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연구보고서 기본정보

기후변화 대응 흡착식 에너지 시스템 개발

연구보고서 개요

기관명, 공개여부, 사업명, 과제명, 과제고유번호, 보고서유형, 발행국가, 언어, 발행년월, 과제시작년도 순으로 구성된 표입니다.
기관명 NDSL
공개여부
사업명
과제명(한글)
과제명(영어)
과제고유번호
보고서유형 report
발행국가
언어
발행년월 2017-12-01
과제시작년도

연구보고서 개요

주관연구기관, 연구책임자, 주관부처, 사업관리기관, 내용, 목차, 초록, 원문URL, 첨부파일 순으로 구성된 표입니다.
주관연구기관 한국에너지기술연구원
연구책임자
주관부처
사업관리기관
내용
목차
초록 세부과제 Ⅰ. 인공 단백질(펩타이드) 기반 흡착제를 이용한 해수 내 리튬의 선택적 회수기술 개발 Ⅳ. 연구개발 결과 및 활용에 대한 건의 ○ 세계 최초 인공 단백질 기반 선택적 리튬 흡착제 및 회수 시스템 개발 가능 - 기존 무기 흡착제 기반 리튬 회수 공정의 한계를 돌파할 수 있는 신개념 흡착방법 도입 - 공정에 적합한 소재(세포 표면 발현 등)에 기반한 공정(고정화 세포 시스템 등) 개발로 상호단점 해결 및 가치 극대화 기대 ○ 미래 선도형 바이오마이닝 분야 발전에 기여 - lithograph에 의존하는 기존 바이오마이닝 방법의 단점인 느린 속도, 광물 의존성 해결 - 에너지 소재 생산에 있어 생물공학 기법의 적용: 생촉매 특유의 특이성, 선택성 활용 ○ 해양 고부가가치 자원의 청정 회수 기술 적용 - 해수에 무한대로 존재하는 리튬의 선택적 회수를 통한 국내 희유 광물 자원 확보 기술 개발 - 국내 2차전지 산업의 원료수급 불균형 문제 해소 및 생물공학-2찬지 산업의 동반성장 기대 ( 출처 : 요약문 10p ) 세부과제 Ⅱ. 기후변화 대응을 위한 흡착냉방시스템 개발 Ⅳ. 연구개발 결과 및 활용에 대한 건의 다양한 종류의 수분 흡착식 냉방 장치용 나노 다공성 물질을 개발하고 각 수분 흡착제의 동적 수분 흡착 성능을 평가한 결과 높은 동적 수분 흡착 성능(0.26 g H 2 O/g adsorbent 이상)을 보이는 알루미노포스페이트 계, 메조다공성 실리카 계, 활성탄 계, 금속-유기 구조체계 신규 수분 흡착제를 개발하였다. 더불어, 장치에 용이하게 사용할 수 있도록 분말 형태의 흡착제를 일정한 크기의 구형 입자로 성형하는 방법과 열교환기 금속 표면에 코팅하는 방법을 개발하였다. 알루미노포스페이트 계 흡착제를 1kW 급(벤치 스케일), 5kW 급(파일럿 스케일) 수분 흡착식 냉방 장치에 넣어 냉방 성능을 측정하였다. 알루미노포스페이트계 신규 수분 흡착제를 사용한 경우 기존 상용 실리카겔 흡착제를 사용했을 때보다 36%이상 증진 된 SCP (523 W/kg)을 보였다. 이는 기존 실리카겔 흡착제를 사용했을 때와 비슷한 냉방 성능을 낸다면 수분 흡착제의 부피를 33% 이상 감소시킬 수 있다는 것을 의미한다. 흡착식 냉방 시스템은 산업체의 저온폐열, 태양열 집열기 온수, 지역난방수, 지열 등을 사용하여 단독주택, 다가구 주택, 상가, 빌딩등의 냉방이나 산업체의 공정용 냉수를 생산하는데 활용된다. 앞으로 신재생 열에너지 공급 의무화 제도(RHO)가 시행되면 활용도가 증가할 것이다. 지금까지의 연구 결과를 기반으로 기업체와 협력하여 우리가 새로 개발한 고성능 수분 흡착제를 이용하는 고효율 수분 흡착식 냉방 장치를 상업화 개발하고자 한다. ( 출처 : 요약문 61p ) 세부과제 Ⅲ. 고성능 일산화탄소 선택성 흡착제 및 분리공정기술 개발 Ⅳ. 연구개발 결과 및 활용에 대한 건의 단위 질량 당 일산화탄소 흡착량이 30 cm 3 /g 이상이고 이산화탄소 대비 일산화탄소 선택비가 11 이상인 새로운 고성능 일산화탄소 선택적 흡착제를 개발하였다. 이 흡착제는 제일구리염을 알루미나 기질에 함침시킨 형태이다. 많은 연구를 통해 유기 물질을 이용하여 분말 형태의 이 신규 흡착제를 성형하는 방법을 개발하였으며 이를 통해 1 ~ 3 mm 직경의 일정한 크기의 구형 입자로 성형이 가능하다. 성형에 사용된 유기 물질은 결합제 역할 뿐만 아니라 제일구리염의 산화 방지 역할을 할 수 있어 성형된 흡착제를 6개월 이상 장기간 대기 중에 방치 시킨 후에도 여전히 높은 일산화탄소 흡착 성능을 유지함을 확인하였다. 더불어 일산화탄소와 함께 존재하는 여러 불순물 기체(CH 4 , N 2 , O 2 , Ar)에 대한 일산화탄소 선택도 역시 높음을 확인하였다. 이 흡착제의 제조 및 성형 방법은 매우 간단하여 쉽게 대량 제조할 수 있었으며 제조한 흡착제를 이용하여 일산화탄소 분리를 위한 4 개의 흡착탑으로 운전되는 공정스텝을 구성하고, 충진된 흡착제의 열역학적 특성과 동적 특성을 감안하여 스텝 시간, 흡착 압력, 탈착 압력, 흡착탑 온도, 원료 및 린스 유량 등과 같은 운전 조건의 최적화를 수행하였다. 본 연구에서 개발한 연속식 흡착분리공정으로 CO 성분을 65% 함유하고 있는 원료로부터 CO 제품순도 99.0%을 쉽게 분리생산할 수 있었으며, 이때 공정성능 인자인 CO 회수율 및 생산성은 각각 90% 이상과 11.5 cm 3 -CO/cm 3 -adsorbent/cycle 이상이었다. 이러한 공정성능은 현재 보고된 CO 선택성 흡착제를 사용한 연속식 CO 분리용 흡착공정의 결과 중에서 세계 최고이다. ( 출처 : 요약문 178p )
원문URL http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=REPORT&cn=TRKO201800014206
첨부파일

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