WO2016159531A1 - 격자형 삼투압장치 - Google Patents

격자형 삼투압장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016159531A1
WO2016159531A1 PCT/KR2016/002320 KR2016002320W WO2016159531A1 WO 2016159531 A1 WO2016159531 A1 WO 2016159531A1 KR 2016002320 W KR2016002320 W KR 2016002320W WO 2016159531 A1 WO2016159531 A1 WO 2016159531A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lattice
brine
fresh water
pressure
osmosis
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/002320
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김동국
추고연
여정구
서용석
Original Assignee
한국에너지기술연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국에너지기술연구원 filed Critical 한국에너지기술연구원
Publication of WO2016159531A1 publication Critical patent/WO2016159531A1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis

Definitions

  • the present invention relates to a lattice type osmotic pressure device, and more particularly, by generating an osmotic pressure between fresh water and brine, or by applying a pressure to the salt water side to form a skeleton with a lattice support capable of salt osmosis, thereby reducing the apparatus cost.
  • the present invention relates to a lattice type osmotic device that can increase the processing capacity while occupying a small space.
  • Hydroelectric power generation, wind power generation, solar power generation, etc. have been actively studied by the existing power generation using renewable energy, but there are disadvantages of large space constraints, unstable power production, and low power generation efficiency.
  • marine renewable energy sources include ocean temperature difference, wave power, tidal power, and salinity development. Power generation technology using wave power, tidal power, and ocean temperature difference has been progressed a lot, but research on salinity power generation has not been relatively conducted.
  • Salinity development includes various technologies such as pressure-retarded osmosis (PRO), reversed electrodialysis (RED), capacitive method (CM), absorption refrigeration cycle (ARC), and solar pond (SP), but the cost of equipment is high. The lack of high production efficiency compared to device size is the biggest problem for commercialization.
  • PRO pressure-retarded osmosis
  • RED reversed electrodialysis
  • CM capacitive method
  • ARC absorption refrigeration cycle
  • SP solar pond
  • Patent Document 1 Korean Patent No. 10-1233295
  • the purpose of achieving the above object is to generate osmotic pressure between fresh water and brine, or to form a skeleton by lattice support that can be salt osmosis by applying pressure to the brine side, thereby reducing the apparatus cost and taking up a small space.
  • An object of the present invention is to provide a lattice type osmosis device capable of expanding the processing capacity.
  • the present invention for achieving the above object is formed in the axial direction, the liquid crystal permeable wall made of fresh water moves, the cross-sectional shape having a plurality of channels of the grid support having a lattice structure; And a salt water flow passage having a separator disposed in contact with the inner wall of at least one of the channels of the lattice support and having water permeable therethrough.
  • the lattice support may be made of zeolite, ceramic, or a polymer material.
  • zeolite aluminum oxide, silicon oxide, silicon carbide, silicon nitride, or the like may be used, and as the polymer material, plastic, polymer fiber, or the like may be used.
  • the cross-sectional shape of the channel is characterized in that consisting of a circular or polygonal.
  • Another invention the above-described lattice osmosis apparatus; Freshwater supply means for supplying freshwater to the freshwater flow path without the grid support or separator of the electrode structure; Brine supply means for supplying brine to the brine flow path of the electrode structure; And a turbine generator configured to generate electricity by the mixed solution discharged from the lattice-type osmosis apparatus.
  • the salt water supply means and the fresh water supply means is characterized in that the salt water pressure pump and fresh water pressure pump.
  • a pressure exchanger for increasing the pressure of the brine or fresh water supplied to the lattice osmosis system by using the pressure of the mixed solution discharged from the lattice osmosis system may be disposed in front of the lattice osmosis system.
  • the lattice type osmotic pressure device By using the lattice type osmotic pressure device according to the present invention, it is possible to maximize the PRO power generation efficiency by lowering the device cost and expanding the processing capacity while occupying a small space.
  • the lattice-type osmosis apparatus may be utilized for reverse osmosis by applying pressure to the brine side.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a lattice type osmotic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a lattice osmosis apparatus using the lattice osmosis apparatus of FIG. 1.
  • 'saline' is a solution having a salt concentration of 35,000 mg / L or more, which is the salt concentration of seawater
  • 'base' is a solution having a salt concentration of about 1,000 to 10,000 mg / L
  • 'Freshwater' refers to a solution with a salt concentration of 0 to 1,000 mg / L. This is classified by the US Geological Survey according to the salt concentration.
  • a solution containing salt supplied for power generation is called brine
  • a solution having a relatively low concentration compared to salt or no salt for power generation is referred to as fresh water
  • the supplied brine and fresh water The solution that generates electricity and moves out of it is called brackish water, so the brackish water has a concentration of ions less than that of brine and greater than that of fresh water.
  • the core of the present invention is to use a lattice type osmotic device using a lattice support in place of a general PRO module that generates a pressure difference by osmotic pressure in a general PRO process.
  • a lattice type osmotic device using a lattice support in place of a general PRO module that generates a pressure difference by osmotic pressure in a general PRO process.
  • the contact area between the brine and fresh water can be greatly increased.
  • it can also be utilized for reverse osmosis by applying pressure to the brine side.
  • reference numeral 150 denotes a lattice type osmotic pressure device 150 according to the present embodiment.
  • the grating osmosis device 150 is formed in the axial direction elongated, the liquid penetrating wall, the fresh water moves, the cross-sectional shape having a plurality of channels of the grid support 152 and the at least one channel in the inner wall in the grid It comprises a brine flow path 156 having a separator 154 disposed to abut and permeate water.
  • the lattice supporter 152 may be made of zeolite, ceramic, or a polymer material having good liquid permeability.
  • ceramic material aluminum oxide, silicon oxide, silicon carbide, silicon nitride, or the like may be used, and as the polymer material, plastic, polymer fiber, or the like may be used.
  • the lattice supporter 152 is a lattice-shaped structure in which a plurality of channels having a rectangular cross section are formed. The channel may be formed in a circle or polygon other than a rectangle.
  • the separation membrane 154 may use a known separation membrane, and should be able to selectively permeate only water.
  • brine flow path 156 may be installed in all of the channels of the grid support 152, only a part of the brine flow path 156 may be installed, and the rest may be allowed to flow fresh water. As a result, freshwater flow paths can be formed.
  • the brine and fresh water pressurized by the pressure exchanger 102 are respectively supplied to the brine flow path 156 and the grid support 152 through the respective brine supply line 140 and the fresh water supply line 142. At this time, when there is a fresh water flow path in the lattice-type osmotic pressure device 150, fresh water may also be supplied to the fresh water flow path.
  • the moisture in the fresh water penetrates the separator 154 to increase the pressure of the brine passage 156.
  • brine which is a mixed solution of brine and fresh water having an increased pressure
  • the power supply supply line 148 and the backlash supply line 136 are discharged from the brackish water supply line 144.
  • the backlash supply line 136 is connected to the pressure exchanger 102
  • the power supply supply line 148 is connected to the turbine 110 of the turbine generator 106.
  • the mixed solution supplied to the pressure exchanger 102 raises the pressures of the brine and fresh water, respectively, and is discharged through the backlash discharge line 134.
  • the mixed solution passing through the turbine 110 is discharged to the turbine discharge line (138).
  • the turbine 110 has a turbine generator 112 is installed to produce the electricity by converting the mechanical energy generated by the turbine 110 into electrical energy.
  • the turbine generator 106 includes the turbine 110 and the turbine generator 112.
  • a freshwater pressure pump 116 and a saltwater pressure pump 114 are installed in the freshwater supply line 142 and the brine supply line 140 between the pressure exchanger 102 and the grid osmosis device 150, respectively. Can be. At this time, the freshwater pressure pump 116 may be omitted.
  • the fresh water pressure pump 116 and the salt water pressure pump 114, the pressure of the salt water channel 152 is set higher than the pressure of the fresh water channel 154, the pressure difference is at least an anion of the RED module 104 It should be smaller than the allowable pressure of the exchange membrane 126.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

본 발명은 담수와 염수 사이에서 삼투압을 발생시킬 수 있는 격자지지체로 골격을 이루는 것에 의해, 장치비용을 낮추고 작은 공간을 차지하면서도 처리용량을 확대시킬 수 있는 격자형 삼투압장치에 관한 것으로, PRO 발전효율을 극대화할 수 있다. 또, 상기 격자지지체는 염수 측에 압력을 가해 염삼투용으로 활용하는 것도 가능하다.

Description

격자형 삼투압장치
본 발명은 격자형 삼투압장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 담수와 염수 사이에서 삼투압을 발생시키거나, 염수 측에 압력을 가해 염삼투할 수 있는 격자지지체로 골격을 이루는 것에 의해, 장치비용을 낮추고 작은 공간을 차지하면서도 처리용량을 확대시킬 수 있는 격자형 삼투압장치에 관한 것이다.
최근 화석연료 가격의 계속적인 상승과, 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고로 인하여, 기존의 화석연료 및 원자력에만 의존하던 전력생산방식의 탈피가 요구되고 있다.
기존의 신재생에너지를 이용한 전력생산으로 수력발전, 풍력발전, 태양열발전 등이 활발히 연구되었지만, 공간적인 제약이 크고, 전력생산이 안정적이지 못하며, 발전효율이 떨어진다는 단점이 있다.
새로운 신재생에너지원으로서 해양에너지에 관심이 집중되고 있으며, 해양 신재생에너지원으로 해양온도차, 파력, 조력 및 염도차 발전이 있다. 파력, 조력 및 해양온도차를 이용한 발전기술은 많은 발전이 진행된 반면 염도차 발전에 대해서는 상대적으로 연구가 진행되지 못한 실정이다.
염도차 발전으로는 PRO(pressure-retarded osmosis), RED(reversed electrodialysis), CM(capacitive method), ARC(absorption refrigeration cycle), SP(solar pond) 등의 다양한 기술이 개발되어 있지만, 장치비용이 높으며 장치 크기에 비하여 생산효율이 높지 않은 것이 상용화에 가장 큰 문제이다.
<선행기술문헌>
(특허문헌 1) 한국특허 제10-1233295호
상술한 목적을 달성하기 위한 목적은, 담수와 염수 사이에서 삼투압을 발생시키거나, 염수 측에 압력을 가해 염삼투할 수 있는 격자지지체로 골격을 이루는 것에 의해, 장치비용을 낮추고 작은 공간을 차지하면서도 처리용량을 확대시킬 수 있는 격자형 삼투압장치를 제공하는 데에 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 축방향으로 길게 형성되고, 액체침투성 벽체로 이루어져 담수가 이동하고, 복수의 채널을 가지는 단면형상이 격자구조인 격자지지체; 및 상기 격자지지체의 채널 중 하나 이상에 내벽에 맞닿도록 배치되어 물을 투과시키는 분리막을 가지는 염수유로를 포함하는 것을 특징으로 하는 격자형 삼투압장치이다.
상기 격자지지체는, 제올라이트, 세라믹, 또는 고분자 물질로 이루어질 수 있다. 상기 세라믹 재료로는 산화알루미늄, 산화규소, 탄화규소, 질화규소 등을 사용할 수 있으며, 상기 고분자 물질로는, 플라스틱, 고분자 섬유 등을 사용할 수 있다.
또, 상기 채널의 단면형상은 원형 또는 다각형으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
또 다른 발명은, 상술한 격자형 삼투압장치; 상기 전극구조체의 격자지지체 또는 분리막이 설치되지 않은 담수유로에 담수를 공급하는 담수공급수단; 상기 전극구조체의 염수유로에 염수를 공급하는 염수공급수단; 및 상기 격자형 삼투압장치에서 배출되는 혼합용액에 의해 전기를 발생시키는 터빈발전부를 포함하는 삼투압 발전장치이다.
상기 염수공급수단과 상기 담수공급수단은 염수가압펌프와 담수가압펌프인 것을 특징으로 한다.
또, 상기 격자형 삼투압장치에서 배출되는 혼합용액의 압력을 이용하여 상기 격자형 삼투압장치에 공급되는 염수 또는 담수의 압력을 상승시키는 압력교환기가 상기 격자형 삼투압장치의 전단에 배치될 수 있다.
본 발명에 따른 격자형 삼투압장치를 이용하는 것에 의해, 장치비용을 낮추고 작은 공간을 차지하면서도 처리용량을 확대시켜서 PRO 발전효율을 극대화할 수 있다.
또, 상기 격자형 삼투압장치은 반대로 염수 측에 압력을 가하여 역삼투용으로 활용하는 것도 가능하다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 격자형 삼투압장치의 단면도이다.
도 2은 도 1의 격자형 삼투압장치를 이용한 격자형 삼투압장치의 개략도이다.
이하, 본 발명을 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 하기의 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하며, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.
일반적으로, '염수’라 칭함은 염의 농도가 해수의 염(salt) 농도인 35,000 ㎎/L 이상을 가지는 용액이며,‘기수’라고 칭함 염 농도가 1,000∼10,000 ㎎/L 정도를 가진 용액이며, ‘담수’라 칭함은 염 농도가 0∼1,000㎎/L를 가진 용액을 뜻한다. 이는 미국 지질조사소에서 염의 농도에 따라 수질을 분류한 것이다.
다만, 본 발명에서는 발전을 위해 공급되는 염이 포함된 용액을 염수라 하고, 발전을 위해 염이 없거나 공급되는 염수에 비해 농도가 상대적으로 적은 용액을 담수라 하며, 공급되는 염수와 담수가 이온의 이동으로 전기를 발생기키고 배출되는 용액을 기수라 칭하며, 따라서 기수는 이온의 농도가 염수보다 작고 담수보다 크게 된다.
본 발명의 핵심은 일반적인 PRO 공정에서, 삼투압에 의해 압력차를 발생시키는 일반적인 PRO 모듈을 대신하여 격자지지체를 이용한 격자형 삼투압장치를 사용하는 데에 있다. 이 결과, 염수와 담수의 접촉면적을 크게 늘릴 수 있게 된다. 또, 반대로 염수 측에 압력을 가하여 역삼투용으로 활용하는 것도 가능하다.
도 1에서 도면부호 150은 본 실시예에 따른 격자형 삼투압장치(150)를 지시한다.
격자형 삼투압장치(150)는, 축방향으로 길게 형성되고, 액체침투성 벽체로 이루어져 담수가 이동하고, 복수의 채널을 가지는 단면형상이 격자구조인 격자지지체(152)와, 하나 이상의 채널에 내벽에 맞닿도록 배치되어 물을 투과시키는 분리막(154)을 가지는 염수유로(156)를 포함하여 이루어진다.
상기 격자지지체(152)는, 액체의 침투성이 좋은 제올라이트, 세라믹, 또는 고분자 물질로 이루어질 수 있다. 상기 세라믹 재료로는 산화알루미늄, 산화규소, 탄화규소, 질화규소 등을 사용할 수 있으며, 상기 고분자 물질로는, 플라스틱, 고분자 섬유 등을 사용할 수 있다. 상기 격자지지체(152)는 도 1에 도시된 바와 같이, 단면이 사각형으로 관통된 채널이 복수개가 형성되는 격자형태의 구조물이다. 상기 채널은 사각형 이외의 원형 또는 다각형으로 형성되는 것도 가능하다.
상기 분리막(154)은 공지의 분리막을 이용할 수 있으며, 물만을 선별적으로 투과시킬 수 있어야 한다.
상기 격자지지체(152)의 채널 전부에 염수유로(156)를 설치할 수도 있지만, 일부만 염수유로(156)를 설치하고, 나머지는 담수가 흐르도록 하는 것도 가능하다. 이 결과, 담수유로가 형성될 수 있다.
이하, 상술한 격자형 삼투압장치(150)를 이용한 삼투압발전장치(100)를 도 2를 통하여 설명한다.
압력교환기(102)에서 가압된 염수와 담수는 각각의 염수공급라인(140)과 담수공급라인(142)를 통하여 염수유로(156) 및 격자지지체(152)로 각각 공급된다. 이 때, 상기 격자형 삼투압장치(150)에 담수유로가 있는 경우에는 상기 담수유로에도 담수를 공급할 수 있다.
따라서, 담수중 수분은 상기 분리막(154)을 투과하여 염수유로(156)의 압력을 증가시킨다.
이어서 압력이 증가된 염수와 담수의 혼합용액인 기수(brine water)는 기수공급라인(144)으로 배출되고, 상기 기수공급라인(144)에서 발전공급라인(148)과 백래시공급라인(136)이 분기되고, 상기 백래시공급라인(136)은 상기 압력교환기(102)과 연결되고, 상기 발전공급라인(148)은 터빈발전부(106)의 터빈(110)과 연결된다.
상기 압력교환기(102)로 공급된 혼합용액은 염수와 담수의 압력을 각각 상승시키고 백래시배출라인(134)를 통하여 배출된다. 또, 터빈(110)을 통과한 혼합용액은 터빈배출라인(138)으로 배출된다. 상기 터빈(110)에는 터빈발전기(112)가 설치되어 상기 터빈(110)에 의해 발생되는 기계에너지를 전기에너지로 변환하여 전기를 생산하게 된다. 본 발명에서 터빈발전부(106)는 상기 터빈(110)과 상기 터빈발전기(112)를 포함한다.
상기 압력교환기(102)와 상기 격자형 삼투압장치(150)의 사이에 상기 담수공급라인(142) 및 상기 염수공급라인(140)에는 각각 담수가압펌프(116)와 염수가압펌프(114)가 설치될 수 있다. 이 때, 상기 담수가압펌프(116)는 생략될 수 있다. 상기 담수가압펌프(116)와 염수가압펌프(114)에 의해 상기 염수유로(152)의 압력이 상기 담수유로(154)의 압력보다 높게 설정되고, 그 압력차는 적어도 상기 RED 모듈(104)의 음이온교환막(126)의 허용압력보다 작아야 한다.
상기와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술 분야의 숙련된 당업자라면 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
<부호의 설명>
100: 복합발전장치 102: 압력교환기
106: 터빈발전부 110: 터빈
112: 터빈발전기 114: 염수가압펌프
116: 담수가압펌프 134: 백래시배출라인
136: 백래시공급라인 138: 터빈배출라인
140: 염수공급라인 142: 담수공급라인
148: 발전공급라인 150: 격자형 삼투압장치
152: 격자지지체 154: 분리막
156: 염수유로

Claims (6)

  1. 축방향으로 길게 형성되고, 액체침투성 벽체로 이루어져 담수가 이동하고, 복수의 채널을 가지는 단면형상이 격자구조인 격자지지체; 및
    상기 격자지지체의 채널 중 하나 이상에 내벽에 맞닿도록 배치되어 물을 투과시키는 분리막을 가지는 염수유로를 포함하는 것을 특징으로 하는 격자형 삼투압장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 격자지지체는, 제올라이트, 세라믹, 또는 고분자 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 격자형 삼투압장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 채널의 단면형상은 원형 또는 다각형으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 격자형 삼투압장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항의 격자형 삼투압장치;
    상기 전극구조체의 격자지지체 또는 분리막이 설치되지 않은 담수유로에 담수를 공급하는 담수공급수단;
    상기 전극구조체의 염수유로에 염수를 공급하는 염수공급수단; 및
    상기 격자형 삼투압장치에서 배출되는 혼합용액에 의해 전기를 발생시키는 터빈발전부를 포함하는 삼투압 발전장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 염수공급수단과 상기 담수공급수단은 염수가압펌프와 담수가압펌프인 것을 특징으로 하는 삼투압 발전장치.
  6. 제4항에 있어서, 상기 격자형 삼투압장치에서 배출되는 혼합용액의 압력을 이용하여 상기 격자형 삼투압장치에 공급되는 염수 또는 담수의 압력을 상승시키는 압력교환기가 상기 격자형 삼투압장치의 전단에 배치되는 것을 특징으로 하는 염분차 발전장치.
PCT/KR2016/002320 2015-04-01 2016-03-09 격자형 삼투압장치 WO2016159531A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2015-0046035 2015-04-01
KR20150046035 2015-04-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016159531A1 true WO2016159531A1 (ko) 2016-10-06

Family

ID=57006973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/002320 WO2016159531A1 (ko) 2015-04-01 2016-03-09 격자형 삼투압장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2016159531A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100943021B1 (ko) * 2009-08-05 2010-02-22 (주)바이오워터테크 전력 공급 선택이 가능한 해수 담수화 장치 및 그 방법
JP2012091150A (ja) * 2010-10-29 2012-05-17 Hitachi Ltd 水処理用逆浸透膜構造体及び逆浸透膜モジュール
KR20130003152A (ko) * 2011-06-30 2013-01-09 한국전기연구원 화학 반응기용 마이크로파 모드변환 투입기를 갖는 마이크로파 반응기 및 그 방법
KR20130142803A (ko) * 2012-06-20 2013-12-30 한국화학연구원 정삼투용 복합 중공사막, 및 이의 제조방법
JP5422809B2 (ja) * 2000-08-04 2014-02-19 スタットクラフト エーエス 半透膜、電力を供給する方法及び装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5422809B2 (ja) * 2000-08-04 2014-02-19 スタットクラフト エーエス 半透膜、電力を供給する方法及び装置
KR100943021B1 (ko) * 2009-08-05 2010-02-22 (주)바이오워터테크 전력 공급 선택이 가능한 해수 담수화 장치 및 그 방법
JP2012091150A (ja) * 2010-10-29 2012-05-17 Hitachi Ltd 水処理用逆浸透膜構造体及び逆浸透膜モジュール
KR20130003152A (ko) * 2011-06-30 2013-01-09 한국전기연구원 화학 반응기용 마이크로파 모드변환 투입기를 갖는 마이크로파 반응기 및 그 방법
KR20130142803A (ko) * 2012-06-20 2013-12-30 한국화학연구원 정삼투용 복합 중공사막, 및 이의 제조방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Al-Karaghouli et al. Technical and economic assessment of photovoltaic-driven desalination systems
KR101297930B1 (ko) 해수-담수간의 염도차 에너지를 회수하는 하이브리드 발전시스템
Nam et al. Hydrogen generation in microbial reverse-electrodialysis electrolysis cells using a heat-regenerated salt solution
CN202586809U (zh) 一种横向进水叠加式盐差能反电渗析发电装置
KR101297857B1 (ko) 해수-담수간의 염도차 에너지를 회수하는 하이브리드 발전방법
US20180126336A1 (en) Renewable Energy Storage Methods and Systems
CN106379961A (zh) 多段反渗透海水淡化耦合盐差能发电系统
CN205590347U (zh) 一种移动式太阳能海水淡化器
WO2013169023A1 (ko) 염수를 이용한 대용량 전력저장시스템
KR101710006B1 (ko) 압력지연삼투와 전위차를 이용한 발전장치
CN104601042A (zh) 利用太阳能和盐差能反电渗析法结合发电的装置
CN104630816B (zh) 基于太阳能和海水电池协同驱动的光电降解有机污染物制氢的装置及工艺
EP3643683A2 (en) Salinity gradient/solar energy hybrid power generation apparatus and desalination system using same
CN104229944A (zh) 利用光电催化降解水中有机物的装置
Han et al. Technologies and materials for water salinity gradient energy harvesting
KR101458429B1 (ko) 염도차를 이용한 발전장치
CN102610835A (zh) 一种利用盐差能反电渗析的发电装置
KR101596301B1 (ko) 염도차를 이용한 복합발전장치
Fu et al. Performance parameters analysis of reverse electrodialysis process: Sensitive to the repeating unit pairs, inflow velocity and feed concentration
Essalhi et al. The potential of salinity gradient energy based on natural and anthropogenic resources in Sweden
WO2016159531A1 (ko) 격자형 삼투압장치
JP2013181501A (ja) 浸透圧発電システム
KR20150038912A (ko) 미활용 에너지를 이용한 비 배출형 융복합 해수 담수화 장치
KR101519828B1 (ko) 염수와 해수 사이의 염도차 에너지를 이용한 하이브리드 발전 시스템
KR101526214B1 (ko) 캡믹스 장치를 이용한 개방형 염도차 발전 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16773312

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16773312

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1