-
公开(公告)号:KR200403830Y1
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:KR2020050028323
申请日:2005-10-04
Applicant: 한국에너지기술연구원
CPC classification number: F01N3/023 , F01N3/025 , F01N3/08 , F01N2240/16 , F01N2250/02 , F01N2570/14 , Y02T10/126
Abstract: 본 고안은 LPG, LNG, 휘발유, 경유 또는 함산소 탄화수소인 DME를 원료로 구동하는 내연기관의 배가가스 정화장치의 가열에 필요한 내연기관 배기가스 가열장치에 관한 것으로, 관체의 하우징; 상기 하우징 내에 장착되어 배기가스를 연소/개질시키도록 연소개질촉매가 충진되고, 상기 촉매반응기의 도입부에는 전열히터가 설치되며, 상기 하우징의 외부로부터 연결되어 연료를 공급하는 연료예열라인과 연료용 공기를 도입하는 공기예열라인이 설치되는 촉매반응기; 및 상기 촉매반응기의 후단에 설치되어 상기 촉매반응기로부터 배출되는 연소개질가스와 상기 촉매반응기와 상기 하우징 사이로 흐르는 배기가스를 혼합하는 혼합기를 포함하고, 상기 촉매반응기에는 방열수단이 형성된 내연기관 배기가스 가열장치이다.
-
公开(公告)号:KR102168018B1
公开(公告)日:2020-10-21
申请号:KR1020190039706
申请日:2019-04-04
Applicant: 한국에너지기술연구원
IPC: H01M8/0612 , H01M8/0662 , H01M8/04014 , C01B3/58 , C01B3/48 , H01M8/1018
-
-
公开(公告)号:KR101777361B1
公开(公告)日:2017-09-13
申请号:KR1020160011591
申请日:2016-01-29
Applicant: 한국에너지기술연구원
IPC: B01D71/02 , B01D69/10 , B01D69/12 , B01D67/00 , C01B3/50 , B01D53/22 , C23C18/16 , C23C18/42 , C23C14/34 , C23C14/14
Abstract: 본발명은표면도금된튜브형또는원통형지지체의제조방법및 이를위한도금반응기에관한것이다. 본발명에따른도금반응기는도금액이채워진도금용기에서튜브형또는원통형지지체의길이방향중심축을회전축으로상기튜브형또는원통형지지체를회전시켜도금액을와류시키면서상기회전축과도금면이평행인상태에서도금시킴으로써튜브형또는원통형지지체의표면에대한도금품질을개선시키고도금반응을보다효율적으로수행할수 있다. 또한, 본발명에따른도금반응기는도금액에난류를형성시키는방식으로기체방울을주입시키는기체방울주입기가도금용기하부에장착되여, 난류로주입되는기체방울이부력에의해위로이동하면서지지체표면으로부터의거리에따른금속농도구배없이또한도금액상하부간의금속농도구배없이도금액의금속농도가균일하도록도금액을혼합시키고, 지지체표면에서의도금반응시발생하는기체를지지체표면으로부터제거시켜도금효율을향상시킬수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及一种制造表面镀层管状或圆柱状载体的方法及其镀覆反应器。 根据本发明的镀覆的反应器中的管状由图中镀敷量,其旋转轴线与电镀表面,而涡旋的量即使在管状或圆筒状支撑轴的旋转的纵向中心在管状或筒状支撑件平行的旋转轴线从填充的电镀槽的条件 或者改善圆柱形支撑物表面上的电镀质量并更有效地进行电镀反应。 此外,doeyeo安装到本发明涂覆的反应器中的气体,施镀容器下部滴喷射器喷射的气泡以这样一种方式,以根据形成在电镀紊流,注入到湍流气体气泡和通过浮力向上移动,从所述支撑表面 通过混合量并从支撑表面镀覆反应eseoui支撑表面时所产生的气体也是量的金属浓度无无金属的浓度梯度的电镀的上部和下部之间的金属浓度梯度相对于所述距离被均匀可提高电镀效率 。
-
公开(公告)号:KR101766866B1
公开(公告)日:2017-08-14
申请号:KR1020150086185
申请日:2015-06-17
Applicant: 한국에너지기술연구원
Abstract: 본발명은분말이코팅된원통형또는튜브형지지체의제조방법및 이를위한장치에관한것으로서, 본발명은원통형또는튜브형지지체의일부또는전부에코팅용조성물을도포한후, 지지체의축방향으로압축기체를이동하면서공급하여코팅용조성물을지지체표면상에서펴줌으로써원통형또는튜브형의형태를갖는지지체의외부표면에보다간단한공정으로균일하고얇은코팅층을형성할수 있을뿐만아니라코팅과정을다수회반복하더라도코팅용액의조성을새롭게맞춰줄필요가없고튜브형인경우코팅용액이지지체의내부로침투되지않아지지체의코팅층을얇게형성할수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及一种制造涂覆有粉末的圆柱形或管状载体的方法及其设备本发明涉及一种制造在圆柱形或管状载体的一部分或全部上涂覆有涂料组合物的圆柱形或管状载体的方法, 通过将涂料组合物涂布在载体表面上的简单过程,可以在具有圆柱形或管状形状的载体的外表面上形成均匀且薄的涂层,并且即使涂布过程重复多次, 在管状涂布溶液的情况下,由于涂布溶液未渗透到载体中,载体的涂布层可以形成为薄的。
-
公开(公告)号:KR101659441B1
公开(公告)日:2016-09-26
申请号:KR1020160007241
申请日:2016-01-20
Applicant: 한국에너지기술연구원
Abstract: 본발명은촉매반응이일어나는촉매반응기및 별도의냉각공정없이연계되어있는, 상기촉매반응의생성물을고상흡수제로제거하는흡수반응기를포함하는반응기모듈이 2단이상직렬연결된장치; 및이 장치를이용한촉매반응공정에관한것이다. 본발명에따른장치또는공정을이용하면, 평형파과에의해촉매반응효율을높일수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及具有串联连接的至少两个反应模块和使用该装置的催化反应过程的装置。 反应模块包括:进行催化反应的催化反应装置; 和没有单独的冷却过程连接的吸收反应装置,并且用固体吸收剂从催化反应中除去产物。 可以通过使用本发明的装置或方法破坏平衡来提高催化反应的效率。
-
87.
公开(公告)号:KR101558240B1
公开(公告)日:2015-10-19
申请号:KR1020140048005
申请日:2014-04-22
Applicant: 한국에너지기술연구원
IPC: C01B33/18 , C01B33/146 , C01G23/047 , B01J20/30 , B01J37/00
CPC classification number: C01B33/18
Abstract: 본발명은소수성표면에서산화물나노입자또는산화물전구체와기공유도물질을포함하는모액의액적을건조, 소성하여다양한입자형태를갖는메조포러스산화물거대입자를제조하는방법및 그에의하여제조된다양한모폴로지를갖는메조포러스산화물거대입자에관한것이다. 본발명에따르면, 독성용매및 계면활성제를사용하지않고, 고온· 고압의반응조건및 고가의반응장치도사용하지않는친환경적이고경제적인메조포러스산화물거대입자의제조방법을제공할수 있고, 그에의하여제조되는메조포러스산화물거대입자는입자의모양, 크기및 기공크기등이다양한모폴로지를갖기때문에흡착제를비롯하여촉매, 분리막등에도응용이가능하다.
Abstract translation: 本发明涉及一种制备具有各种形状的颗粒的中孔氧化物大颗粒的方法,通过干燥和烧结含有纳米颗粒或氧化物前体的母液和疏水表面上的孔诱导材料的液滴,以及具有各种形状的介孔氧化物大颗粒 通过相同方法制备的形式。 根据本发明,可以在不使用有毒溶剂和表面活性剂,高温高压条件和昂贵的反应器的情况下,提供一种环保且经济的制备中孔氧化物大颗粒的方法。 此外,由此制备的中孔氧化物大颗粒具有各种形式,具有不同形状和尺寸的颗粒和孔径,因此可应用于吸收剂,催化剂,分离膜等。
-
公开(公告)号:KR101494186B1
公开(公告)日:2015-02-17
申请号:KR1020130031898
申请日:2013-03-26
Applicant: 한국에너지기술연구원
CPC classification number: B01D69/12 , B01D53/228 , B01D71/022 , B01D2256/16 , B01D2256/245 , B01D2257/80 , C01B3/505
Abstract: 본 발명은 수소 분리막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 합성가스(H
2 +CO)에 포함된 황 화합물에 대한 높은 내식성을 가지면서 수소투과도의 감소를 최소화할 수 있는 수소 분리막을 제공하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 수소 분리막은 다공성 지지체와, 다공성 지지체 위에 형성된 세라믹 소재의 버퍼층과, 버퍼층 위에 형성되며 수소를 분리할 수 있는 팔라듐계의 금속 분리막, 및 금속 분리막 위에 다수의 컬럼으로 형성된 금속 또는 금속-세라믹 복합 소재의 보호층을 포함한다.-
公开(公告)号:KR101475679B1
公开(公告)日:2014-12-23
申请号:KR1020120146073
申请日:2012-12-14
Applicant: 한국에너지기술연구원
CPC classification number: B01D69/02 , B01D53/22 , B01D53/228 , B01D71/022 , B01D2256/22 , B01D2257/108 , B01D2325/20 , B01D2325/30 , C01B3/503 , C01B3/508 , C01B2203/06 , C01B2203/86 , Y02C10/04 , Y02C10/10 , Y02P20/152 , Y02P30/30
Abstract: 본발명은 CCS(Carbon Capture & Storage)과정에서분리막모듈내 카본소스에의한반응성을억제하여부반응에의한카본생성과수소분압감소를방지할수 있게하는모듈소재를이용한이산화탄소포집용수소분리막모듈을제공한다.
-
公开(公告)号:KR101458066B1
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:KR1020130072687
申请日:2013-06-24
Applicant: 한국에너지기술연구원
CPC classification number: Y02A50/2341 , Y02A50/2342 , Y02C10/04 , Y02P20/126 , Y02P20/152 , Y02P20/57 , Y02P20/572 , B01D53/62 , C01B32/50 , F17C7/04
Abstract: The present invention relates to a method for carbon dioxide capture and storage (CCS) and, more specifically, to a method to capture and store high-purity carbon dioxide while increasing energy efficiency by oxidizing (combusting) mixed gas containing hydrogen and carbon dioxide, from which part of the hydrogen has been separated; and transmitting thermal energy obtained therefrom to the mixed gas, from which hydrogen is to be separated, to preheat; and to a device for carbon dioxide capture and storage. According to the present invention, the method for carbon dioxide capture and storage can extend the lifetime of a hydrogen separation membrane and can increase the efficiency of a hydrogen separation process by removing hydrogen (H_2), carbon dioxide (CO_2), and aqueous vapor in the mixed gas containing aqueous vapor. Moreover, energy efficiency can be increased by recovering and oxidizing hydrogen not separated from a hydrogen separation membrane together with carbon dioxide, thereby heating mixed gas (H_2+CO_2), which has been cooled by removing the aqueous vapor, without an external energy supply. Also, high-purity carbon dioxide can be captured and stored.
Abstract translation: 本发明涉及一种二氧化碳捕获和储存方法(CCS),更具体地说,涉及通过氧化(燃烧)含有氢和二氧化碳的混合气体来提高能量效率的方法来捕获和储存高纯二氧化碳, 从哪一部分氢分离出来; 并将从其获得的热能传递到待分离氢的混合气体进行预热; 以及用于二氧化碳捕获和储存的装置。 根据本发明,二氧化碳捕获和储存方法可以延长氢分离膜的寿命,并且可以通过除去氢(H 2),二氧化碳(CO 2)和水蒸气中的氢气分离过程的效率来提高氢分离效率 含有水蒸汽的混合气体。 此外,通过回收和氧化不与氢分离膜一起分离的氢气与二氧化碳可以提高能量效率,从而加热已经通过除去水蒸气而被冷却而没有外部能量供应的混合气体(H_2 + CO_2)。 此外,可以捕获并储存高纯度二氧化碳。
-
-
-
-
-
-
-
-
-