Abstract:
본 발명은 a) 아민계 화합물 및 산성 칼슘 화합물을 포함하는 수용액을 준비하는 단계; b) 상기 수용액에 이산화탄소를 포함하는 처리대상기체를 접촉시켜 탄산칼슘 침전을 제조하는 단계; 및 c) 상기 탄산칼슘을 회수한 후 잔여 수용액에 염기성 칼슘 화합물을 추가하는 단계;를 포함하며, 상기 c) 단계 이후 b) 단계 및 c) 단계를 반복하여 수행하는 것을 특징으로 하는 이산화탄소의 연속적 제거방법에 관한 것으로, 본 발명에 의한 방법으로 이산화탄소를 제거하는 경우 낮은 에너지를 필요로 하며 별도의 유도시간 없이 빠른 속도로 이산화탄소를 광물화하여 제거할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 석탄 가스화기에서 생성된 합성가스와 촉매와의 반응시 발생되는 반응열의 온도를 제어할 수 있는 FT 슬러리 기포탑 반응기의 반응열 제거용 혼합형 냉각장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 FT슬러리 기포탑 반응기에는 내관이 내포된 잠열냉각관을 중앙에 배관하고, 측면인 가장자리에는 다수의 냉각관을 수직으로 다단 분리하여 배관한 것이다. 따라서, 내관에서 분사되는 냉각수가 스팀으로 상변화되는 잠열에 의한 중앙냉각방식과, 냉각관에 선택적으로 냉각수 또는 스팀을 공급해 직접 냉각이 이루어지는 측면냉각방식을 혼합하여 반응기의 중앙과 측면의 온도를 균일하게 조절할 수 있도록 한 FT슬러리 기포탑 반응기의 반응열 제거용 혼합형 냉각장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 석탄 가스화기에서 생성된 합성가스와 촉매와의 반응시 발생되는 반응열의 온도를 제어할 수 있는 FT슬러리 기포탑 반응기에 다수의 분사구가 형성된 분사관이 내입된 냉각관을 설치하되, 상기 냉각관은 반응기의 가스분사판 하부공간에 유입되는 제1냉각관과, 상기 제1냉각관으로부터 가스분사판 상측의 반응실로 수직연장 형성되는 다수의 제2냉각관으로 형성해 냉각수가 하부에서 상부로 공급하도록 하는 FT 슬러리 기포탑 반응기의 반응열 제거용 상향류 공급형 냉각장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소를 전기환원시켜 이산화탄소의 환원 생성물을 제조하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명은 애노드 영역에 물 또는 전해액을 공급하고, 제1온도를 갖는 전기화학적 전지 내 캐소드 영역에 상기 제1온도보다 높은 제2온도를 갖는 가습된 이산화탄소 기체를 공급하여 상대습도가 100%를 초과하는 조건으로 가습된 이산화탄소 기체를 공급하면서, 상기 애노드 영역과 캐소드 영역 사이에 전압을 인가하여 애노드 영역에서 수소 이온(H + )을 형성시키고 상기 수소 이온(H + )이 전해질막을 통과하여 캐소드 영역으로 이동하여 이산화탄소 기체를 전기환원시켜 이산화탄소의 환원 생성물을 생성시킴으로써 액상 환원반응과 같이 높은 패러데이 효율로 높은 농도의 이산화탄소의 환원 생성물을 에너지 효율적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다수의 재분산디스크를 갖는 F-T 기포탑 반응기에 관한 것으로, 이를 위해 석탄 합성가스를 슬러리에 함유된 촉매와 반응시켜 합성연료를 생성하는 기포탑 반응기 있어서, 촉매를 함유하는 슬러리가 저장된 기포탑 반응기 본체;와, 유입관을 통해 공급되는 합성가스의 기포입자를 균일한 기포입자로 전환시켜 반응기 본체의 내부로 공급할 수 있도록 상기 반응기 본체의 저면에 배치되는 분산디스크;와, 상기 반응기 본체의 내부를 트레이드 형태로 다단 구획되게 배치되며, 상기 분산디스크로부터 공급되는 합성가스의 기포 입자를 균일하게 재분산시키는 다수의 재분산디스크;를 포함하여 이루어지되, 상기 재분산디스크는 표면에 격자구조의 형태로 타공된 사각의 관통홀이 형성된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 복합 반응이 가능한 F-T 기포탑 반응기에 관한 것으로, 이를 위해 2개의 복합 반응영역이 형성될 수 있도록 기포탑 반응기 본체의 내부를 구획하는 제 1분산수단 및 제 2분산수단을 구비하되, 상기 제 1분산수단의 상부로는 Fe-촉매와 피셔-트롭쉬(Fischer-Tropsch) 반응하는 제 1반응영역이 형성되고, 제 2분산수단의 상부로는 Fe/Co-촉매 또는 Co촉매와 피셔-트롭쉬(Fischer-Tropsch) 반응하는 제 2반응영역이 형성되어 단일의 기포탑 반응기 본체에서 서로 다른 반응조건을 갖는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 합성가스의 전환율을 높이기 위한 2단 F-T 반응기 시스템에 관한 것으로, 이를 위해 Fe 촉매를 사용하고, 석탄 또는 바이오매스 또는 천연가스에서 추출된 제 1합성가스를 공급받아 Fe 촉매와 반응시켜 합성연료를 획득하는 적어도 1개 이상의 제 1반응기(10); 및 Fe·Co 촉매 또는 Co 촉매를 사용하고, 상기 제 1반응기(10)로부터 반응 후 유출되는 제 2합성가스를 공급받아 Fe·Co 촉매 또는 Co 촉매와의 반응시켜 합성연료를 획득하는 제 2반응기(20);를 포함하여 이루어지되, 상기 제 1반응기(10)는 제 1합성가스에 포함된 H 2 /CO의 조성비를 0.6 ~ 1.2 범위로 공급받아 내부온도 및 압력과, 제 1합성가스의 유속을 조절하여 반응시 50 ~ 80%범위의 CO 전환율을 갖도록 구성하고, 상기 제 2반응기(20)는 제 1반응기(10)에서 반응 후 유출되는 제 2합성가스의 H 2 /CO의 조성비를 1.8 ~ 2.0 범위로 공급받아 내부온도 및 압력과, 제 2합성가스의 유속을 조절하여 반응시 90 ~ 95% 범위의 CO 전환율을 갖도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 금속 폼 표면에 코발트 촉매 분말이 코팅된 코발트 금속 폼 촉매의 제조방법 및 그 코발트 금속 폼 촉매, 이 코발트 금속 폼 촉매를 이용한 열매체 순환 열교환형 반응기 및 이 열매체 순환 열교환형 반응기를 이용한 피셔-트롭쉬 합성 반응에 의한 액체 연료의 생산 방법에 관한 것으로, 그 목적은 심한 발열 반응인 피셔-트롭쉬 합성 반응에 대해 고효율 반응열 제어를 통해 안정적인 반응 온도 조절과 촉매 층에서의 물질 전달 특성 개선에 의한 낮은 CO 전환율에서도 높은 액체 연료 생산성을 보이는 촉매와 그 제조방법 및 이를 이용한 반응기와 이를 이용한 액체 연료를 제조하는 방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 금속 폼 표면에 Al 2 O 3 박막 형성을 위한 트라이메틸알루미늄과 물을 이용하는 ALD 코팅법에 의한 금속 폼 표면 전처리 단계와; 코발트 촉매 슬러리의 제조단계와; 전처리된 금속 폼 위에 코발트 촉매 슬러리를 딥(Dip)코팅 방법으로 표면 코팅하는 단계와; 이후 건조 및 소성하는 단계; 로 이루어진 것을 금속 폼 표면에 코발트 촉매 분말이 코팅된 코발트 금속 폼 촉매의 제조방법 및 그 코발트 금속 폼 촉매, 열매체 순환 열교환형 반응기 및 피셔-트롭쉬 합성 반응에 의한 액체 연료의 생산 방법을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 석탄 가스화기에서 생성된 합성가스와 촉매와의 반응시 발생되는 반응열의 온도를 제어할 수 있는 FT 슬러리 기포탑 반응기의 내부를 가스분사판에 의해 상부 반응실과 하부 도입실로 구획하고, 상기 반응기에는 반응실 상부 덮개에 수평설치되는 제1냉각관과, 도입실에 수평설치되는 제2냉각관과, 상기 제1냉각관과 제2냉각관을 연통시키도록 수직설치되는 제3냉각관으로 구성하고, 이송관을 통해 반응기 외부로 표출된 제1냉각관과 제2냉각관을 연결함으로써 반응실에 분사하고 남은 냉각수를 즉시 회수하여 냉각수의 정체로 인한 과냉각을 방지하여 온도조절이 용이하게 이루어지도록 한 FT 슬러리 기포탑 반응기의 반응열 제거용 순환형 냉각장치에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 메탄 열분해 태양열 회전형 반응기 및 이를 이용한 수소 및/또는 카본블랙 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 메탄 열분해 태양열 회전형 반응기는 모터에 의해 회전가능한 축을 중심으로 하는 회전형 반응기로서, 태양열 집광기에 의해 집광된 태양열이 원통형 반응기 벽면으로 수직하게 입사하는 것이고, 스팀 인젝터(steam injector)의 기액 분무 노즐(gas-liquid atomizing nozzle)에 CH4 함유 가스 및 물을 주입시키는 CH4 및 H2O 분사부; 및 서로 연결된 기공들을 통해 탄소입자 유체가 흐를 수 있는 다공성 반응 층(bed)을 구비하고 집광된 태양열에 의해 상기 분사부에서 제공되는 CH4을 수소가스와 탄소입자(carbon black)로 분해시키는 반응부를 구비하되, CH4 및 H2O 분사부에서 제공되는 스팀(steam)이 반응부에서 집광된 태양열에 의해 가열된 후 다공성 반응 층을 코팅하고 탄소입자 유체 사이로 분산되어 다공성 반응 층에 탄소 침적을 억제하는 것이 특징이다.