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NTIS 바로가기Korean chemical engineering research = 화학공학, v.52 no.5, 2014년, pp.672 - 677
(공주대학교 기계자동차공학부) , 김원태 (공주대학교 기계자동차공학부) , 엄태인 (한밭대학교 건설환경공학과) , 오세천 (공주대학교 환경공학과)
Torrefaction is a thermal treatment process to pre-treat biomass at temperature of
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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해당 연구에서 사용된 사탕수수 부산물의 성분은 어떠하였는가? | 본 연구에 사용된 사탕수수 부산물 시료의 특성을 Table 1에 나타내었다. Table 1로부터 사탕수수 부산물의 경우 탄소와 수소성분이 각각 약 44.8과 5.8%임을 확인할 수 있었으며 나머지 원소성분의 경우에있어서는일반바이오매스의경우와유사하게산소성분이대부분을 차지할 것으로 판단된다. 또한 수분의 경우 약 10.2% 그리고 가연분의 경우 약 88.9%가 함유되어 있는 것으로 나타났으며 회분은 매우 소량 함유되어 있는 것으로 나타났다. | |
반탄화(Torrefaction) 기술은 바이오 탄화물 활용에서 어떤 단점을 해결하기 위해 제안되었는가? | 그러나 이러한 바이오 탄화물의 경우 탄화하는 과정에서 가연성 성분이 가스로 분해되어 감소됨에 따라 에너지손실이 적지 않게 발생하는 단점이 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위하여 비록 에너지밀도는 탄화물에 비하여 다소 낮으나 에너지수율이 상대적으로 높은 반탄화(Torrefaction) 기술이 제안되어 에너지수지, 반탄화물의 분쇄 및 연료특성에 관한 연구가 수행되었으며[6,7] 최근에는 석탄과 혼소를 통한 이용확대와 더불어 완전 탄화물의 생산과정에서 소비되는 에너지에 비하여 상대적으로 낮은 에너지가 소요되는 반탄화에 대한 관심 및 연구 개발이 확산되고 있다[8-15]. | |
석탄 화력발전소에서 바이오 탄화물의 사용은 어떤 이점을 지니는가? | 그러나 해외로부터 바이오매스를 수입하기 위해서는 운송 및 보관비용의 부담이 적지 않으며 따라서 이러한 비용절감을 위하여 에너지 밀도가 높은 바이오매스 연료의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정에 있다. 기존의 석탄 화력발전소에서 이러한 바이오 탄화물을 사용하는데 있어서의 이점은 탄소평형을 이루는 재생에너지라는 측면과 함께 일반 바이오매스 연료에 비하여 상대적으로 높은 에너지밀도 그리고 석탄과 유사한 물리적 특성 및 일반 바이오매스에 비하여 품질관리가 용이하고 발수성 및 안정성으로 인한 보관이 용이하다는 점이다. 이와 같은 이유로 최근 선진국을 중심으로 바이오 탄화물의 이용에 대한 관심이 급증하고 있다. |
Shuit, S., Tan, K., Lee, K. and Kamaruddin, A., "Oil Palm Biomass as a Sustainable Energy Source: A Malaysian Case Study," Energy, 34, 1225-1235(2009).
Zhang, L., Xu, C. C. and Champagne, P., "Overview of Recent Advantage in Thermo-chemical Conversion of Biomass," Energy Convers. Manage., 51, 969-982(2010).
Werther, J., Saenger, M., Hartge, E., Ogada, T. and Siagi, Z., "Combustion of Agricultural Residues," Prog. Energy Combust. Sci., 26, 1-27(2000).
Goyal, H., Seal, D. and Saxena, R., "Bio-fuels from Thermochemical Conversion of Renewable Sesources: A review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 504-517(2008).
Prompubess, C., Mekasut, L., Piumsomboon P. and Kuchontara, P., "Co-combustion of Coal and Biomass in a Circulating Fluidized Bed Combustor," Korean J. Chem. Eng., 24, 989-995(2007).
Prins, M. J., Ptasinski, K. J. and Janssen, F. J. J. G., "Torrefaction of Wood. Part 2. Analysis of Products," J. Anal. Appl. Pyrolysis, 77, 35-40(2006).
Arias, B., Pevida, C., Fermoso, J., Plaza, M. G., Rubiera, F. and Pis, J. J., "Influence of Torrefaction in the Grindability and Reactivity of Woody Biomass," Fuel Process. Technol., 89, 169-175(2008).
Chen, W., Hsu, H., Lu, K., Lee, W. and Lin, T., "Thermal Pretreatment of Wood (Lauan) Block by Torrefaction and Its Influence on the Properties of the Biomass," Energy, 36, 3012-3021(2011).
Uemura, Y., Omar, W. N., Tsutsui, T. and Yusup. S. B., "Torrefaction of Oil Palm Wastes," Fuel, 90, 2585-2591(2011).
Van der Stelt, M., Gerhauser, H., Kiel, J. and Ptasinski, K., "Biomass Upgrading by Torrefaction for Production of Biofuels: A Review," Biomass Bioenergy, 35, 3748-3762(2011).
Couhert, C., Salvador, S. and Commandre, J., "Impact of Torrefaction on Syngas Production from Wood," Fuel, 88, 2286-2290(2009).
Chen, W. and Kuo, P., "A Study on Torrefaction of Various Biomass Materials and Its Impact on Lignocellulosic Structure Simulated by a Thermogravimetry," Energy, 35, 2580-2586(2010).
Repellin, V., Govin, A., Rolland, M. and Guyonnet, R., "Modelling Anhydrous Weight Loss of Wood Chips during Torrefaction in a Pilot Kiln," Biomass Bioenergy, 34, 602-609(2010).
Horowitz, H. H. and Metzger G., "A New Analysis of Thermogravimetric Traces," Anal. Chem., 35, 1464-1468(1963).
Cooney, J. D., Day, M. and Wiles, D. M., "Thermal Decomposition of Ploy(ethylene Terephthalate): A Kinetic Analysis of Thermogravimetric Data," J. Appl. Polym. Sci., 28. 2887-2902(1983).
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