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초록
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이 글에서는 저온 플라즈마를 이용한 연소로 배출 가스상 오염 물질을 제거하는 방법에 대해 소개하고자 한다.

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 저온 플라즈마는 가스 내의 Hg 제거에 용이하게 적용되어져 왔다. 본원에서는 저온 플라즈마 내에서 Hg0가 산화되는 기작을 밝히는 연구를 수행하였다. Hg0는 저온 플라즈마 내의 산소 원자, O3에 의해 아래의 식에 따라 기상의 HgO(g)와 HgO3(g)로 산화되며, 이들은 증기압이 낮아 바로 고상의 HgO(g)와 HgO3(g)로 전환됨을 확인할 수 있었다.
  • 저온 플라즈마는 대기 오염 물질 제거 방안 중 하나로 관련 종사자들에게 꾸준한 관심의 대상이 되었으며, 본원에서도 여러 관련 연구들을 수행하였다. 여기에서는 본원에서 진행한 연구를 중심으로 저온 플라즈마 대기 오염 물질 제거 기술에 대해 소개하겠다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
저온 플라즈마에서 전자가 가속되는 원리는? 비평형 플라즈마(non-equilibrium plasma)라고 불리는 저온 플라즈마는 플라즈마 토치나 아크 방전, 마이크로웨이브 토치와 같은 고온 플라즈마, 즉, 평형 플라즈마와 다르다. 저온 플라즈마에서는 전기장에 의해 전자가 가속되며, 대부분의 에너지가 가속된 전자에 전달된다. 따라서 높은 에너지의 전자를 얻을 수 있지만 배경기체의 온도와 압력은 상온과 상압으로 유지하며 기존 화학반응 공정 내에서 실현될 수 없는 반응을 가속된 전자에 의해 생성된 라디칼에 의해 일으킬 수 있다.
DBD 방전의 장단점은? 유전 물질은 미세 방전에 의해서 전달되는 전하의 양을 제한하고, 미세방전들을 전체의 방전 공간에 분포하게 한다. DBD 방전은 코로나 방전에 비해 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있지만, 전극간의 간격에 한계가 있어 대규모 공정에 적용하기는 무리가 있다. DBD 방전의 대표적 응용 분야는 O3 발생기가 있다.
대표적 NOx 제거 기술인 SNCR 기술의 특징은 무엇인가? 하지만 SCR의 운전 온도를 낮출 수 있다면 가스 온도를 높이기 위해 사용되는 연료의 사용을 줄일 수 있다. SNCR의 경우 연소로 바로 후단에 노즐을 설치하여 NH3를 주입하게 되는데, 급격한 온도 하강으로 900~1,200℃에서 운전되는 SNCR의 특성 상 반응시간이 짧은 단점을 가지고 있다. 하지만 SNCR의 운전 온도를 낮출 수 있다면 넓은 영역에서 반응을 유도할 수 있고 이는 긴 반응 시간 확보로 NOx 제거율 상승에 도움이 된다.
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