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[국내논문] 볏짚으로부터 바이오오일 생산에 대한 열분해 반응온도의 영향
Influence of Reaction Temperature on Bio-oil Production from Rice Straw by the Pyrolysis 원문보기

資源리싸이클링 = Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, v.15 no.1 = no.69, 2006년, pp.12 - 19  

강보성 (서울시립대학교 환경공학부) ,  박영권 (서울시립대학교 환경공학부) ,  김주식 (서울시립대학교 환경공학부)

초록
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볏짚은 국내에서 유용한 재생 가능한 바이오매스이다. 유동층과 char 분리 장치가 구비된 급속 열분해 장치를 이용하여 볏짚으로부터 바이오오일의 생산에 대한 실험을 수행하였다. 본 연구는 온도변화에 따른 볏짚의 열분해 생성물의 분포와 생성물의 화학적 구성을 알아보고 바이오오일의 활용 가능성을 고찰하고자 했다. 급속 열분해 반응은 $466^{\circ}C,\;504^{\circ}C,\;579^{\circ}C$에서 각각 수행되었다. 유동화 매체로는 생성가스를 사용하였으며 유량은 약 30NL/min 였다. 볏짚의 열분해 결과 기체, 액체, 고체 물질을 얻을 수 있었으며, 기체물질은 GC(TCD, FID)를 이용하여 정성적, 정량적 분석을 하였다. 액체물질은 상등액과 tar가 풍부한 하등액으로 분리하여 발열량, 원소분석, 수분, GC/MS를 통해 화학구성성분을 분석하였다. 고체물질인 char는 원소분석을 하고 그 발열량을 측정하였다. 액체물질인 바이오오일은 화학특성 분석결과 대체 연료유뿐만 아니라 화학 원료물질로서의 사용가능성을 볼 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Rice straw is one or the main renewable energy sources in Korea. Bio-oil is produced from rice straw with a lab-scale equipment mainly with a fluidized bed and a char removal system. It was investigated how the reaction temperature affected the production of bio-oil and the efficiency of a char remo...

Keyword

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문제 정의

  • 볏짚은 이러한 바이오매스의 한 종류로서 국내에서는 연간 700만톤 이상이 생산되고 있으며, 대부분 퇴비, 사료, 소각 등 단순한 방법의 재이용을 통해 처리되고 있다. 본 연구에서는 약 460℃에서 580℃사이의 온도에서 볏짚을 열분해하여 생성물의 발생 특성 및 성분분석을 통해 연료로서뿐만 아니라 화학원료로서의 가능성을 검토하였다.
  • 본 실험에서는 온도에 변화에 따른 생성물의 특성을 보고자 하였다. 볏짚의 열분해 실험 결과 Fig.
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참고문헌 (8)

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  2. Peter M., 2002: Energy production from biomass (part1) overview of biomass, Bioresource Technology, 87, pp. 37-46 

  3. Whittaker R. H. and Likens G. E., 1975: Primary productivity of the biosphere, H, Leith and R. H. Whittaker, (Eds.), Springer, Verlag, New York 

  4. Hohenstein W. G. and Wfight L. L., 1994 : Biomass energy production in the United states an overview, Biomass and Bioenergy, 6(3) pp.161-173 

  5. Dti/ETSU, 2000: Establishing biomass heating in the UK. Phase 2 

  6. Klass, D. L., 1993: Fossil fuel consumption and atmospheric $ CO_2$ , Energy Policy 21(11), pp.1076-1078 

  7. American Chemistry Society, American Institute of Chemical Engineers, Chemical Manufactures Association, Council for Chemical Research, and Synthetic Organic Chemical Manufactures Association, 1996: Technology vision 2000, American Chemical Society, Washington, D.C 

  8. Bradbury A. G. W., Sakai, Y. and Shafizadeh, F., 1979: J. Appl. Polym. Sci. 23, pp. 3271 

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