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임선기 한국화학공학회 1979 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.17 No.3
수평식 관형 Reverse Osmosis에서 격막을 통한 물의 생산량은 축방향에 따라 감소한다는 종래의 해석과는 달리, 입구에서 조금 지나면 일정해진다는 것이 여러 실험결과로 부터 알려지고 있는데, 이것은 농도차이로 인한 자연 대류 현상 때문이라고 믿어진다. Prandtl 수가 큰 경우의 열전달 문제에 이미 적용되었던 것과 마찬가지 방법의 무차원 해석으로부터 간략화되어 얻어진 이차 운동에 관한 편미분 방정식을 적분방법으로 풀었다. 농도 Polarization과 물의 투과속도를 Reverse Osmosis의 성능으로 볼 때, 관의 맨윗쪽이 관벽 주위의 다른 위치에서 보다 더 좋은 것으로 나타났다. 얻어진 결과로부터, 사입유체의 농도, 운전압력, 관의 직경이 성능에 미치는 영향을 예측할 수 있다. Axial invariance of production performance encountered in a horizontal tubular reverse osmosis has been analyzed by assuming that the free convection is the dominant transport mechanism. The governing equations, which had been deduced from dimensional analyses used in heat transfer problem with a large Prandtl number, have been solved approximately by the integral method. The numerical computations show that the system performance in terms of concentration polarization and wall permeation velocity, even if axially constant, is better at the top of the tube than at any other circumferential positions. The effects of system parameters such as feed concentration level, operating pressure and tube radius can also be explained from the results obtained.
거품분리법에 의한 구리이온 제거에 있어서 수소이온 농도의 영향
임선기,최상준 한국화학공학회 1988 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.26 No.2
수용액중의 구리(II)이온 제거를 계면활성제 Sodium Lauryl Sulfate를 사용하여 여러가지 거품분리기술(거품분별법, 침전부상법, 흡착콜로이드 부상법)을 이용하여 행하였다. 구리이온 제거의 최적 pH는 거품분별법은 pH6.0 이내의 영역, 침전부상법은 약 pH9.0, 흡착콜로이드 부상법은 Fe(OH)₃및 Al(OH)₃를 이용하는 경우 각각 pH7.0 및 pH8.0 근처에서 나타났다. Fe(OH)₃를 흡착콜로이드로 사용하는 경우 Al(III)를 첨가하므로써 구리이온 제거가 넓은 영역의 pH(6.5∼9.0)에서 효과적으로 이루어졌다. 구리(II)이온의 제거는 흡착콜로이드 부상법에서 공침현상 및 carrier flotation으로 인하여 침전부상법에서 보다 낮은 pH영역에서 이루어졌고 계면활성제의 흡착은 정전기력에 의한 물리흡착으로 이루어지고 있다. Experimental investigations on the removal of Cu(II) from aqueous solution were carried out through various foam separation techniques; foam fractionation, precipitate flotation, and adsorbing colloid flotation using sodium lauryl sulfate as collector. The optimum pH for Cu(II) removal was found to be in the range of pH less than 6 for the foam fractionation, to be about 9 for the precipitate flotation, about 7 for the adsorbing colloid flotation with Fe(OH)₃ and about 8 for the adsorbing colloid flotation with Al(OH)₃. The working ranges of pH (6.5-9.0) for an effective removal of Cu(II) could be extended by the addition of AI(III) on adsorbing colloid flotation with Fe(OH)₃. The effective removal of copper(II) could be achieved by adsorbing colloid flotation due to coprecipitation and carrier flotation at lower pH than by precipitate flotation.
임선기,정용원 한국화학공학회 1982 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.20 No.5
촉진전달의 meachanism을 설명하기 위하여 sodium-bicarbonate의 수용액 및 sodium-bicarbonate와 sodium-arsenite가 섞인 수용액에 대하여 실험을 하였다. 실험 결과 이산화탄소의 투과는 sodium-bicarbonate와 sodium-arsenite의 존재에 의하여 촉진되는 것이 확인되었다. 이상화탄소의 수화반응의 촉매로 알려져 있는 sodium-arsenite는 예상한대로 촉진전달에 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다. 실험에 사용한 액막은 아는 농도의 sodium-arsenite의 수용액 및 sodium-bicarbonate와 sodium-arsenite가 섞인 수용액에 Millipore filter를 적시어 만들었다. 비선형 기본방정식을 근사적으로 풀기위해 경계층 근사법 (boundary layer approximation)을 사용하였으며, 근사해는 낮은 농도의 sodium-bicarbonate 농도 영역을 제외한 전 영역에서 실험 결과와 잘 맞고 있다. A set of experiments was carried out for the aqueous solution of sodium bicarbonate, and also for that of both sodium bicarbonate and sodium arsenite to explain the mechanism of facilitated transport. It was confirmed that the permeation of carbon dioxide is facilitated by the presence of sodium bicarbonate and sodium arsenite. Sodium arsenite, which is well known as a catalyst for the hydration of carbon dioxide, plays a significant role in the dacilitation as expected. The liquid membranes used in the experiment were made by soaking the Millipore filters in the soulutions of sodium bicarbonate and/or sodium arsenite with known-concentration. A boundary layer approximation has been used to solve the nonlinear governing equations, and the results are in fairly good agreement with experimental data in the most range of sodium bicarbonate concentation except its low concentration.