Abstract:
본 발명은 다공성 지지체층; 상기 다공성 지지체 일면에 물리적 또는 화학적으로 고정되고, 삼투압을 유발하는 고분자를 코팅한 입자, 고분자형 이온성 액체, 이온 교환 수지(Ion exchange resin), 금속 산화물을 포함하는 불용성염(Insoluble salt) 및 고분자 전해질(Polyelectrolyte)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 삼투압을 유발하는 유도물질을 포함하는 유도물질층; 및 상기 유도물질층 상에 코팅된 활성층;을 포함하는 것을 특징으로 하는 유도물질 내재형 정삼투 분리막을 제공한다. 본 발명에 따르면, 삼투압을 발생시키는 유도물질이 막에 내장되어 있으므로, 종래의 방식과 같이 분리막을 투과한 투과용액이 유도물질과 혼합되지 않아 이를 분리해내기 위한 유도용액 재생장치를 설치하지 않을 수 있다. 따라서 공정상 경제성이 향상될 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 전환 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공기 중 산소를 분리하는 이온 전도성 멤브레인과, 상기 이온 전도성 멤브레인에서 분리된 산소를 산화제로 사용하여 연소시키는 순산소연소기, 및 상기 순산소연소기의 순산소연소반응을 통하여 생성된 이산화탄소와 외부에서 공급되는 메탄가스를 드라이 개질반응하여 일산화탄소와 수소로 전환시켜주는 드라이-리포머(Dry-Reformer)를 포함하는 이산화탄소 전환 시스템에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 제철 부생가스로부터 이산화탄소 포집 및 수소 회수 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 제철 부생가스로부터 이산화탄소 포집 및 수소 회수 방법 및 장치는 중공사 분리막과 흡수제를 통해 종래 기술보다 공정이 단순하고, 소형화 할 수 있으며, 낮은 설치비 및 운전 비용 등의 장점이 있다. 또한, 수성가스 반응(WGS)을 수행하지 않은 수분 및 기타 불순물이 함유되어 있는 가스의 경우에도 안정적으로 이산화탄소를 분리할 수 있고, 수소를 회수할 수 있어 전처리의 부담이 적고 에너지 효율이 높은 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 선택 투과성과 기계적 강도가 향상된 직선형의 다공성 알루미늄계 중공사막에 관한 것으로, 구체적으로 알루미늄 전구체를 용매에 용해하여 알루미늄 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 알루미늄 전구체 용액에 고분자 수지를 첨가하여 방사용액을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 방사용액을 노즐을 통하여 압출한 후, 응고제에 침지시킴으로써, 중공사막을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 중공사막을 열수 처리하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 열수 처리된 중공사막을 회전시켜가면서 가열로에서 소결시키는 단계(단계 5)를 포함하는 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본발명은하우징; 상기하우징내에장착된중공사분리막; 및상기중공사분리막을구성하는중공사분리막외측과상기하우징내측에의해정의되는흡수제충진공간;을포함하는흡수모듈; 상기흡수모듈의흡수제충진공간으로흡수제를공급하기위한흡수제공급부; 상기흡수모듈의중공사분리막의중공사내부로바이오가스를공급하기위한바이오가스공급부; 및상기흡수모듈후단에장착되어흡수모듈을통과한바이오가스가공급되며, 기체분리막을포함하는분리막모듈;을포함하는바이오가스정제장치를제공한다. 본발명에따른바이오가스로정제장치는제습을하기위한추가적인장치없이고순도의메탄을생산할수 있으며, 특히기체분리막을포함하는분리막모듈을통하여불순물인이산화탄소가제거되고, 높은수준으로수분을제거할수 있는효과를동시에얻을수 있다. 또한, 본발명에따른정제장치및 정제방법은추가적인제습이필요하지않기때문에, 별도로흡착제또는냉각기로제습을수행하는종래기술보다에너지효율이높아운영비를절감시킬수 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 선택 투과성과 기계적 강도가 향상된 직선형의 다공성 알루미늄계 중공사막에 관한 것으로, 구체적으로 알루미늄 전구체를 용매에 용해하여 알루미늄 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 알루미늄 전구체 용액에 고분자 수지를 첨가하여 방사용액을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 방사용액을 노즐을 통하여 압출한 후, 응고제에 침지시킴으로써, 중공사막을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 중공사막을 열수 처리하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 열수 처리된 중공사막을 회전시켜가면서 가열로에서 소결시키는 단계(단계 5)를 포함하는 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 직선형의 다공성 알루미늄계 중공사막에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법은 공정이 단순하여 제조단가가 저렴한 중공사막의 대량생산이 가능하며, 중공사막을 튜브로에서 회전시키면서 소결함으로써 내열성, 내구성, 내화학성 및 기계적 강도가 더욱 증가되고, 높은 선택투과성을 갖는 동시에 막 모듈화에 유리한 단위 부피당 유효 막 면적이 큰 직선형의 다공성 알루미늄계 중공사막이 제조되어, 가혹한 조업 조건이 요구되는 수처리 분야에서 유용하게 이용할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a carbon dioxide conversion system and, more specifically, to a fusion type carbon dioxide conversion system linked with oxy-fuel combustion and a catalytic conversion process, which comprises: an oxy-fuel combustor to combust using the oxygen isolated from ion transfer membrane (ITM) isolating oxygen in the air as an oxidizer; a reformer which converts highly concentrated carbon dioxide generated through oxy-fuel combustion reaction into synthetic gas (CO, H_2); and a synthesizer which converts the synthetic gas into methanol, ketone, carbonate, etc.