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철성분 미세먼지 포집을 위한 자성 필터 연구
Fine Iron Dust Collection by Magnetized Mesh Filters 원문보기

한국대기환경학회지 = Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, v.31 no.2, 2015년, pp.118 - 130  

박해우 (경희대학교 환경응용과학과) ,  황산 (경희대학교 환경응용과학과) ,  정상귀 (건국대학교 환경공학과) ,  김상범 (한국생산기술연구원) ,  조영민 (경희대학교 환경응용과학과)

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Fine dust containing iron compounds is of current interests in metro subway as well as large scale industries including iron manufacturing and smelting works. This work attempts to find a new design of magnetic filter module for iron dust capture. It simulated the vertical rectangular duct with meta...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 시료입자는 자성필터 실험에 유효함을 알 수 있고, 개별입자에 고르게 분포되어 있는 Fe에 의해 자기장 내에서 입자의 움직임에 영향을 줄 수 있다고 추정할 수 있다. 또한 본 연구에서 화학원소분석을 실시할 때, 단일 입자를 선택하지 않고, 목표 대상 입자의 폭을 가급적 넓게 지정함으로써 화학원소 분포가 포괄적으로 분석될 수 있도록 하였다. 따라서 각각의 입자에 포함된 Fe의 절대량은 확인할 수 없었지만 환경입자 포집 실험을 수행하기에는 오히려 유효한 접근 방법이라고 할 수 있다.
  • 화력발전소로부터 채취한 비산재는 Si와 함께 Al, Fe의 금속성 물질을 포함하고, 자성필터에 포집된비산재는 Fe 함량이 상대적으로 높게 나타났다. 또한 입자의 크기가 작을수록 더 높은 Fe의 함량비율을 보여주었는 바, 미세먼지의 자성포집 가능성을 예측해볼 수 있는 배경이다.
  • 본 연구에서는 석탄화력발전소에서 발생하는 비산재의 화학적 성분을 분석하여 자기성분의 함유여부를 우선 고찰하였다. 이러한 석탄비산재를 이용하여 화력발전소 뿐만 아니라 도시지하철, 금속제련 및 가공사업장에서 발생하는 철함유 미세먼지의 일부를 포집할 수 있는 새로운 무동력/저정압 자기장 여과 장치를 구성하여 포집성능을 고찰함으로써 1 처리장치로서의 가능성을 검토하였다.
  • 영구자석으로 구성한 자기력 방출체 표면에 먼지입자가 직접 부착될 경우, 탈진조작과 자성필터체의 재생에 있어서 어려움이 예상되는 바, 본 연구에서는 그림 1에서 개략적으로 도시한 바와 같이 금속망을 설치하여 간접적으로 자기력을 전달함으로써 덕트 공간에 자기장을 형성하는 구조를 제안하고 있다. 따라서 표 2에 정리한 바와 같이 네 가지 강도(1,650~3,000 Gauss)의 자석을 자성필터유닛 외부에 장착하고, 0.
  • 가장 약한 강도인 1,650 gauss의 자석에 대하여는 상대적인 입자포집효율 상승량이 20~25% 정도였으나, 2,050 gauss 에서는 35%, 2,500 gauss는 37%, 3,000 gauss의 경우에는 최대 40%의 효율증가가 나타나 PM10에 대하여 최고 95%의 포집효율을 얻을 수 있었다. 이러한 철성분 미세먼지 포집을 위한 자성 필터 연구자석 강도의 영향은 PM2.5에 대하여도 유사한 형태의 변화량을 고찰하였다.
  • 즉, 먼지입자에 함유되어 있는 철성분 (Fe)의 화학적 구조를 파악하기 위하여 XRD 분석을 실시함으로써 Fe, Fe2O3, Fe3O4 등의 결정상의 분포 여부를 분석하였다 (D8 Advance, Bruker, US). 이를 통해 본질적인 자기적 특징인 강자성 또는 상자성을 판단하고자 하였다. 입자의 입도분포는 particle sizer (Malvern Mastersizer, Malvern, UK)를 이용하여 질량 기준으로 측정하였으며, 본 실험에는 38 μm 표준체로 체거름하여그 이하의 입자를 선별하여 적용하였다.
  • 이에 본 연구에서는 다양한 발생원의 철성분을 함유하고 있는 비산재나 미세먼지를 포집하기 위하여 무동력의 영구자석을 활용한 새로운 형태의 자기장여과필터를 설계하고, 시험제작하여 비산재 먼지입자의 포집 가능성을 실험을 통하여 검증하고자 하였다.
  • 400) 표준체로 사전에 1차 체거름을 실시하였다. 즉, 자기장을 다양하게 구성하면서 기 체흐름 내에서 미세먼지입자들의 움직임에 초점을 맞추어 관찰하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
자석을 이용한 입자상 물질의 분리의 사용목적은 무엇인가? 자석을 이용한 입자상 물질의 분리는 광산이나 제철소, 폐수처리장 등지에서 유용한 물질 회수와 오염 제어 용도 또는 응집을 위한 목적으로 사용되어 왔다 (Gokon et al., 2002; Yiacoumi et al.
국내 도시폐기물 소각시설에서 배출되는 비산재에 포함되어 있는것은? , 2013; Chaddha and Seehra, 1983). 국내 도시폐기물 소각시설에서 배출되는 비산재 또한 Cd, Cu, Ni, Pb 등의 중금속이 다량 포함하고 있으며, Fe2O3를 비롯한 자성을 띄는 성분이 일정량 이상 존재하고 있고, 산업폐기물의 경우 Fe2O3와 CaCO2가 다량 함유되어 있다 (Jang et al., 2000; Park and Kim, 1999; Lee et al.
석탄화력발전소에서 발생하는 비산재 중 철산화물의 특징은? 석탄화력발전소에서 발생하는 비산재는 실리콘(quartz) 과 알루미늄 산화물의 미네랄 형태가 대부분을 차지하고 있으며, 소량의 철화합물 (iron compounds) 이 포함되어 있다. 특히 철산화물은 Fe3O4와 α-Fe2O3형태가 대부분이며, 이 가운데 Fe3O4는 자성을 띄는 magnenite로, 38 μm 이하의 작은 입자에서 상대적으로 많이 발견되고 있다(Lee et al., 2013; Chaddha and Seehra, 1983).
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참고문헌 (19)

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  10. Lee, S.S., K.Y. Kim, K.K. Oh, J.M. Jeon, and D.C. Kang (2013) Reaction Characteristics of Elemental and Oxidized Mercury with Fly Ash Components. Clean Technol., 19(4), 453-458. (in Korean with English abstract) 

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  13. Park, H.W. and Y.M. Jo (2013) Regulation Standard of Fine Particles and Control Techniques of Emission Sources, J. KOSAE, 29(4), 486-503. (in Korean with English abstract) 

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  17. Svoboda, J. (1994) The effect of magnetic field strength on the efficiency of magnetic separation. Miner. Eng., 7, 747-757. 

  18. Yiacoumi, S., D.A. Rountree, and C. Tsouris (1996) Mechanism of particle Flocculation by magnetic seeding, J. Colloid Interf. Sci., 184(2), 477-488. 

  19. Yoon, H.S., C.J. Kim, J.L. Lee, S.D. Kim, J.S. Kim, and J.C. Lee (2003) Separation of Neodymium from NdEeB Permanent Magnetic Scrap, J. Korean Inst. Resour. Recycl., 12(6), 57-63. (in Korean with English abstract) 

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