중공사를 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이때, 상기 조성물은 고온자전반응물 45~60중량%, 고분자 6~17중량%, 분산제 0.1~4중량% 및 잔량의 유기 용매를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 표면에 그라파이트 나노 구조층을 갖는 셀룰로오스 탄화물 구조체 의 합성방법에 관한 내용으로, 그 목적은 수소 분위기의 고온에서 셀룰로오스 섬유를 1차 열처리하여 마이크로 채널 및 높은 표면적을 갖는 독특한 구조의 탄화물을 생성하는 방식과 함께, 1차 열처리한 탄소체를 1차 열처리 온도보다 높은 온도에서 2차 열처리 과정을 통해 1차 열처리 된 탄화체의 표면에 균일한 그라파이트 구조를 갖는 나노 사이즈의 층을 형성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 구성은 셀룰로오스 섬유의 열처리를 통해 표면에 그라파이트 나노 구조를 갖는 탄화물 구조체를 합성하기 위한 셀룰로오스 섬유를 1차 열처리하여 얻은 탄화물을 2차 열처리하여 나노 사이즈의 그라파이트 층을 1차 열처리된 탄화물 위에 직접 생성하는 방법에 있어서, 셀룰로오스 섬유를 세척 건조하고, 반응장치에 넣은 이후, 반응장치의 온도를 1500 ℃에서 조절하면서 수소만을 분위기 가스로 이용 1차 열처리하여 탄화물을 생산하는 단계와; 이후 생성된 1차 탄화물을 2200 ℃의 고온에서 제어되는 고온의 반응로에 넣고 아르곤 가스를 공급함으로써 2차 열처리하여 표면에 그라파이트 층을 성장시키는 단계로 이루어진 합성방법을 특징으로 하는 셀룰로오스 섬유의 열처리를 통해 표면에 그라파이트 나노 구조를 갖는 탄화물의 합성방법을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 셀룰로오스 섬유, 그라파이트 나노층, 탄화 열처리, 그라파이트 탄화 구조물
Abstract:
PURPOSE: A recovery system of carbon dioxide using a TSA process of the combustible waste gas for increasing the removal ratio of the carbon dioxide is provided to recollect the carbon dioxide by using the recovery system in the combustible waste gas. CONSTITUTION: A dried combustion flue gas puts into an adsorption tower. The exhaustion of the charged nitrogen contained gas is charged in the absorption of the carbon dioxide. A carbon dioxide selectivity absorbent is filled in the absorption tower. The gas is consecutively recollected within the adsorption tower. The heater attaches and detaches the carbon dioxide with the rising of the temperature of the gas. The carbon dioxide is removed by the discharged nitrogen contained gas.
Abstract:
본 발명은 셀룰로우스 섬유를 열처리하여 얻어진 마이크로튜블 하니컴 탄소체 및 그 제조방법, 이 마이크로튜블 하니컴 탄소체를 이용한 마이크로튜블 반응기 모듈 및 그 제조방법, 이 마이크로튜블 반응기 모듈을 이용한 마이크로 촉매 반응장치에 관한 것으로, 그 목적은 고온에서 탄화된 셀룰로우스 섬유의 독특한 구조를 이용한 마이크로튜블 하니컴 탄소체 및 그 제조방법과, 이를 이용한 마이크로튜블 반응기 모듈 및 그 제조방법과 이를 이용한 초소형 시스템에 적용 가능한 마이크로 촉매 반응장치를 제공하는 데 있다. 본 발명은 셀룰로우스 마이크로 섬유를 열처리하여 새로운 구조를 형성하는 탄소체를 만드는 것과 함께, 이 탄소체의 표면에 니켈 같은 금속촉매 및 백금, 팔라듐, 로듐과 같은 귀금속촉매를 균일하게 코팅하여 새로운 형태의 촉매반응 장치를 구성하는 것으로, 반응 소재로 이용되는 셀룰로우스 탄화물은 생성하기가 매우 간단하며, 그 자체만으로도 작고 많은 수의 마이크로 튜블로 구성되어 있는 마이크로 하니컴 구조를 갖기 때문에 동일 면적 대비 많은 촉매를 담지 할 수 있어 그만큼 반응 효율을 최대화시킬 수 있다는 장점과, 에탄올과 같은 바이오 매스를 연료로 이용한 초소형 스팀 수소 리포머 장치, 연료전지 반응 장치, 200℃ 미만에서 운전 가능한 VOC 및 저 농도 수소 처리 장치, 마이크로 열교환기 등의 다양한 응용 분야에 활용이 가능할 것으로 기대되는 유용 한 발명으로 산업상 그 이용 가치가 매우 기대되는 발명이다. 셀룰로우스 섬유, 마이크로튜블 탄소체, 촉매, 마이크로 반응장치, 수소리포머, 바이오매스
Abstract:
Provided is a micro catalytic reaction apparatus having a specific structure of carbonized cellulose fibers at a high temperature in order to maximize reaction efficiency. A micro catalytic reaction apparatus(10) comprises a microtubule reaction module(1), a micro sized heater(2), a transfer pipe(4), a heater for evaporation(5), a controlling unit(51), and a quartz reactor(3). The microtubule reaction module consists of a reactor frame(15) and a microtubule honeycomb carbon material obtained by heat-treating a micro fiber. The reactor frame is assembled by an adhesive(14) surrounding the microtubule honeycomb carbon material.
Abstract:
A supported catalyst in which a nanometal catalyst is supported on the surface of carbon nanotubes is provided to reduce the preparation cost of the catalyst and maximally increase catalytic reaction activities even by using a small quantity of the catalyst in various catalytic reactions by using porous cellulose fibers having a plurality of micropores as material of a catalyst support for supporting the nanometal catalyst. A preparation method of a nanometal supported catalyst comprises: a first step(A) of separating cellulose fibers to prepare a catalyst support; a second step(D) of growing carbon nanotubes on the prepared catalyst support; and a third step(F) of supporting a nanometal catalyst on the catalyst support having the carbon nanotubes grown thereon.
Abstract:
A zeolite photo-catalytic paper and a manufacturing method thereof are provided to maintain the inherent adsorption property of the adsorbent by means of zeolite. An inorganic fiber is injected into the purified water and agitated so that the inorganic fiber is dispersed into the purified water well. One or more absorbent selected among X-type zeolite, Y-type zeolite, ZSM-5 type zeolite and one or more photo-catalyst selected between titanium dioxide and the MxTiO2 type photo-catalyst by bonding a metal ion with the titanium dioxide are injected and mixed with the inorganic fiber. Thereafter, a cohesive agent is injected into the mixed water and the coagulation having types such as absorbent-photo catalyst, inorganic fiber-photo catalyst and absorbent-inorganic fiber-photo catalyst is performed so that a slurry is obtained in order to manufacture the photo catalyst paper. The slurry is supplied to the paper manufacturing apparatus so that the paper is manufactured after the dehydration and dry processes.
Abstract:
본 발명은 흡착제가 충진된 분리 막과 이를 이용한 이산화탄소의 분리방법에 관한 것으로서, 본 발명은 주입부에 주입된 이산화탄소가 함유된 기체에서 이산화탄소를 선택적으로 투과부로 투과시키는 분리층을 갖는 이산화탄소 분리 막에 있어서, 상기 분리 막의 이산화탄소의 선택도와 투과도를 높이기 위하여 투과부에 하기 수학식 1을 만족하는 흡착제가 충진된 것을 특징으로 하는 흡착제가 충진된 이산화탄소 분리 막과, 이를 이용하여 이산화탄소를 분리하는 방법을 제공한다.