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폐타이어로부터 활성탄 제조에 관한 연구
A study on preparation of activated carbon from waste tire 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.13 no.2, 2012년, pp.947 - 953  

김진욱 (한서대학교 환경공학과) ,  임기혁 (한서대학교 환경공학과) ,  손병현 (한서대학교 환경공학과)

초록
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본 연구에서는 폐타이어 열분해 잔류물(char)을 이용하여 활성탄을 제조하기 위한 연구를 수행하였다. 활성탄 제조는 고정층 석영관 반응기에서 수증기를 이용한 물리적 활성화 방법을 사용하였으며, 주요한 실험 변수는 활성화 온도, 활성화 시간, 승온속도 및 활성화제의 주입량 등이다. 활성탄 제조 후 세공분포를 분석한 결과, 활성화 온도 $850^{\circ}C$, 승온속도 $5^{\circ}C$/min, 활성화 시간 3 hr의 조건에서 제조한 활성탄이 미세세공(micropore), 중간세공(mesopore) 및 거대세공(macropore)이 가장 많이 발달함을 알 수 있었다. 본 연구결과, 폐타이어 열분해 잔류물을 이용한 활성탄 제조의 최적 조건은 활성화 온도 $850^{\circ}C$, 활성화 시간 3 hr, 승온속도 $5^{\circ}C$/min, 활성화제 공급량 3 g $H_2O/char-g{\cdot}hr$ 등으로 조사되었다. 이 조건에서 제조한 활성탄의 BET 비표면적$517.6m^2/g$, 총 세공부피 $0.648cm^3/g$으로 나타나 활성탄으로서의 사용 가능성을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study we investigated the manufacturing method for the activated carbon using the char from the pyrolysis of waste tire. The physical activation method using the steam in the fixed-bed quartz reactor was used for preparation of activated carbon. The primary experiment parameters are the acti...

주제어

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문제 정의

  • 이에 본 연구에서는 폐타이어를 재활용하고 기존의 활성탄을 대신할 수 있는 저비용, 고효율 흡착제를 개발하기 위해 폐타이어 열분해 char를 수증기를 이용한 물리적 활성화를 이용하여 활성탄을 제조한 후 비표면적과 세공 구조 및 질소흡착등온선 등의 관찰을 통하여 폐타이어 활성탄의 최적 제조 조건을 확립하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
폐타이어 열분해 잔류물(char)을 이용한 활성탄 제조를 위해 본 논문에서 사용한 방법은? 본 연구에서는 폐타이어 열분해 잔류물(char)을 이용하여 활성탄을 제조하기 위한 연구를 수행하였다. 활성탄 제조는 고정층 석영관 반응기에서 수증기를 이용한 물리적 활성화 방법을 사용하였으며, 주요한 실험 변수는 활성화 온도, 활성화 시간, 승온속도 및 활성화제의 주입량 등이다. 활성탄 제조 후 세공분포를 분석한 결과, 활성화 온도 $850^{\circ}C$, 승온속도 $5^{\circ}C$/min, 활성화 시간 3 hr의 조건에서 제조한 활성탄이 미세세공(micropore), 중간세공(mesopore) 및 거대세공(macropore)이 가장 많이 발달함을 알 수 있었다.
폐타이어를 대량으로 처리할 수 있는 방법은? 현재 국내 폐타이어 재활용은 크게 원형이용, 가공이용, 열원이용 등 세 가지 방법이 있는데 이 중 열원이용이 폐타이어를 대량 처리할 수 있으며, 에너지 절약 측면에서 가장 경제적이지만 단순 소각에 의한 열원 이용이라는 점에서 2차 환경오염에 대한 문제점이 있다. 따라서 이러한 처리방법들의 단점을 보완하기 위하여 단순 소각 방법보다 열분해 공정이 더 적합한 것으로 보고되고 있다[2].
폐타이어 재활용방법이 어려운 이유는? 이를 해결하기 위해 많은 재활용방법이 활용되고 있지만 여러 가지 문제점이 있다. 첫째, 부피가 커서 매립지 확보가 곤란하고, 둘째, 연소시 SOx 등의 발생으로 2차 환경오염의 우려, 셋째, 자동차 산업의 발달로 인해 폐타이어 발생량이 해마다 크게 증가하고 있다는 점에서 폐타이어의 처리 방법에 대한 연구개발의 중요성이 날로 증대되고 있다[1].
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참고문헌 (12)

  1. Jin-kuk Kim, Daeseok Bang, "Development of mass production of the thermoplastic elastomer using waste tire", Cyeongsang University a master dissertation, (2010) 

  2. C. I. Sainz-Diaz, A. J. Griffiths, "Activated carbon from solid wastes using a pilot-scale batch flaming pyrolyser", Fuel, vol. 79, pp.1863-1871, (2008) 

  3. C. Roy, A. Chaala, H. Darmstadt, "The vacuum pyrolysis of used tires: End-uses for oil and carbon black products", Journal of analytical and applied pyrolysis, vol. 51, pp.201-221, (1999) 

  4. Suat Ucar, Selhan Karagoz, Ahmet R. Okan, Jale Yanik, "Evaluation of two different scrap tires as hydrocarbon source by pyrolysis", Fuel, vol. 84, pp.1884-1892, (2005) 

  5. Donghoon Choi , "A study on manufacture of activated carbon and Adsorption characteristics of organic matter based coal", Chonbuk University a doctoral dissertation, (2001) 

  6. Allen JL, Gatz JL, Eklund PC, "Applications for activated carbons from used tires: butane working capacity", Carbon, vol. 37, pp.1485-1489, (1999) 

  7. G. San Miguel, G.D. Fowler, "The leaching of inorganic species from activated carbons produced from waste tyre rubber", Water research, vol. 36, pp.1939-1946, (2002) 

  8. Young-tae Park, "Activated carbon technology", Donghwa technology publishing Co, pp.157-164, (2007) 

  9. Juan F. Gonzalez , Jose´ M. Encinar, Carmen M. Gonza´lez-Garcia, "Preparation of activated carbons from used tyres by gasification with steam and carbon dioxide", Applied Surface Science, vol. 252, pp.5999-6004, (2006) 

  10. P. Ariyadejwanich, W. Tanthapanichakoon, K. Nakagawa, S.R. Mukai, H. Tamon, "P reparation and characterization of mesoporous activated carbon from waste tires", Carbon, vol. 41, pp.157-164, (2003) 

  11. Artur P. Terzyk, "The influence of carbon surface chemical composition on the adsorption of acetaminophen (paracetamol) in vitro: Part II. TG, FTIR, and XPS analysis of carbon and the temperature dependence of adsorption kinetics at the neutral pH", Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 177, pp.23-45, (2001) 

  12. A. G. Rowley, F. M. Husband, A. B. Cunningham, "Mechanisms of metal adsorption from aqueous solutions by waste tire rubber" Water research, vol. 18, pp.981-984, (1984) 

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