수열탄화는 아임계 영역의 물이 가진 높은 가수분해 능력을 이용하여 시료의 성분 중 탄소함량을 높여 물질의 열량값을 높이는데 목적을 둔 탄화 공법으로 바이오매스계 폐기물의 연료특성을 향상시키기 위한 전처리 공정에서 주로 사용된다. 본 연구에서는 바이오매스계 폐기물 중 세계적으로 많은 양이 발생하는 커피잔재물과 인도네시아, 말레이시아 지역의 주된 산업인 팜 오일 추출 후 잔재물로 대량 발생되는 EFB를 시료로 수열탄화의 중요한 매개변수인 반응온도와 수분함량에 따라 변화하는 ...
수열탄화는 아임계 영역의 물이 가진 높은 가수분해 능력을 이용하여 시료의 성분 중 탄소함량을 높여 물질의 열량값을 높이는데 목적을 둔 탄화 공법으로 바이오매스계 폐기물의 연료특성을 향상시키기 위한 전처리 공정에서 주로 사용된다. 본 연구에서는 바이오매스계 폐기물 중 세계적으로 많은 양이 발생하는 커피잔재물과 인도네시아, 말레이시아 지역의 주된 산업인 팜 오일 추출 후 잔재물로 대량 발생되는 EFB를 시료로 수열탄화의 중요한 매개변수인 반응온도와 수분함량에 따라 변화하는 탄화물의 물질특성변화 연구를 수행하였다. 두 시료에서 모두 반응온도가 증가함에 따라 탄화효율이 선형적으로 상승하였고 물질특성이 개선되었으나 수분의 함량 변화에 따른 차이는 상대적으로 적게 나타났다. 따라서 수열탄화 실험에서 생성된 탄화물을 사용하는 목적에 따라 반응온도, 수분함량, 체류시간, pH등을 고려한 적절한 최적조건을 도출하여야 하며 반응 매커니즘의 형성은 시료의 종류에 따라 달라질 수 있는 것으로 판단된다.
수열탄화는 아임계 영역의 물이 가진 높은 가수분해 능력을 이용하여 시료의 성분 중 탄소함량을 높여 물질의 열량값을 높이는데 목적을 둔 탄화 공법으로 바이오매스계 폐기물의 연료특성을 향상시키기 위한 전처리 공정에서 주로 사용된다. 본 연구에서는 바이오매스계 폐기물 중 세계적으로 많은 양이 발생하는 커피잔재물과 인도네시아, 말레이시아 지역의 주된 산업인 팜 오일 추출 후 잔재물로 대량 발생되는 EFB를 시료로 수열탄화의 중요한 매개변수인 반응온도와 수분함량에 따라 변화하는 탄화물의 물질특성변화 연구를 수행하였다. 두 시료에서 모두 반응온도가 증가함에 따라 탄화효율이 선형적으로 상승하였고 물질특성이 개선되었으나 수분의 함량 변화에 따른 차이는 상대적으로 적게 나타났다. 따라서 수열탄화 실험에서 생성된 탄화물을 사용하는 목적에 따라 반응온도, 수분함량, 체류시간, pH등을 고려한 적절한 최적조건을 도출하여야 하며 반응 매커니즘의 형성은 시료의 종류에 따라 달라질 수 있는 것으로 판단된다.
Hydrothermal carbonization is a carbonization method aimed at increasing the calorific value of a substance by increasing the carbon content of the sample components via using the high hydrolysis ability of the water vapor in the subcritical region. It is a mainly used in pre-treatment process to im...
Hydrothermal carbonization is a carbonization method aimed at increasing the calorific value of a substance by increasing the carbon content of the sample components via using the high hydrolysis ability of the water vapor in the subcritical region. It is a mainly used in pre-treatment process to improve the fuel characteristics of biomass-based waste. In this study, coffee grounds, which are generated in large amounts worldwide, and EFB, which are mainly generated in Indonesia and Malaysia among biomass wastes, are used as samples. This project was aimed to determine the change of material properties by varying reaction temperature and 2 different moisture content, which are important parameters of hydrothermal carbonization. In both samples, carbonization effect increased linearly as the reaction temperature increased, and material properties were greatly improved. On the other hand, the difference according to the change in moisture content was relatively small. But it was confirmed that it has been found to determine the main reaction mechanism. Therefore, hydrothermal carbonization is considered to be a sufficiently economical carbonization method if suitable parameters are established in consideration of reaction temperature, moisture content, residence time, pH, etc.
Hydrothermal carbonization is a carbonization method aimed at increasing the calorific value of a substance by increasing the carbon content of the sample components via using the high hydrolysis ability of the water vapor in the subcritical region. It is a mainly used in pre-treatment process to improve the fuel characteristics of biomass-based waste. In this study, coffee grounds, which are generated in large amounts worldwide, and EFB, which are mainly generated in Indonesia and Malaysia among biomass wastes, are used as samples. This project was aimed to determine the change of material properties by varying reaction temperature and 2 different moisture content, which are important parameters of hydrothermal carbonization. In both samples, carbonization effect increased linearly as the reaction temperature increased, and material properties were greatly improved. On the other hand, the difference according to the change in moisture content was relatively small. But it was confirmed that it has been found to determine the main reaction mechanism. Therefore, hydrothermal carbonization is considered to be a sufficiently economical carbonization method if suitable parameters are established in consideration of reaction temperature, moisture content, residence time, pH, etc.
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