본 발명은 목적 물질의 제거에 활용 가능한 복합체에 관한 것으로서, 본 발명의 금속-Im 복합체는 금속 및 하기 화학식 1로 표시되는 트리에톡시-3-(2-이미다졸린-1-일)프로필실란을 포함하며, [화학식1] 상기 금속-Im 복합체의 제조방법으로서, 용매에 금속 전구체를 첨가하여 용해시키는 단계; 상기 용해된 금속 전구체 수용액에 상기 화학식 1로 표시되는 트리에톡시-3-(2-이미다졸린-1-일)프로필실란을 첨가하여 금속-Im 복합체를 제조하는 단계; 및 상기 금속-Im 복합체를 냉각 및 건조하는 단계;를 포함한다.
본 발명은 탄산칼슘 결정의 제어방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 배연 탈황석고를 암모니아 용액에 넣고 용해시키는 단계; 상기 배연 탈황석고가 용해된 암모니아 용액에 이산화탄소를 공급하여 탄산염화 반응시킨 후 여과시키는 단계; 및 상기 여과된 액체에 에탄올을 첨가하여 탄산칼슘을 침전시키는 단계;를 포함하고, 상기 암모니아 농도 및 에탄올의 첨가량에 따라 탄산칼슘 결정이 칼사이트, 바테라이트 또는 아라고나이트로 형성되는 것을 특징으로 하는 탄산칼슘 결정의 제어방법에 관한 것이다.
본 발명은 칼사이트 결정의 고순도 탄산칼슘의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 암모니아 용액에 배연 탈황석고를 넣고 교반한 후 폴리아크릴산을 첨가하여 슬러리를 제조하는 단계; 상기 제조된 슬러리에 이산화탄소를 공급하여 탄산염화 반응시키는 단계; 및 상기 탄산염화 반응 후 여과공정으로 불순물을 제거하고 용액을 정치시켜 칼사이트 결정의 탄산칼슘을 침전시키는 단계;를 포함하는 칼사이트 결정의 고순도 탄산칼슘의 제조방법에 관한 것이다.
본 발명은 직접 탄산염화 반응을 이용한 고순도 탄산칼슘의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 배연 탈황석고를 건조시킨 후 암모니아 용액에 용해시키는 단계; 상기 배연 탈황석고가 용해된 암모니아 용액에 이산화탄소를 공급하여 탄산염화 반응시킨 후 여과하는 단계; 및 상기 여과된 액체를 정치시킨 후 침전된 탄산칼슘을 여과하는 단계를 포함하는 직접 탄산염화 반응을 이용한 고순도 탄산칼슘의 제조방법에 관한 것이다.
본 발명은 배연 탈황석고로부터 바테라이트의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 배연 탈황석고를 암모니아 용액에 혼합한 후 슬러리를 제조하는 단계; 상기 슬러리에 이산화탄소를 공급하여 탄산염화 반응시킨 후 여과하는 단계; 및 상기 여과된 용액에서 탄산칼슘을 침전시킨 후 여과하는 단계를 포함하고, 상기 탄산염화 반응은 상기 슬러리의 pH를 9.0 이상으로 조절하여 수행되는 것을 특징으로 하는 배연 탈황석고로부터 바테라이트의 제조방법에 관한 것이다.
CO2 포집 중간 생성물을 이용한 탈황 석고의 탄산화 반응으로부터의 순수 방해석 합성 방법에 대해서 개시하며, 상기 방법은, (A) 암모니아수를 준비하는 단계; (B) 상기 암모니아수에 미리 포집하여 둔 이산화탄소를 폭기하여 제 1 혼합 용액을 형성하는 단계; (C) 상기 (B) 단계에서 얻은 제 1 혼합 용액에 탈황 석고를 투입하여 제 2 혼합 용액을 형성하는 단계; (D) 상기 제 2 혼합 용액을 필터링하는 단계; (E) 상기 (D) 단계에서, 필터링된 제 2 혼합 용액으로부터 순수 방해석을 분리하는 제 1 분리 단계; 및 (F) 제 2 혼합 용액을 증발시켜 유안을 얻는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 탄산염 제조 및 이산화탄소의 저감을 위한 해수담수화 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 해수담수화 시스템은 해수담수화 공정으로부터 발생한 농축염수 내의 용존 금속이온을 이산화탄소와 반응시킴으로써 간단하고 경제적으로 탄산염을 생성하고 이산화탄소를 저감하며, 농축염수와 배출수의 염도차를 이용하여 전력을 생성하는 효과가 있다.
제지공정 중에 배출되는 이산화탄소와 제지 공정수를 활용한 탄산염광물 추출 시스템 및 이를 이용한 탄산염광물 추출 방법을 개시한다. 상기 제지공정 중에 배출되는 이산화탄소와 제지 공정수를 활용한 탄산염광물 추출 시스템은 제지공정에서 발생된 폐가스를 제공받아 미세먼지를 제거하는 분진 여과부(110); 상기 분진 여과부(110)에서 상기 미세먼지가 제거된 폐가스를 제공받아, 이산화탄소를 포집하는 이산화탄소 포집 처리부(120); 염기성 용액 및 포집된 이산화탄소를 공급받아 이산화탄소 마이크로 버블을 생성하는 이산화탄소 마이크로 버블 생성부(130); 상기 이산화탄소 마이크로 버블 및 칼슘이온이 함유된 제지 공정수를 제공받아 상기 제지 공정수 내의 칼슘이온 및 마그네슘 이온과 탄산화반응을 통해 탄산염광물을 생성하는 탄산염광물 반응조(140); 상기 제지 공정수 내의 상기 탄산염광물이 침전되는 탄산염광물 침전조(160); 및 상기 분진 여과부(110), 이산화탄소 포집 처리부(120), 이산화탄소 마이크로 버블 생성부(130) 및 탄산염광물 반응조(140)의 구동을 제어하는 제어부(300)를 포함한다.
본 발명은 이산화탄소 마이크로버블을 이용한 CO2를 저감시키는 것을 목적으로 하는 이산화탄소의 탄산염 광물화방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 칼슘이온을 포함하는 화합물을 현탁액으로 제조한 후 염기성 용액을 첨가하는 단계; 및 상기 현탁액과 염기성 용액의 혼합용액 및 이산화탄소를 마이크로버블 발생장치에 공급하여 이산화탄소 마이크로버블을 발생시키고 상기 혼합용액과 반응시키는 단계를 포함하는 이산화탄소 마이크로버블을 이용한 이산화탄소의 탄산염 광물화방법에 관한 것이다.
산업시설 배기가스 중 이산화탄소를 저감시키기 위한 이산화탄소 저감 시스템 및 이를 이용한 탄산칼슘 제조방법을 개시한다. 산업시설 배기가스 중 이산화탄소를 저감시키기 위한 이산화탄소 저감 시스템은 산업시설에서 배출되는 배기가스 내의 미세먼지를 제거하는 분진 여과부(100); 칼슘이온이 함유된 현탁액과 염기성 용액이 혼합된 혼합용액을 저장하는 혼합용액 저장부(120); 상기 혼합용액을 제공받아 고속으로 분사시키는 분사부(130); 상기 미세먼지가 제거된 상기 배기가스를 제공받아, 이산화탄소 마이크로 버블을 생성하는 마이크로 버블 발생부(140); 상기 분사부(130)에서 분사된 혼합용액과 상기 이산화탄소 마이크로 버블을 1차 탄산화 반응시키는 제1 반응조(150); 상기 제1 반응조(150)에서 상기 이산화탄소 마이크로 버블과 반응한 혼합용액과 상기 이산화탄소 마이크로 버블을 2차 탄산화 반응시키는 제2 반응조(160); 상기 제2 반응조(160)에서 2차 탄산화 반응된 혼합용액 내에 생성된 탄산칼슘과 혼합용액을 분리하는 회수부(170); 상기 회수부(170)에서 제공된 탄산칼슘을 크기 별로 선별하는 선별부(180); 및 크기 별로 선별된 상기 탄산칼슘을 저장하는 저장부(190)를 포함한다.
본 발명은 고순도의 탄산염 광물화방법에 관한 것으로 더욱 구체적으로, 알칼리토금속을 포함하는 화합물에 탈이온수를 첨가하여 현탁액으로 제조하는 단계; 상기 제조된 현탁액에 염기성 용액을 첨가한 후 여과하는 단계; 상기 여과된 용액에 이산화탄소 마이크로버블을 공급하는 단계; 및 상기 여과공정으로 얻어진 여과물에 탈이온수를 첨가한 후 여과하는 단계;를 포함하고, 상기 여과된 용액에 이산화탄소 마이크로버블을 공급하고 상기 여과물에 탈이온수를 첨가한 후 여과하는 단계를 반복적으로 수행하는 것을 특징으로 하는 고순도의 탄산염 광물화방법에 관한 것이다.
본 발명은 CO2 저감을 위한 탄산염광물화 반응의 부산물인 탄산염 광물의 입도 및 비표면적 제어방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 칼슘이온을 포함하는 화합물을 현탁액으로 제조한 후 염기성 용액을 첨가하는 단계; 및 상기 현탁액과 염기성 용액의 혼합용액 및 이산화탄소를 마이크로버블 발생장치에 공급하여 이산화탄소 마이크로버블을 발생시키고 상기 혼합용액과 반응시키는 단계를 포함하고, 상기 현탁액에서의 칼슘이온(Ca2+)의 농도에 대한 염기성 용액의 수산화이온(OH-)의 농도의 비를 1~2로 조절하는 것을 특징으로 하는 탄산염 광물의 입도 및 비표면적 제어방법에 관한 것이다.