Carbon Capture, Utilization and Storage


탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술은 이산화탄소를 포집하고 재활용함으로써 기후 변화 완화에 중요한 역할을 합니다.


저희의 첨단 장비는 CO₂를 포집하고 저장하는 데 사용되는 소재의 성능과 특성에 대한 정밀한 분석을 제공합니다.


물 및 CO₂ 흡착 아이소서름뿐만 아니라 흡착 소재의 흡착 속도 및 용량을 정확하게 측정할 수 있는 능력은, 


실제 환경에서 최대 효율을 달성할 수 있도록 소재를 최적화하는 데 매우 중요합니다. 

Direct Air Capture (DAC)


직접 공기 포집(DAC, Direct Air Capture)에 대한 이해는 탄소 포집 분야에서 매우 중요합니다. DAC은 대기 중의 CO₂를 직접 제거할 수 있는 유연한 

접근 방식이기 때문입니다.


 DVS Carbon 장비는 400 ppm과 같은 대기 조건을 반영한 낮은 농도의 

CO₂에서의 흡착 속도를 정밀하게 측정함으로써 DAC 기술의 최적화에

활용될 수 있습니다.  또한 BTA Frontier 장비는 breakthrough 곡선을 생성하여 흡착 속도에 대한 통찰을 제공합니다. 


이 곡선은 sorbent 소재가 CO₂를 더 이상 효과적으로 포집할 수 없는 시점, 

즉 포화 지점을 보여주며, 이는 DAC 시스템의 사이클 시간이나 베드 크기 등 

운전 조건을 설계하고 최적화하는 데 매우 중요합니다.


두 시스템 모두 다공성 소재에서 CO₂에 대한 물의 경쟁적 영향을 평가할 수 있어 수증기가 sorbent 소재와 어떻게 상호작용하는지를 파악하는 데 도움을 줍니다.


이러한 동역학에 대한 이해는 다양한 대기 조건에서도 높은 성능을 유지할 수 

있는 소재 설계에 필수적이며, 실환경에서 DAC 시스템의 견고성과 효율성을 

확보하는 데 중요합니다.

Post Combustion Capture (PCC) 


연소 후 탄소 포집(Post-combustion capture)은 화석 연료 연소 후 배출되는 연도 가스에서 CO₂를 제거하는 방식으로, 기존 인프라(예: 발전소)에 즉시 적용할 수 있는 유연한 저감 기술입니다.


DVS Carbon 장비는 산업적으로 중요한 고농도 및 저농도 CO₂ 조건에서 흡착 

소재의 성능을 평가할 수 있습니다.


DVS Vacuum은 진공 조건에서 소재의 흡착 용량을 분석함으로써 최대 흡착 효율에 대한 통찰을 제공합니다. 또한, BTA Frontier는 흡착 소재를 통한 물질 전달(확산) 흡착 메커니즘을 이해하는 데 사용할 수 있습니다.


모든 시스템은 습도가 CO₂ 흡착에 미치는 영향을 측정할 수 있어, 다양한 실제 환경 조건에서의 소재 성능에 대한 데이터를 제공합니다.


이와 같은 정밀 분석은 흡착 소재의 선택 및 최적화를 가능하게 하며, 결과적으로 

연소 후 탄소 포집 기술의 효율성과 실현 가능성을 향상시키는 데 기여합니다.

Sorbent characterization


흡착제 특성 분석은 탄소 포집 분야에서 매우 중요하며, CO₂ 제거 효율을 극대화하기 위한 소재 최적화에 활용됩니다.


제올라이트(zeolite), 금속-유기 골격체(MOFs), 아민 기능화 소재 등 다양한 흡착제는 각각 고유한 특성을 가지며, 연소 후 포집(post-combustion capture) 또는 

직접 공기 포집(DAC)과 같은 특정 응용 분야에 적합성이 결정됩니다.


DVS Carbon, DVS Vacuum, BTA Frontier 장비는 CO₂와 H₂O의 상세한 아이소서름을 제공함으로써, 다양한 조건에서의 흡착 용량 및 선택성을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.


DVS Carbon은 최대 300°C까지 in-situ 활성화 기능을 제공하여, 흡착제의 활성화 이후 성능 및 재생 과정 중의 성능 평가를 가능하게 합니다.


또한 고농도 산업 배출부터 대기 중 저농도 CO₂ 포집에 이르기까지 다양한 조건에서 흡착 효율을 테스트할 수 있는 능력은 소재의 폭넓은 적용 가능성을 평가하는 데 매우 유용합니다.


이와 같은 포괄적인 특성 분석을 통해 선택된 흡착제가 높은 효율성과 함께 장기적으로 내구성과 경제성까지 갖춘 탄소 포집 기술에 적합한지를 검증할 수 있습니다.

Carbon Sequestration


탄소 격리에 대한 이해는 탄소 포집 분야에서 매우 중요합니다. 이는 포집된 CO₂가 대기로 다시 배출되어 기후 변화에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 장기 저장을 다루기 때문입니다.


탄소 격리의 성공은 적절한 저장 장소와 재료 선택, 다양한 조건에서 CO₂ 거동에 대한 이해, 그리고 저장된 CO₂의 장기 안정성 확보에 달려 있습니다.


DVS Carbon과 DVS Vacuum 장비는 CO₂ 아이소서름을 제공하여 특정 압력과 온도 조건에서 얼마나 많은 CO₂를 저장할 수 있는지에 대한 통찰을 얻는 데 유용한 도구입니다. 또한 BTA Frontier는 습도 및 기타 환경 요인의 영향을 분석하고, breakthrough 용량을 측정하여 다양한 격리 매체의 완전성 및 저장 용량을 평가하는 데 활용될 수 있습니다.


이러한 정보는 효과적이고 안전한 탄소 격리 시스템을 설계하는 데 필수적이며, 

포집된 CO₂가 영구적으로 저장되어 환경적·안전적 위험을 초래하지 않도록 

보장합니다.

Temperature/Moisture Swing Sorption


온도 및 습도 변동 흡착(Temperature and moisture swing sorption)은 

탄소 포집 분야에서 매우 중요한 과정으로, 흡착제의 효율적인 재생을 가능하게 

하여 포집 공정의 지속 가능성과 경제성을 향상시킵니다.


온도 변동 흡착은 흡착제를 가열하여 포집된 CO₂를 방출시키고, 

이를 통해 흡착제를 재사용할 수 있게 합니다.


습도 변동 흡착은 습도 수준을 조절하여 흡착된 CO₂를 제거하는 방법으로, 온도 변화에 민감하거나 수분에 대한 친화도가 높은 소재에 특히 유용합니다.


DVS Carbon과 DVS Vacuum 장비는 온도와 습도 조건을 정밀하게 

제어할 수 있어, 재생 과정 중 흡착제의 거동을 상세히 연구하는 데 적합합니다.


DVS Carbon은 온도 또는 습도 변동을 시뮬레이션하여 CO₂ 방출 효율과 

다회 반복 사이클에서의 소재 특성 변화를 평가할 수 있습니다.


이러한 정보는 소재가 연속적인 탄소 포집의 운영 요구를 견딜 수 있도록 

최적화하고, 대규모 적용 시 경제적 타당성을 확보하는 데 매우 유용합니다.