Abstract:
별도의 외부 냉매나 열교환기 없이도 이산화탄소를 액화시킬 수 있는 본 발명의 일 측면에 따른 액화장치는, 서로 연결된 복수개의 압축기를 포함하고, 상기 복수개의 압축기를 이용하여 기상의 제1 피드(Feed) 스트림이 제1 타겟 압력이 되도록 상기 제1 피드 스트림을 단계적으로 압축하는 압축유닛; 상기 제1 타겟 압력의 제1 피드 스트림을 액상의 제2 피드 스트림으로 응축시키는 응축기; 및 서로 연결된 복수개의 밸브를 포함하고, 상기 복수개의 밸브를 이용하여 상기 제2 피드 스트림이 제2 타겟 압력이 되도록 상기 제2 피드 스트림을 단계적으로 팽창시키는 팽창유닛을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract translation:< p num =“0000”>根据本发明的一个方面的液化装置,其可以在没有单独的外部制冷剂或热交换器的情况下液化二氧化碳,包括彼此连接的多个压缩机, 压缩单元,用于逐步压缩第一进料流,使得第一进料流的第一进料流处于第一目标压力; 冷凝器,用于将第一目标压力的第一进料流冷凝成液相的第二进料流; 以及膨胀单元,其包括彼此连接的多个阀,并使用所述多个阀逐渐膨胀第二进料流,使得第二进料流变成第二目标压力。 / p>
Abstract:
본 발명에 따른 온도 조절 장치는 세포 및 배양액을 수용하는 반응기; 상기 반응기의 온도조절을 위해 상기 반응기로 온도조절유체를 분사하는 분사부; 상기 반응기와 분사부를 지지하는 지지대; 상기 분사부로부터 분사되어 상기 반응기를 경유한 상기 온도조절유체가 저장되는 수조; 상기 수조에 저장된 상기 온도조절유체의 온도를 조절하는 온도 조절부; 및 상기 수조에 저장된 온도조절유체를 상기 분사부로 재공급하는 재순환부를 포함하는 것을 특징으로 하여 온도조절유체를 재사용함으로써 미세조류 반응기의 온도를 조절하기 위한 온도조절유체의 사용량 및 에너지 사용량을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 따로 배수 시스템을 구축할 필요가 없다.
Abstract:
PURPOSE: An abnormal cause analyzing method of a chemical process of a variation coefficient is provided to monitor an operation state of a chemical process and to analyze an abnormal cause of a chemical process by comparison of a normal operation state coefficient and an abnormal operation state coefficient. CONSTITUTION: If there is an abnormal state in a chemical process, variation coefficients are collected in a specific range of an abnormal state(7). The variation coefficients are normalized(8). The normalized values are displayed as a graph(9). A matrix pattern is formed in the graph. A cause of the abnormal state is analyzed by comparison of stored matrix patterns and formed matrix patterns in database(10). [Reference numerals] (AA) Generating an abnormal state which does not know a cause; (BB) Collecting a value of variable coefficient within a specific time range in an abnormal state; (CC) Normalizing a value of the collected variable coefficient; (DD) Displaying the normalized value and forming a matrix pattern; (EE) Analyzing a cause of an abnormal state by comparing a formed matrix pattern with a matrix pattern stored in database
Abstract:
본 발명에 따른 온도 조절 장치는 세포 및 배양액을 수용하는 반응기; 상기 반응기의 온도조절을 위해 상기 반응기로 온도조절유체를 분사하는 분사부; 상기 반응기와 분사부를 지지하는 지지대; 상기 분사부로부터 분사되어 상기 반응기를 경유한 상기 온도조절유체가 저장되는 수조; 상기 수조에 저장된 상기 온도조절유체의 온도를 조절하는 온도 조절부; 및 상기 수조에 저장된 온도조절유체를 상기 분사부로 재공급하는 재순환부를 포함하는 것을 특징으로 하여 온도조절유체를 재사용함으로써 미세조류 반응기의 온도를 조절하기 위한 온도조절유체의 사용량 및 에너지 사용량을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 따로 배수 시스템을 구축할 필요가 없다.
Abstract:
PURPOSE: A liquefying apparatus and method of feed stream using refrigerant mixture, and transferring apparatus system thereof are provided to prevent environmental contamination by liquefying feed stream using the second refrigerant which has higher boiling point than the first refrigerant and the first refrigerant including hydrocarbon materials. CONSTITUTION: A liquefying apparatus and method of feed stream using refrigerant mixture, and transferring apparatus system thereof comprise the first compression unit(210), the first heat exchanger(220), the second heat exchanger(230), the second compression unit(240), and the third compression unit(250).The first compression unit compresses the feed stream of the weather to target pressurize the feed stream of weather. The first heat exchanger liquefies the feed stream of weather to feed stream of liquid using the first refrigerant liquid and the second refrigerant liquid. The second compression unit compresses the first refrigerant outputted from the first heat exchanger. The second heat exchanger liquefies the compressed first refrigerant to the first refrigerant liquid by using the second refrigerant liquid. The third compression unit liquefies the second refrigerant outputted by the second heat exchanger to the second refrigerant liquid by compressing and refrigerating. The second refrigerant liquid cools the feed stream to the first temperature. The first refrigerant liquid cools the feed stream into the second temperature which is lower than the first temperature. [Reference numerals] (210) First compression unit; (220) First heat exchanger; (230) Second heat exchanger; (240) Second compression unit; (250) Third compression unit; (260) First valve; (270) Second valve; (280) Solid-liquid separator for recirculation; (290) Third valve; (AA) Gaseous feed stream; (BB) Liquefied feed stream