목차
1. 셰일가스
2. 가스하이드레이트
2. 가스하이드레이트
본문내용
수반될 지반 안정성 위험성과 해양으로의 가스 유출에 대한 위험성이 존재하고 있다. 이는 얼마전, KAIST 이흔 교수팀이 개발한 방법에 의하여 개선될 수 있다. 그동안 하이드레이트 안에서 메탄가스를 꺼내면 하이드레이트층이 붕괴돼 해저 지반이 침하하고 해저 생태계가 파괴되는 문제가 있었다. 이흔 KAIST 생명화학공학과 교수팀은 해저에 묻혀 있는 하이드레이트층 안에서 메탄가스를 꺼낼 때 공기를 주입하는 맞교환 방식을 개발했다. 하이드레이트 안에 메탄가스가 없어지는 대신 공기가 들어가기 때문에 하이드레이트층이 유지된다.
하이드레이트 형성 원리를 이용한 담수화 반응은 하이드레이트 형성 가스와 물의 표면에서 시작되며, 특정 압력과 온도 조건에서 하이드레이트가 형성되기 시작하면 해수 중 존재하는 NaCl은 배제되고 순수한 물에 의해 가스가 포집되면 하이드레이트가 형성된다. 이렇게 형성된 하이드레이트를 탈수기를 통해 탈수/분리한 후 하이드레이트를 해리시키면 순수한 물과 가스가 분리되어 순수한 물을 얻을 수 있다. 이러한 하이드레이트 형성 원리를 이용한 담수화 과정은 기존의 증발법, 막법 등에 비해 운전 조건이 까다롭지 않아 경제적이고 간편한 방법이라 할 수 있다.
하이드레이트 형성 원리를 이용한 담수화 반응은 하이드레이트 형성 가스와 물의 표면에서 시작되며, 특정 압력과 온도 조건에서 하이드레이트가 형성되기 시작하면 해수 중 존재하는 NaCl은 배제되고 순수한 물에 의해 가스가 포집되면 하이드레이트가 형성된다. 이렇게 형성된 하이드레이트를 탈수기를 통해 탈수/분리한 후 하이드레이트를 해리시키면 순수한 물과 가스가 분리되어 순수한 물을 얻을 수 있다. 이러한 하이드레이트 형성 원리를 이용한 담수화 과정은 기존의 증발법, 막법 등에 비해 운전 조건이 까다롭지 않아 경제적이고 간편한 방법이라 할 수 있다.
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