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    • 1. 发明公开
    • 미생물 연료전지를 이용한 신재생 에너지의 저장 및 사용 장치 제조 방법
    • 使用微生物燃料电池制造用于储存和使用可再生能源的设备的方法
    • KR1020170031352A
    • 2017-03-21
    • KR1020150128739
    • 2015-09-11
    • 알엠텍 주식회사
    • 최찬수
    • H01M8/16H01M4/86H01M16/00C12N1/20
    • Y02E60/527Y02P70/56
    • 본발명은태양광과같은신재생에너지발전시스템을유기물폐수와중금속폐수를이용한미생물연료전지시스템과연결하여전기의발전과저장을획기적으로개선한새로운신재생에너지발전시스템에관한것이다. 본발명에따르면전자수용체로서 Cr(VI)의강력한환원에너지준위와전자전달반응속도에힘 입은 Cr(VI)-MFC의경우처럼 800 ppm Cr(VI) 농도만가지고도비슷한시스템의세계문헌자료에비하여거의 15 배에달하는극대전력의향상에힘 입어 Co, Ce, SO, Mn, MnO, NiO이나 VO와같은높은환원전위의중금속의선택으로성능은획기적으로향상되었다. Cr(VI)-MFC를예로들면환원전극실의방전물질은 Cr(III)인데이를육가크롬으로산화하여지속적으로공급회전하여전지는태양광발전의거의영구적인저장시스템으로사용이가능함과동시에유기물폐수가처리된다. 본발명에서의이러한새로운고성능의전력생산과태양광발전의저장시스템연계장치는국내외발명의예가없기때문에신재생에너지연계사용의새로운패러다임을제공한다. 따라서충전과방전만가능한기존저장시스템에비하여유기물폐수처리와함께전기생산이라는새로운장점이있다. 중금속재생시스템과연계된미생물전지의에너지재생시스템도가능하며, 복합중금속이온으로오염된중금속폐수도사용이가능하다.
    • 本发明连接的可再生能源发电系统,如太阳光线,并使用有机物质和重金属的废水流出物中的新的可再生能源发电系统,其显着地提高发电和电力存储在微生物燃料电池系统。 根据本发明,与具有强还原能级Cr(VI)作为电子受体和电子传输速率的Cr(VI)-MFC相比, 由于高达最大功率的几乎15更好,因为钴,铈,SO,锰,MnO的,重金属,例如以NiO或VO的高还原电位的选择次数的增加被显著增强。 铬(VI)还原电极克失望放电材料引入 - 板式reulye为Cr(III)由该旋转印出通过用六价铬电池的氧化在同一时间的浪费水和有机材料是可能的,以使用尽可能少的永久存储系统,用于太阳能发电连续地供给 据处理。 连接装置本发明的存储系统eseoui发电和这种新的高性能太阳能功率和提供用于联系在一起,因为国内发明的一个实例的可再生能源的一个新的范例。 因此,与只能充电和放电的现有存储系统相比,电力生产和有机废水处理具有新的优势。 也可以使用与重金属再生系统相连的微生物细胞能量回收系统,也可以使用被复杂重金属离子污染的重金属废水。
    • 4. 发明公开
    • 혼합형 산화환원 흐름 배터리에 의한 신재생에너지의 저장 및 사용장치 제조방법
    • 混合氧化还原液流电池存储和使用可再生能源
    • KR1020170142753A
    • 2017-12-28
    • KR1020160076793
    • 2016-06-20
    • 알엠텍 주식회사
    • 최찬수
    • H01M8/18H01M8/16
    • Y02P70/56
    • 본발명은태양광과같은신재생에너지발전시스템에서나오는불규칙적인전력을산화환원흐름배터리(Redox Flow Battery; RFB)의대용량저장특성과일단저장된전력의안정된방전특성을이용하기위하여전력의획기적인이용률을성취하는데적용할수 있다. 전력과에너지의확장을위하여는단위셀들을적층으로쌓아야하는데바이폴라방법을이용하는것이바람직하다. 또한수용액계와비수용액계에서전자전달능력과같은전기화학적인특성이뛰어난최소두 가지이상의산화환원쌍의환원전위가낮고높은두 그룹의활물질을산화전극실과환원전극실에함유하여야하는데본 발명에서는산화전극실과환원전극실에환원전위의두 그룹의구별이없이두 가지쌍 이상의활물질의혼합전해질을같은농도로공히사용하는방법을취하여고성능을성취하고있다. 이렇게양 전극실에같은용액을사용하게되면산화환원물질들이전부용액상태로존재하는최선의조건에서는확산에의한두 전극실의활물질의섞임현상을방지할수가있어전지의용액교환에의한직접방전을막아서가용전력의손실을극소화할수가있다. 충전시산화환원물질의결정화에의한농도의변경이있는경우에도방전물질은충전초기의물질의액상태를회복하기때문에장기간방전시에도섞임현상을최소화하는효과를볼 수있다. 본발명은이러한전지속의물질전달메카니즘자체를조절을통하여전지의분리막의사용가능경지를확장하는결과를초래하여산화환원흐름배터리의저렴화, 경량화, 내구화를가져옴으로써막대한경제적이점의기회를모색하였다. 이혼합전해질의사용은여러가지산화환원물질이혼재한중금속폐수까지도사용할수 있게함으로써자원이용의지평을넓혔다. 전지의적층에서는적층을구성하였을때 누액현상이발생하면전지의성능과내구성을절하하고전해액의손실을일으키는악재가되고있다. 본발명에서는오링을사용하고적층의층 재료를몰딩화함으로써누액현상을철저히막아고전압과고전류를성취하고나아가고에너지화를실현하여전기에너지의저장능력을획기적으로개선한새로운신재생에너지발전저장시스템에관한것이다. 본발명에따르면마이너스전극실에는 Cr(Ⅲ)EDTA/Cr(Ⅱ)EDTA(-0.9 V), Zn/Zn(-0.76 V), Fe/Fe(-0.44 V), V/V(-0.26 V), S/S(-0.48 V), MV/MV(-0.45 V), 혐기성미생물(-0.3 V), 플러스전극실에는Fe/Fe(0.77 V), Fe(Ⅲ)EDTA/Fe(Ⅱ)EDTA(0.12 V), Mn/Mn(1.51 V), MnO/MnO(0.56 V), Co/Co(1.92 V), Br/2Br(1.09 V), Ag/Ag(0.80 V)들과높로낮은환원전압그룹들이주요전자전달작용을하나이들은적당한혼합용액으로목적에따라제조할수 있다. 이들혼합되어있는이온들중에는전극에석출되어촉매역할을하여전지의효율을향상시키는효과를기대할수 있다. 용액에서전기장하에서이온의이동을높혀서전기전도도를높이유지하기위하여지지전해질을사용하고 pH를일정하게유지하기위하여전해질을완충액으로준비한다. 본발명에서는 pH가극단적으로낮아서전지의구성재료들의부식에의한작동장애를막을수 있는 pH의범위를사용할수 있는조건을제시했다. 활물질로서 1 M Zn/1 M Fe의혼합의 0.4 L의예에서는이론최대전력밀도는에너지밀도는 2 셀적층배터리의개방회로전압 4.25 V를이용하면 227.8 Wh/L로계산이되고 20 옴의방전의평균전압 2.02 V를사용하면에너지밀도는 108.3 Wh/L를얻게된다. 이론적용량은 21.4 Ahr으로계산이된다. 이는같은농도의경우도바나듐산화환원흐름배터리와용량은같더라도이론에너지밀도는거의 2 배이상높은것으로계산이되기때문에같은농도의높은환원전위의중금속의선택으로성능은획기적으로향상되었다. 본발명에서의이러한혼합전해질형의새로운고성능의산화환원흐름배터리(RFB)의전력저장과태양광발전이나유휴전력의저장시스템연계장치는국내외발명의예가없기때문에신재생에너지연계사용의새로운패러다임을제공한다. 한편, 혐기성미생물을마이너스극의주요활물질로의사용은일반산화환원흐름배터리가충전과방전만가능한기존저장시스템에비하여유기물폐수처리와함께전기생산이라는새로운장점이있다. 중금속재생시스템과연계된미생물전지의에너지재생시스템도가능하며, 복합중금속이온으로오염된중금속폐수도사용이가능하다.
    • 本发明不规则功率减小液流电池氧化出来的可再生能源发电系统,如太阳光的;功率的突破利用采取(氧化还原液流电池RFB)医疗容量存储特性的优点,并结束存储的功率的稳定的放电特性 可以应用来实现。 为了扩大功率和能量,优选使用双极法将单元电池堆叠成堆叠结构。 在本发明中进一步氧化,以被包含在含水体系侘基于水的电子传递能力的电化学性能优异的至少低,并且是两个或氧化还原对两组还原电极室的更还原电位高的电极室氧化物活性物质,如在 通过使用具有相同浓度的两对或更多对活性材料的混合电解质而不区分电极室和还原电极的两组,可以实现高性能。 这将是一个解决方案,如在最佳状态为氧化还原物质存在于整个溶液它被设计成防止一个或两个电极混合破碎的活性材料,所述扩散阻挡由所述电池的溶液交换的直接放电的现象正电极腔室 可用功率的损失可以被最小化。 在出料时,有引起的氧化还原物质的电荷可以被回收的结晶浓度的变化,因为电荷原料的液态看到最小化混合现象即使在很长一段时间的放电的效果。 本发明已寻找到导致通过这些细胞在所述材料传送机构本身的控制延伸的细胞膜的连接状态,使所述jeoryeomhwa,重量轻,减少液流电池氧化物的化学耐久性显著经济优势的机会 。 离婚电解质的使用扩大了资源利用的范围,允许使用各种氧化还原物质以及来自离婚地区的重金属废水。 在电池的层压中,当进行层压时,电池的性能和耐久性降低并且电解质损失。 在本发明中,采用O型圈并模压层压层材料,完全防止漏电现象的新型可再生能源发电与存储系统,实现了高电压,高电流, 它涉及。 Cr是在根据本发明的负极室(Ⅲ)EDTA /铬(Ⅱ)EDTA(-0.9 V),锌/锌(-0.76 V),铁/铁(-0.44 V),V / V(-0.26 V ),S / S(-0.48 V),MV / MV(-0.45 V),厌氧细菌(-0.3 V),正电极腔室,所述的Fe / Fe的(0.77 V),铁(ⅲ)EDTA / Fe的(ⅱ) (0.12V),Mn / Mn(1.51V),MnO / MnO(0.56V),Co / Co(1.92V),Br / 2Br 还原电压基团具有主要的电子传输效应,但它们可以根据目的用合适的混合溶液制备。 在这些混合离子中,可以预期在电极上沉淀的效果并且起催化剂的作用以提高电池的效率。 为了保持电场下溶液中的离子电导率高以保持电导率,使用电解质并且用缓冲剂制备电解质以保持pH恒定。 在本发明中,已经提出了可以防止由于低pH值电荷引起的电池构成材料的腐蚀而导致操作失败的pH范围。 作为活性材料,1M的Zn / 1M的Fe uihon协议0.4L的uiye理论最大功率密度是使用4.25伏的第二小区层叠电池的开路电压计算到227.8瓦/ L的能量密度的平均值的20欧姆放电 使用2.02V的电压,能量密度为108.3Wh / L。 理论容量计算为21.4 Ahr。 这是重金属,如在相同浓度的钒氧化还原液流电池和容量的,即使它们具有相同的理论能量密度被计算为高于大约两倍的性能显著改善的情况下的浓度的高还原电位的选择。 本发明eseoui还原液流电池(RFB)的类型的电力存储和太阳能发电或空闲蓄电系统连接装置的提供了一种用于使用,因为一国内本发明的示例相关联的可再生能源中的新范例的新型高性能氧化的这种混合电解质 的。 在另一方面,在负极的主活性材料中使用厌氧微生物的具有新发电与有机废水处理比传统的蓄电池系统具有降低的流动一般可氧化仅充放电的优点。 也可以使用与重金属再生系统相连的微生物细胞能量回收系统,也可以使用被复杂重金属离子污染的重金属废水。