KR20210034965A - Hybrid oxygen supply appratus for pure oxygen combustion power generation

    公开(公告)号:KR20210034965A

    公开(公告)日:2021-03-31

    申请号:KR1020190116991A

    申请日:2019-09-23

    CPC classification number: F23L7/007 C01B13/0255 F23L2900/07005

    Abstract: 본 발명은 순산소 연소발전용 하이브리드 산소공급장치에 관한 것으로, 이산화탄소 저항성 또는 안정성이 높은 산소분리막을 포함하는 제1 반응기, 산소투과도가 높은 산소분리막을 제2 반응기 및 연소실을 포함하며, 본 발명에 따르면, 고순도의 산소를 실시간 연소실로 공급할 수 있어 연소효율 극대화에 따른 에너지 효율을 향상시킬 수 있고, 순산소를 산화제로 이용함으로써 질소가스화합물(NOx)과 같은 독성가스 배출을 최소화할 수 있으며, 또한 배기가스에 포함된 고농도 이산화탄소의 포집이 용이하고, 이산화탄소를 순산소 이동을 위한 운송가스, 즉 산소운반자로 이용함으로써, 운전 경제성 향상 및 설비의 소형화를 달성할 수 있는 효과가 있다.

    치과용 시멘트 조성물 및 이의 제조방법
    2.
    发明公开
    치과용 시멘트 조성물 및 이의 제조방법 有权
    高纯度牙膏的组成及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150115183A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:KR1020140039802

    申请日:2014-04-03

    Inventor: 송선주 전상윤

    Abstract: 본발명은치과용시멘트조성물및 이의제조방법에관한것으로, 보다구체적으로는 CS(Tricalcium silicate : 3CaO·SiO)로이루어진제1조성물입자를준비하는단계; β-CS(Dicalcium silicate : 2CaO·SiO)로이루어진제2조성물입자를준비하는단계; CA(Tricalcium aluminate : 3CaO·AlO)로이루어진제3조성물입자를준비하는단계; 및각각칭량되어준비된상기제1조성물, 제2조성물및 제3조성물입자를혼합하여치과용시멘트조성물을제조하는단계를포함하되, 상기제1조성물, 제2조성물또는제3조성물입자를준비하는단계:는일정 mol로칭량된상기 CS, β-CS 또는 CA를일정량의이소프로필알콜(isopropyl alcohol)에혼합한후, 볼밀(ball mill)을이용하여일정시간동안교반하는단계; 교반된상기 CS, β-CS 또는 CA와이소프로필알콜의혼합물을일정온도에서일정시간동안건조하는단계; 건조된상기 CS, β-CS 또는 CA를열처리하는단계; 및열처리된상기 CS, β-CS 또는 CA를일정크기의입자로분쇄하는단계를포함하는것을특징으로한다.

    Abstract translation: 本发明涉及牙科用水泥组合物及其制造方法,更具体地说,涉及一种制备由硅酸三钙(3CaO·SiO_2,C_3S)构成的第一组合物颗粒的步骤。 制备由硅酸二钙(2CaO·SiO_2,β-C_2S)组成的第二组合物颗粒的步骤; 制备由三钙铝酸钙(3CaO·Al_2O_3,C_3A)组成的第三组合物颗粒的步骤; 以及通过混合分别称量并制备的第一组合物颗粒,第二组合物颗粒和第三组合物颗粒来制备牙科粘固剂组合物的步骤。

    수소 및 산소분압 측정을 위한 가스센서 및 제조방법
    4.
    发明授权
    수소 및 산소분압 측정을 위한 가스센서 및 제조방법 失效
    用于制造氢气和氧气的新型设计气体传感器的方法

    公开(公告)号:KR100891561B1

    公开(公告)日:2009-04-06

    申请号:KR1020080056480

    申请日:2008-06-16

    Abstract: A gas sensor for partial pressure measurement of hydrogen and oxygen and a manufacturing method thereof are provided to measure the oxygen or hydrogen concentration in the environment unable to be exposed to atmosphere, and to simplify the manufacturing process. A gas sensor(100) for partial pressure measurement of hydrogen and oxygen comprises a solid electrolyte(110) including a closed internal space(130) which stores the air used as the reference electrode, a first electrode(120a) formed on one side of the solid electrolyte exterior, a second electrode(120b) formed in one side of the internal space of the solid electrolyte, and a lead wire(140) which is connected to the first electrode and the second electrode and exposed out of the solid electrolyte.

    Abstract translation: 提供用于氢和氧的分压测量的气体传感器及其制造方法,以测量环境中不能暴露于大气中的氧气或氢气浓度,并简化制造过程。 用于氢和氧的分压测量的气体传感器(100)包括固体电解质(110),其包括存储用作参考电极的空气的封闭内部空间(130),形成在第一电极 固体电解质外部,形成在固体电解质的内部空间的一侧的第二电极(120b)和与第一电极和第二电极连接并露出固体电解质的引线(140)。

    고체 산화물 연료전지 및 고체 산화물 연료전지용 애노드의 제조방법
    5.
    发明公开
    고체 산화물 연료전지 및 고체 산화물 연료전지용 애노드의 제조방법 有权
    固体氧化物燃料电池和用于其的阳极的制备方法

    公开(公告)号:KR1020140011699A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:KR1020120078427

    申请日:2012-07-18

    Inventor: 송선주

    Abstract: The present invention relates to a solid oxide fuel cell and a preparation method of an anode for the solid oxide fuel cell. The solid oxide fuel cell of the present invention includes a cathode, a compact cermet anode, and electrolyte in between the cathode and the anode. The compact cermet anode has resistance to sulfuration gas. Metal sulfide produced by the sulfuration gas when fossil fuel containing the sulfuration gas is supplied is reduced to prevent the decrease of properties of the anode and extend the lifetime of the fuel cell.

    Abstract translation: 本发明涉及一种固体氧化物型燃料电池及其制造方法。 本发明的固体氧化物型燃料电池在阴极和阳极之间包括阴极,小型金属陶瓷阳极和电解质。 紧凑的金属陶瓷阳极具有耐硫化气体的能力。 当供给包含硫化气体的化石燃料时,通过硫化气体产生的金属硫化物被减少,以防止阳极的性能的降低并延长燃料电池的寿命。

    이중층 분리막을 이용한 탈수소화반응을 통한 탄화수소계 가스 제조 시스템
    6.
    发明授权
    이중층 분리막을 이용한 탈수소화반응을 통한 탄화수소계 가스 제조 시스템 有权
    一种使用双层膜脱水的碳氢化合物气体生产系统

    公开(公告)号:KR101079174B1

    公开(公告)日:2011-11-03

    申请号:KR1020090072144

    申请日:2009-08-05

    Abstract: 본발명은이중층분리막을이용한탈수소화반응을통한탄화수소계가스제조시스템에관한것으로, 보다자세하게는산소가접촉하는측은산소와반응하지않는물질로코팅된분말로이루어진박막층및 산소가접촉하지않는측은수소투과율이우수한물질로이루어진투과층으로이루어진이중충분리막을이용하여탄화수소계가스를제조할수 있는이중층분리막을이용한탈수소화반응을통한탄화수소계가스제조시스템에관한것이다.

    이산화탄소의 방출 없이 화석연료로부터 고순도의 산소와수소를 제조 분리하는 방법
    7.
    发明授权
    이산화탄소의 방출 없이 화석연료로부터 고순도의 산소와수소를 제조 분리하는 방법 有权
    在不引起二氧化碳的情况下生产和分离富含氧气和氢的方法

    公开(公告)号:KR100830255B1

    公开(公告)日:2008-05-16

    申请号:KR1020070078584

    申请日:2007-08-06

    CPC classification number: C01B3/501 C01B13/0251 C01B2210/001

    Abstract: A method for producing and separating high-purity oxygen and hydrogen from fossil fuel without emission of carbon dioxide is provided to minimize use of fossil fuel, produce high-purity oxygen and hydrogen, prevent air pollution by preventing carbon dioxide from emitting into the atmosphere, and minimize heat loss by performing all processes at high temperatures. A method for producing and separating high-purity oxygen and hydrogen from fossil fuel without emission of carbon dioxide comprises: a first step(S1) of reforming a fossil fuel by a steam reforming process, a partial oxidation process, or an automatic thermal process to prepare a mixed gas containing hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, and water vapor; a second step(S2) of separating hydrogen from the mixed gas by using a hydrogen separation membrane to prepare a carbon dioxide-rich gas; a third step(S3) of separating oxygen from the carbon dioxide-rich gas by using an oxygen separation membrane to prepare a carbon monoxide-rich gas; and a fourth step(S4) of reacting the carbon monoxide-rich gas with water to prepare a residual gas having the same composition as the mixed gas prepared in the first step, wherein the steps(S1,S2,S3,S4) are circulated by supplying the residual gas prepared in the fourth step into the mixed gas of the second step.

    Abstract translation: 提供了一种从化石燃料中生产和分离高纯氧和氢而不排放二氧化碳的方法,以最大限度地减少化石燃料的使用,产生高纯氧和氢,通过防止二氧化碳排放到大气中来防止空气污染, 并通过在高温下进行所有工艺来减少热损失。 一种在不排放二氧化碳的情况下从化石燃料中生产和分离高纯度氧和氢的方法包括:通过蒸汽重整过程,部分氧化工艺或自动热处理对化石燃料进行重整的第一步骤(S1) 制备含有氢气,二氧化碳,一氧化碳和水蒸汽的混合气体; 通过使用氢分离膜从混合气体中分离氢以制备富含二氧化碳的气体的第二步骤(S2) 通过使用氧分离膜从富含二氧化碳的气体中分离氧以制备富含一氧化碳的气体的第三步骤(S3) 和使一氧化碳富含气体与水反应以制备与第一步骤中制备的混合气体具有相同组成的残余气体的第四步骤(S4),其中步骤(S1,S2,S3,S4)循环 通过将第四步骤中制备的残留气体供应到第二步骤的混合气体中。

    테이프 캐스팅법을 이용한 가스센서용 고체 전해질 기판 및 이의 제조방법
    8.
    发明公开
    테이프 캐스팅법을 이용한 가스센서용 고체 전해질 기판 및 이의 제조방법 无效
    用于气体传感器的固体电解质板使用带状铸件及其方法

    公开(公告)号:KR1020150109069A

    公开(公告)日:2015-10-01

    申请号:KR1020140032067

    申请日:2014-03-19

    Inventor: 송선주 전상윤

    Abstract: 본발명은테이프캐스팅법을이용한가스센서용고체전해질기판및 이의제조방법에관한것으로, 보다구체적으로는일정조성을갖는고체전해질파우더를일정용매에일정시간동안혼합하여분산시키는단계; 상기고체전해질파우더가분산된용매에결합제및 가소제를첨가한후, 일정시간동안혼합하여슬러리를준비하는단계; 준비된상기슬러리에서기포를제거하는단계; 기포가제거된상기슬러리를테이프캐스팅법을이용하여일정면적및 두께를갖는그린시트로형성하는단계; 상기그린시트를일정조건에서건조하는단계; 건조된상기그린시트를일정조건에서가소결하는단계; 및가소결된상기그린시트를일정조건에서소결하여기판을제조하는단계를포함하되, 상기고체전해질파우더는치밀질을갖는 YSZ(8mol% Y-doped zirconia), GDC(Gd-doped ceria) 또는 LGO(doped-LaGaO3) 중어느하나로이루어지는것을특징으로한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用流延法的气体传感器销售电解质基板及其制造方法。 更具体地说,该方法包括以下步骤:将具有预定组成的固体电解质粉末与预定溶剂混合预定时间以进行扩散; 向溶剂中加入粘合剂和增塑剂,其中将固体电解质粉末扩散混合预定时间以制备浆料; 从制备的浆料中除去气泡; 用浆料形成具有预定面积和厚度的生片,其中通过使用带铸造方法除去气泡; 在预定条件下干燥生片; 在预定条件下预干燥干燥的生片; 并且通过在预定条件下烧结预烧结的生片来制造衬底。 固体电解质粉末包含具有致密物质的8mol%Y掺杂氧化锆(YSZ),Gd掺杂二氧化铈(GDC)或掺杂LaGaO 3(LGO)中的一种。

    황화수소 저항성 써멧 수소 분리막 및 이의 제조방법
    9.
    发明公开
    황화수소 저항성 써멧 수소 분리막 및 이의 제조방법 有权
    氢硫化物容积式氢分离膜及其生成方法

    公开(公告)号:KR1020140011698A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:KR1020120078426

    申请日:2012-07-18

    Inventor: 송선주

    Abstract: The present invention relates to a hydrogen sulfide tolerant cermet hydrogen separation membrane and a manufacturing method for the same. The hydrogen sulfide tolerant cermet hydrogen separation membrane includes: an oxygen ion conductor; and a hydrogen penetration metallic phase. The oxygen ion conductor forms a predetermined three-dimensional form, and the hydrogen penetration metallic phase is distributed at predetermined intervals so as to disperse hydrogen and oxygen at the same time. Generation of metal sulfides by the hydrogen sulfide of the hydrogen penetration metallic phase is thereby reduced and at the same time, a high penetration efficiency can be achieved.

    Abstract translation: 本发明涉及硫化氢耐受金属陶瓷氢分离膜及其制造方法。 硫化氢耐受金属陶瓷氢分离膜包括:氧离子导体; 和氢穿透金属相。 氧离子导体形成预定的三维形状,氢穿透金属相以预定间隔分布,以同时分散氢和氧。 因此,通过氢穿透金属相的硫化氢生成金属硫化物由此降低,同时可以实现高的渗透效率。

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