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    • 2. 发明公开
    • 미생물연료전지 환원전극의 제조방법 및 이에 의해 제조된 미생물연료전지 환원전극
    • 微生物燃料电池阴极的制造方法及其制造的微生物燃料电池的阴极
    • KR1020150067975A
    • 2015-06-19
    • KR1020130153637
    • 2013-12-11
    • 한국수자원공사주식회사 태영건설주식회사 한화건설한국해양대학교 산학협력단
    • 김병군서인석김홍석김연권김지연김대현최한나장훈신정훈박승국신경숙차재환이태호송영채민부기김중래
    • H01M4/88H01M4/86H01M8/16
    • Y02E60/527Y02P70/56
    • 본발명은미생물연료전지환원전극의제조방법및 이에의해제조된미생물연료전지환원전극에관한것으로서, SDS(Sodium dodecyl sulfate), MWCNT(Multi walled carbon nanotube), FePC 및 CuPc를증류수에혼합하여혼합액을만드는단계(단계 1); 상기혼합액을교반하는단계(단계 2); 상기교반한혼합액을마이크로파처리하는단계(단계 3); 상기마이크로파처리된혼합액을원심분리한후 상등액을제거하고촉매를수득하는단계(단계 4); 상기촉매에에탄올을넣어 SDS(Sodium dodecyl sulfate)를세척하는단계(단계 5); 상기세척된촉매와에탄올을원심분리한후 상등액을제거하고세척된촉매를수득하는단계(단계 6); 상기세척된촉매에 nafion 용액을넣고교반하여환원전극용촉매를제조하는단계(단계 7); 및상기환원전극용촉매를환원전극표면에스크린프린팅하여미생물연료전지환원전극을제조하는단계(단계 8); 를포함하여제조하는것을기술적특징으로하며, Cu-Fe 촉매를포함한미생물연료전지환원전극을사용한 MFC의최대전력밀도는백금촉매를포함한미생물연료전지환원전극을사용한 MFC의최대전력밀도보다매우높은전력밀도를나타내므로, 본발명의미생물연료전지환원전극은백금촉매를사용하는종래의미생물연료전지환원전극에비해가격도저렴하면서성능도우수한장점이있다.
    • 本发明涉及微生物燃料电池(MFC)的阴极及其制造方法,其中MFC的阴极的制造方法包括以下步骤:将十二烷基硫酸钠(SDS),多壁碳纳米管 (MWCNT),FePC和CuPc与蒸馏水混合以制备混合溶液(步骤1); 搅拌混合溶液(步骤2); 对搅拌的混合溶液进行微波加工(步骤3); 用离心机分离用微波加工的混合溶液,然后除去上清液得到催化剂(步骤4); 向催化剂中加入乙醇以洗涤SDS(步骤5); 通过离心分离洗涤的催化剂和乙醇,除去上清液,得到洗涤过的催化剂(步骤6)。 向洗涤的催化剂中加入nafion溶液并搅拌混合物以制备用于阴极的催化剂(步骤7); 并在阴极表面上丝网印刷用于阴极的催化剂以制备MFC阴极(步骤8),其中使用包含Cu-Fe催化剂的MFC阴极的MFC的最大功率密度非常高于最大功率密度 的MFC使用包含铂催化剂的MFC阴极。 因此,与使用铂催化剂的常规MFC阴极相比,本发明的MFC阴极有利地价格适中并具有优异的性能。
    • 4. 发明授权
    • 축전식 탈염 공정을 질산염 농축공정으로 이용하는 하수고도처리시스템 및 그 방법
    • 污水提升处理系统及其使用存储型脱盐工艺作为硝酸盐浓缩工艺的方法
    • KR101734112B1
    • 2017-05-15
    • KR1020140089459
    • 2014-07-16
    • 주식회사 한화건설한국수자원공사주식회사 태영건설
    • 박승국신경숙차재환임윤대김지연김홍석김연권최한나장훈신정훈
    • C02F1/469C02F3/30B01D61/00
    • 본발명은영양염류를제거하기위한하폐수고도처리기술에관한것으로, 더욱구체적으로는무산소조-막분리호기조로구성된하수고도처리공정후단에축전식탈염조(CDI장치)를설치해질산화된질소를전기적으로흡착하여처리수를생산하고, 농축된질산성질소를무산소조로반송시켜처리하도록구성된하수고도처리시스템및 그방법에관한것이다. 본발명은무산소조(100), 막분리호기조(200), 축전식탈염조(300)를포함하는하수고도처리시스템을제공한다. 또한본 발명은상기무산소조(100)는담체를포함하여구성되어있고, 막분리호기조(200)는호기조(210), 막분리조(220)를포함하여구성되어있는것에특징이있는하수고도처리시스템을제공한다. 또한본 발명은상기축전식탈염조(300)는반송장치를구비하여무산소조(100)에 CDI 농축수를반송하는것에특징이있는하수고도처리시스템을제공한다. 또한본 발명은유입수가무산소조(100)로유입되어무산소조로처리되는공정(제1공정), 상기무산소조를거친처리수가막분리호기조(200)로유입되어처리되는공정(제2공정), 상기막분리호기조(200)를거친처리수가축전식탈염조(300)로유입되어축전식탈염공정(제3공정)을포함하는하수고도처리방법을제공한다. 또한본 발명은상기무산소조로처리되는공정은담체가포함되는무산소조로처리되는공정이고, 상기막분리호기조(200)의처리공정은호기조공정및 막분리조공정이포함되고, 상기축전식탈염공정(제3공정)은무산소조(100)에 CDI 농축수를반송하는공정이포함된것을특징으로하는하수고도처리방법을제공한다.
    • 本发明涉及一种废水高级处理技术以去除营养物,并且更具体地euroneun缺氧 - 膜分离需氧槽在由电吸附氮的硝化后端污水处理过程中安装电容脱盐原油(CDI单元) 从而产生处理过的水并将浓缩的硝酸盐氮返回到缺氧池进行处理。 本发明提供了一种污水处理系统,其包括一个缺氧池100和膜分离好氧池200,并脱盐原油300的电容。 在另一个方面中,本发明的无氧槽100被配置为包括neundam体,和膜分离好氧池200是好氧池210,膜分离的污水处理系统,其特征在于,是包括将箱(220) Lt。 在另一个方面中,本发明的电容性脱盐罐300提供了一种污水处理系统,该系统的特征在于,在承载多个CDI的浓缩在缺氧罐100设置有转印装置。 在另一个方面中,本发明被引入到入口数缺氧池100,该过程与缺氧池(第一步骤),步骤(第二步骤),以待处理可以通过缺氧罐的手柄通过被引入到膜分离好氧池200进行处理,该膜 分开的流好氧池200向粗处理水容性脱盐罐300提供了一种污水处理方法,包括电容脱盐工序(第三工序)。 在另一个方面,在缺氧池被处理的本发明处理过程并且该过程是一种方法,其中治疗与含有载体,含有该好氧池处理和膜分离槽的过程中,电容脱盐工序中的膜分离好氧池200(缺氧池 第三步)包括将CDI浓缩水输送到缺氧罐100的步骤。
    • 6. 发明公开
    • 축전식 탈염 공정을 질산염 농축공정으로 이용하는 하수고도처리시스템 및 그 방법
    • 一种利用电解浓缩方法进行高效废水处理的系统,作为硝酸盐浓缩方法和先进的废水处理方法
    • KR1020160009241A
    • 2016-01-26
    • KR1020140089459
    • 2014-07-16
    • 주식회사 한화건설한국수자원공사주식회사 태영건설
    • 박승국신경숙차재환임윤대김지연김홍석김연권최한나장훈신정훈
    • C02F1/469C02F3/30B01D61/00
    • C02F1/469B01D61/00C02F3/30
    • 본발명은영양염류를제거하기위한하폐수고도처리기술에관한것으로, 더욱구체적으로는무산소조-막분리호기조로구성된하수고도처리공정후단에축전식탈염조(CDI장치)를설치해질산화된질소를전기적으로흡착하여처리수를생산하고, 농축된질산성질소를무산소조로반송시켜처리하도록구성된하수고도처리시스템및 그방법에관한것이다. 본발명은무산소조(100), 막분리호기조(200), 축전식탈염조(300)를포함하는하수고도처리시스템을제공한다. 또한본 발명은상기무산소조(100)는담체를포함하여구성되어있고, 막분리호기조(200)는호기조(210), 막분리조(220)를포함하여구성되어있는것에특징이있는하수고도처리시스템을제공한다. 또한본 발명은상기축전식탈염조(300)는반송장치를구비하여무산소조(100)에 CDI 농축수를반송하는것에특징이있는하수고도처리시스템을제공한다. 또한본 발명은유입수가무산소조(100)로유입되어무산소조로처리되는공정(제1공정), 상기무산소조를거친처리수가막분리호기조(200)로유입되어처리되는공정(제2공정), 상기막분리호기조(200)를거친처리수가축전식탈염조(300)로유입되어축전식탈염공정(제3공정)을포함하는하수고도처리방법을제공한다. 또한본 발명은상기무산소조로처리되는공정은담체가포함되는무산소조로처리되는공정이고, 상기막분리호기조(200)의처리공정은호기조공정및 막분리조공정이포함되고, 상기축전식탈염공정(제3공정)은무산소조(100)에 CDI 농축수를반송하는공정이포함된것을특징으로하는하수고도처리방법을제공한다.
    • 本发明涉及一种用于去除营养盐的先进废水处理技术。 更具体地,本发明提供了一种先进的废水处理系统,其包括厌氧罐(100),膜分离好氧罐(200)和电容去离子罐(300)。 此外,本发明的厌氧罐(100)包括载体; 膜分离好氧罐(200)包括需氧罐(210)和膜分离罐(220); 并且电容去离子罐(300)具有通过电容去离子(CDI)将冷凝水转移到厌氧罐(100)中的转移装置。
    • 10. 发明公开
    • 미생물연료전지를 이용하여 하폐수의 유기물 및 질소를 동시에 제거하는 하폐수처리 방법
    • 使用微生物燃料电池同时去除废水中的有机物和氮的废水处理方法
    • KR1020150094264A
    • 2015-08-19
    • KR1020140015332
    • 2014-02-11
    • 한국수자원공사주식회사 태영건설주식회사 한화건설
    • 김지연김병군서인석김홍석김연권유재철최한나장훈신정훈신경숙차재환임윤대
    • C02F3/30C02F1/44C02F1/46
    • C02F3/30C02F1/44C02F1/46
    • 본 발명은 미생물연료전지를 이용하여 하폐수의 유기물 및 질소를 동시에 제거하는 하폐수처리 방법에 관한 것으로서, 미생물연료전지의 산화반응조로 유입된 하폐수의 유기물이 산화전극에 부착되어 있는 미생물에 의해 산화되어 유기물의 일부를 제거하는 단계(단계 1); 상기 유기물이 일부 제거된 하폐수를 분리막반응조(MBR)로 공급하여 하폐수 내의 유기물 제거 및 암모니아성 질소를 질산성 질소로 변환시키는 단계(단계 2); 상기 질산성 질소가 포함된 하폐수를 탈산소조로 공급하여 상기 하폐수에 포함된 용존산소를 저감시키는 단계(단계 3); 및 상기 용존산소가 저감된 하폐수를 미생물연료전지의 환원반응조로 공급하여 환원전극에 부착되어 있는 미생물에 의해 하폐수 내의 질산성 질소를 제거하는 단계(단계 4); 를 포함하는 것을 기술적 특징으로 하며, 내부에 메디아(Media)가 구비된 탈산소조를 이용하여 용존산소를 저감시킴으로 질소의 처리효율을 높인 장점이 있으며, 산화전극 및 환원전극을 격자모양으로 형성하여 전극면적 및 분리막 면적을 매우 크게 함으로 미생물연료전지의 효율을 향상시켰으며, 스택킹(stacking)이 용이한 구조로 설치되어 부지면적 축소 및 운영관리가 용이한 장점이 있다.
    • 本发明涉及使用微生物燃料电池同时去除废水中的有机物和氮的废水处理方法。 该方法包括以下步骤:通过附着在氧化电极上的微生物去除进入微生物燃料电池的氧化反应室的废水中的一部分有机物质(步骤1)。 将部分除去的有机物的废水供应到膜反应器(MBR)中以除去废水中的有机物质并将废水中的铵氮转化成硝态氮(步骤2); 将具有硝酸盐氮的废水供应到脱氧室以减少溶解在废水中的氧(步骤3); 并将还原溶解氧的废水供应到还原反应室,以便通过附着在还原电极上的微生物除去亚硝酸盐氮(步骤4)。 本发明使用包含介质的脱氧室来降低溶解氧,从而提高氮处理效率。 本发明还形成了电极形式的氧化电极和还原电极,以显着延长电极面积和膜面积,从而提高微生物燃料电池的效率。 氧化电极和还原电极具有易于堆叠的结构,以减少焊盘面积并容易地保持。