Technology
| 전기화학적 이온흡착(충전)과 탈착(방전)원리 동일 | (고정전극) 구조가 간단하나 대용량화 시 효율 저하, (흐름전극) 연속 운전 가능, 높은 전류밀도, 반응속도 등 성능 우수 |
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| 흐름전극 기술 사업성 |
① 대용량화(담수화 시스템 가격 패리티 달성), ② 무한 이온흡착 용량(에너지 저장장치 최적 솔루션), ③ 높은 전류밀도/면적(재생에너지원 분산발전 적용) |
축전식 흐름전극 개념 최초 도입
해수 자원화 상업화 실현
(담수 수처리, 염분차 발전, 에너지 저장)
역삼투공정(RO)
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메커니즘
- 역삼투막 통한 정제, diafiltration, 농축 공정
- 고농도 용액에 삼투압 이상의 압력가하여 저농도로 물 이동 유도
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장점
공정 및 운전 단순성,
상변화 및 물질 변질 없음 -
단점
유입수 온도, pH 등에 따라 운전 제한 농축수 처리 필요 및 설비 투자비 과다
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적용분야
농축 및 희석
정삼투공정(FO)
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메커니즘
- 높은 삼투압을 가진 유도용액(Draw solution) 이용
- 용액간 삼투압 차이 이용 염분 필터링(비가압 조건 막분리 방식)
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장점
낮은 에너지비용 및
높은 제거율 -
단점
유도용액 역확산 및
회수 문제 -
적용분야
농축 및 희석
막증발공정(FO)
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메커니즘
- 원수의 증기압 이용
- 소수성 정밀 여과막 이용 증기만 통과 후 응축시켜 담수 생산
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장점
낮은 에너지 비용
높은 제거율·회수율 -
단점
고농도 용액에 대한
낮은 제거율 -
적용분야
저농도 조건
소형 담수화 공정
축전식탈염(CDI)
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메커니즘
- 캐패시터 원리(도체에 전하를 일시적 저장) 이용
- 소수성 정밀 여과막 이용 증기만 통과 후 응축시켜 담수 생산
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장점
고농도 용액에 대한 적용성
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단점
막젖음 현상
휘발성 물질에 대한
낮은 제거율 -
적용분야
고농축 공정