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ECA 공기정화 소재기술

ECA 공기정화 소재기술

ECA 혁신 소재 개발 배경

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온실가스

석유/석탄계 연료의 계속적인 사용은
지구 온난화 원인 온실가스(이산화탄소)
농도를 계속 증가시키고 있다.

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포름알데히드

불량건물증후군(SBS) 원인 물질이며
암 유발 물질인 포름알데히드에 대한
근본적인 대책이 필요하다.

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자동차 배기가스

황산화물(SOx),질소산화물(NOx) 등
유해산성가스가 크게 높아져
조기 사망률이 크게 증가되고 있다.

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호흡기 질환

신종플루처럼 전세계적으로 매년
새로운 호흡기 질환이 나타나고 있으며,
그 피해가 심각해지고 있다.

문명이 발전할수록 우리가 생활하는 모든 실내 공간이 점점 위험해지고 있으며,
이를 해결하기 위해 보급된 공기청정기가 제거하기 어려운 유해가스나 온실가스(이산화탄소 등)를
저감할 수 있는 새로운 친환경 기술이 절실히 필요한 상태이다.

ECA 공기정화제

ECA란? ECO Carbon Assimilation - 친환경 탄소동화작용

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ECA 공기 정화 기술이란 ?

식물의 탄소동화 작용과 유사한 원리로 유해가스와 이산화탄소를 제거하고
산소를 생성하는 새로운 공기 정화기술

온실가스(CO2) 제거</br>자동차 배기가스(NOx/SOx) 제거</br>악취(포름알데히드) 제거 온실가스(CO2) 제거
자동차 배기가스(NOx/SOx) 제거
악취(포름알데히드) 제거
공기정화 & 살균 공기정화 & 살균
산소발생 산소발생

ECA 공기정화제 작용원리

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ECA 공기정화제 역할

1. 유해가스(조리 시) 제거

질소산화물(NOx) 및 황산화물(SOx),초산
1단계 제거반응

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2. 새집증후군 원인물질 제거

포름알데히드, 톨루엔 등 기능성 VOCs
2단계 제거반응

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3. 초미세먼지 제거

공기청정기로 제거하기 어려운
초미세먼지(산성계 가스) 제거

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4. 인체냄새(땀등 분비물) 제거

알데히드, 키톤, 암모니아 등 환원성 물질
2단계 제거반응

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5. 온실가스 제거

이산화탄소(CO2)
3단계 제거반응

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6. 강력한 살균력

박테리아, 바이러스 및
곰팡이 등 제거

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ECA 공기정화제 적용 분야

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ECA 공기정화 탈취제 (파우더 가공) 알카리토 금속과산화물을 주 원료로 개발된
혼합물로 볼 등 다양한 모양으로 제작 가능
고체산소 공기정화제, 냉장고,
에어컨 살균 탈취제 등 적용 가능
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ECA 항균 시트 (항균 부직포 코팅 시트) ECA를 부직포에 코팅하여 천 시트 형태로
사용할 수 있는 2차 가공 제품
산소 마스크, 항균 마스크, 조리흄 마스크,
공기순환기 프리필터로 등으로 사용 가능
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ECA 필터 (다공성 펠릿 가공) ECA를 친환경 코팅으로 2차 가공한
다공성 펠릿으로 필터로 제작하여 사용
공기청정기, 공조기, 공기살균기, 차량 등
활성탄 필터로 사용 가능
  • 1)

    적용사례

ECA 공기정화 탈취제 (파우더 가공하여 적용)

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환기가 어려운 밀폐된 공간이나 잠자는 침실, 아이들 책상 위 등에
제품을 두면 이산화탄소를 제거하고 산소를 배출하는 무동력 공기 정화 제품

  • 2)

    적용사례

ECA 향균 시트 (원단 등에 코팅하여 적용)

항균</br>기저귀 항균
기저귀
항균</br>마스크 항균
마스크
반려견</br>배변패드 반려견
배변패드
숙면</br>베게커버 숙면
베게커버

ECA Powder 성분을 부직포 등 다양한 원단에 코팅하면
공기나 물체가 접촉 시 향균 작용과 동시에 산소가 발생하는 원리로
항균 마스크, 숙면 베개 커버, 항균 기저귀, 반려동물 배변 패드 등의 항균 제품으로 재탄생된다.

마스크 원단으로 사용하는 경우

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  • 3)

    적용사례

ECA 디카본 필터 (펠릿 가공하여 적용)

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ECA 공기정화 필터
(다공성 펠릿/ Ball type)

NASA 우주선 호흡장치의 기술을 응용하여 안전성 확보

이산화탄소를 포함한 온실가스, 산성가스, 환원가스 제거

제거한 유해가스 대신 산소를 발생함 (탄소 동화작용 유사)

화학적 중화반응으로 가역 반응 없음
(활성탄과 함께 사용시 성능개선 수명개선 효과 기대)

산소 라디칼 발생으로 강력한 항균,살균 효과

활성탄 필터 VS ECA 디카본 필터 장단점 비교

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활성탄

ⓐ 전세계에서 가장 많이 사용되는 범용적, 경제적 제품
ⓑ 탈취속도는 빠르나 온도 상승/하강에 따라 흡착했던
악취 성분을 다시 내뿜는 가역 반응의 단점
ⓒ 물리적 흡착으로 사용 후 폐기되는 과정에서
흡착된 유해물질이 재확산되어 환경오염될 수 있음
습도(수분) 상승 시 수분이 먼저 흡착 마스킹되는 현상으로
성능이 급감하고 수명은 단축되는 문제

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ECA 디카본 필터

가격이 활성탄보다 조금 높으며,
중화반응으로 폐기해도 유해물질이 재확산되지 않음
이산화탄소(CO2),산성가스,암모니아,황화수소,
자동차 배기가스(Nox,Sox),환원성 가스 제거

ⓒ 제거한 가스 대신에 산소를 배출함
(식물의 탄소동화작용과 매우 유사한 친환경적 반응)

ⓓ 산소 라디칼 발생으로 강력한 항균/살균 효과

구분 활성탄 ECA 디카본 필터
작용 원리·결합력 미세 기공 물리화학적 흡착 · 약함 화학 반응으로 중성환원 · 강함
탈취(반응)속도 빠름(high) 온도에 따라 가역적 보통 (medium)
탈취량(반응량) 보통 (온도에 따라 다름) 높음 (온도에 무관)
습도(수분) 영향 탈취효율 급감, 수명단축 영향 없음
제거가스 종류
-산성가스 О О
-알데히드 О О
-이산화탄소 X О
-VOC О
산소발생/ 통기성 X О
항균성능 X 매우 강력 (산소라디칼)
제품형태 분말·펠릿, 제한적 분말·볼·주조 등 다양
Color black White · yellow 다양
환경 제한성 폐기시 오염물질 노출 될수 있음 없음
가격 저렴 보통
  • 1)

    활성탄 vs ECA 디카본 필터

활성탄과 ECA 디카본 필터 흡착 메커니즘 비교

첨착(Impregnation) 활성탄

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미세 기공에 물리화학적 흡착
화학적 처리에 의한 ionic/공유결합

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ECA 디카본 필터

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순수 화학적 흡착 제거
산화·중화 반응에 의한 ionic/공유결합

  • 2)

    활성탄 vs ECA 디카본 필터

활성탄 온도,습도에 따른 문제점

온도가 높아지면 오염물질이 탈착된다.

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습도가 높아지면 오염물질이 탈착된다.

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문제점

온도/습도 변화에 따라 오염물질이 탈착되는 가역반응과 짧은 수명이 문제

  • 3)

    활성탄 vs ECA 디카본 필터

ECA 디카본 필터와 활성탄을 동시 사용할 경우

온도가 높아지면 탈착된 오염물질이
ECA 디카본 필터에 흡착

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습도가 높아지면 탈착된 오염물질이
ECA 디카본 필터에 흡착

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주요 성능

ECA디카본 필터는 활성탄의 온도/습도 탈착(가역반응)을 막으며
이산화탄소, 유해가스 저감 등의 성능 개선과 수명을 늘릴 수 있다.

ECA 공기정화제 성능 성적서

이산화탄소(CO2) 성적서

CO2 Concentration

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이산화탄소가 30분 안에 92%이상 감소

이산화질소(NO2) 성적서

NO2 Concentration

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질소산화물이 30분 안에 98%이상 감소

이산화황(SO2) 성적서

SO2 Concentration

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황산화물이 30분 안에 96%이상 감소

이산화탄소 제거를 통한 산소 농도 변화 시험

CO2 5,000ppm 주입 시 산소 농도 6.6%
2시간 만에 이산화탄소 제거 후
산소 농도 20.9% 도달

산소 발생량 검사 시험

산소 농도의 시간별 그래프

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산소 농도 측정 시험 시작 30분 만에
산소농도 20.9% ~ 21.7% 도달
약 0.8% 상승

탈취 성능 검증

메틸머캅탄 (99.3%)

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암모니아 (99.7%)

안정성 검증

가습기 살균제

(이소티아졸리논계 4종)

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유해성분 검사

유해성 시험 인증