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[국내논문] 고효율 기계적 박리기술을 이용한 폐 젤리충진 통신케이블 재활용 연구
Highly Efficient Mechanical Separation Process for the Recycling of Waste Jelly-Filled Communication Cables 원문보기

資源리싸이클링 = Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, v.25 no.3, 2016년, pp.37 - 42  

이수영 (고등기술연구원 신소재공정센터) ,  엄성현 (고등기술연구원 신소재공정센터) ,  서민혜 (고등기술연구원 신소재공정센터) ,  이민석 (고등기술연구원 신소재공정센터) ,  조성수 (고등기술연구원 신소재공정센터)

초록
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폐 젤리충진 케이블로부터 고순도 구리 와이어를 높은 회수율과 생산성으로 회수할 수 있는 친환경 공정을 개발하였다. 두 롤러(roller) 사이에 폐 케이블을 공급해주고 롤러의 밀착 압력이 외피(주로 polyethylene)의 인장강도 이상이 되면 자연스럽게 구리 심선과 외피로 분리되도록 한 단순한 기계적 방법만을 적용한 친환경 공정을 개발하였으며, 연속공정을 위한 세부 요소기술을 접목하고 이를 실험적으로 검증하였다. 연속공정을 통한 구리 와이어 평균 회수율은 98% 이상, 처리속도는 55 Kg/hr이었으며, 상업화 공정을 위한 진일보된 공정으로 평가될 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Highly efficient and environmentally friendly mechanical process was developed for the higher recovery rate and productivity in the recycling of waste jelly-filled communication cables. Only the simplest mechanical method was designed and built for a continuous process, further proved experimentally...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 통상적인 기계적인 방법은 젤리성분이 접착제 역할을 하여 구리 와이어와 합성수지 피복제 분리효율을 현저히 저하시킴으로써 공정의 상업화가 실질적으로 불가능 하다. 때문에 상업화 공정에서는 융복합 형태의 방법을 사용하여 생산성, 효율성 및 환경유해성을 적절히 해결하고자 한다. 하지만, 이 경우 전체 공정이 상당히 복잡해지기 때문에 공정 효율이 낮아지는 단점이 있다14).
  • 본 연구에서는 폐 젤리충진 통신케이블로부터 고순도 구리를 회수하기 위하여 고효율 기계적 박리기술을 적용하고, 효과적인 양산화를 위한 연속공정을 개발하였다. 선행연구에서13) 부각된 대량물량 처리를 위한 양산화 공정 구현여부, 유지비용 절감 및 낮은 회수율 극복 이슈를 개선하기 위한 효과적인 기계적 방법을 고안하였다.
  • 본 연구에서는 폐 젤리케이블을 연속공정이 가능한 기계적인 방법만을 이용하여 구리(Cu)와 피복(PE)/젤리성분으로 분리하고 고순도 구리를 회수하기 위하여 Pilot-scale의 폐 젤리케이블 재활용 시스템을 설계/제작하여 평가하였다. Pilot-scale 젤리케이블 재활용 시스템은 Fig.
  • 현재까지 주로 사용되고 있는 폐전선 재활용 방법에는 열분리 혹은 열분해 등의 소각법,1,4) 와이어 절단 및 챠핑(chopping)에 의한 기계적 방법,5,6) 열매유 및 유기용매 등을 이용한 화학적 방법7-10) 및 2종의 방법이 융합된 형태11,12)가 있다. 상기 열거된 방법들은 각각의 문제점, 특히 환경오염에 대한 문제가 부각됨에 따라 상업적으로는 융복합 형태의 방법을 사용하여 생산성, 효율성 및 환경유해성을 적절히 해결하고자 한다.13-16)
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
젤리충진 케이블은 어떤 구조로 이루어져 있나? 젤리충진 케이블은 설치작업 중 훼손 또는 접속 부분에 물이나 기타 이물질이 들어감으로써 발생되는 통화 접촉 불량을 막기 위해 외피 내측을 알루미늄박막으로 싸고 있으며, 알루미늄박막의 내부에는 젤리형 물질이 구리 세선 사이사이에 투입되어 세선을 서로 엉켜 붙도록 하고 있는 구조로 이루어져 있다. 현재까지 주로 사용되고 있는 폐전선 재활용 방법에는 열분리 혹은 열분해 등의 소각법,1,4) 와이어 절단 및 챠핑(chopping)에 의한 기계적 방법,5,6) 열매유 및 유기용매 등을 이용한 화학적 방법7-10) 및 2종의 방법이 융합된 형태11,12)가 있다.
젤리충진 케이블의 재활용 공정의 상업화를 위한 융복합 형태의 방법을 사용했을 때의 단점은 때문에 상업화 공정에서는 융복합 형태의 방법을 사용하여 생산성, 효율성 및 환경유해성을 적절히 해결하고자 한다. 하지만, 이 경우 전체 공정이 상당히 복잡해지기 때문에 공정 효율이 낮아지는 단점이 있다14). 본 그룹에서 수행하였던 친환경 기계적 방법을 개발하기 위한 선행연구에서는 높은 구리 회수율(99.
폐 젤리충진 통신케이블의 가치는? 구리 기반 통신케이블은 케이블의 노화 및 광통신케이블로 교체에 따라 전 세계적으로 발생량이 증가하고 있으며, 2008년 기준으로 국내에서만 연간 10,000톤 이상이 배출되었고, 이 중에서 젤리충진 케이블은 65%인 6,500톤 정도가 배출되는 것으로 추정된다. 폐 젤리충진 통신케이블에는 고순도 구리 성분이 약 70% 이상 포함되어 있기 때문에 회수가치가 높으며 대략적으로 재활용할 수 있는 구리의 양은 국내에서도 연간 약 4,000톤 이상으로 추산된다.1-3)
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참고문헌 (17)

  1. Seong-Kuk Han and Jae-Yong Ki, 2009: Low temperature pyrolysis for the recovery of value-added resources from waste wire (II), J. Korean Ind. Eng. Chem., 20 (5), pp. 553-556. 

  2. Jae-kwan Ku, Sang-su Kim, Yong-ho Lee, Byung-Geol Kim, Young-Ju Cho and Bong-Gyoo Cho, 2013: Trend on the Recycling Technologies for Spent Electric Wire by the Patent and Paper Analysis, J. Korean Inst. Resources Recycling, 22 (5), pp. 63-70. 

  3. Jung-Il Yang, Jung-Whan Oh, Woo-Zin Choi and Seon-Kook Hwang, 1994: Development of Recycling Technology for Used cables, J. Korean Inst. Resources Recycling, 3 (2), pp. 28-34. 

  4. Y. Jung, T. H. Im, and J. O. Jung, 1995: Recovery of copper from waste wire using pyrolysis, J. Korean Solid Wastes Eng. Soc., 12, pp. 93-98. 

  5. Y. H. Lee, T. D. Park, and B. K. Kim, 2010: Recycling device for jelly filling cable and recycling method for the same, KR Patent 10-0943060. 

  6. M. C. P. B. de Araujo, A. P. Chaves, D. C. R. Espinosa and J. A. S. Tenorio, 2008: Electronic scraps - Recovering of valuable materials from parallel wire cables, Waste Manage., 28, pp. 2177-2182. 

  7. I. W. Sung and D. K. Min, 2003: A study on the recovery of copper from jelly cable, J. Korea Soc. Waste Manag., 20, pp. 260-265. 

  8. D. K. Min and I. W. Sung, 2003: Evaluation of separation on the copper recovery from jelly filled type cable, Korean J. Sanitation, 18, pp. 20-26. 

  9. Sungsu Cho, Sooyoung Lee, Minhye Seo and Sunghyun Uhm, 2014: A study on the scale-up of highly effective copper metal recovery from waste jelly-filled communication cables, Appl. Chem. Eng., 25 (2), pp. 157-160. 

  10. Chunghwa Telecom Co., Ltd., 2004: Cascade extracting and solvent refreshing method for recycling jelly cables, US Patent 10767440. 

  11. J. T. Kim, 2008: The cable insulation jelly of content washing and separation a way, KR Patent 10-0822639. 

  12. Y. J. Park and Y. C. Jang, 2010: Apparatus and method for separating jelly from jelly filled cables for communication, KR Patent 10-0980077. 

  13. Sungsu Cho, Sooyoung Lee, Myunghwan Hong, Minhye Seo, Dukhee Lee and Sunghyun Uhm, 2015: Upcycling of Waste Jelly-Filled Communication Cables, J. Korean Inst. Resources Recycling, 24, pp. 29-35. 

  14. http://www.eldan-recycling.com/ 

  15. M. Zackrisson and A. Boss, 2013: Recycling production cable waste - Environmental and economic implications, wastes: Solutions, Treatments and Opportunities - 2nd International Conference. 

  16. Annika Boss, Jan-Ove Bostrom, Per-Hakan Nilsson, Andreas Farkas, Alf Eriksson, Erik Rasmussen, Elin Svenningsson, Mattias Dalesjo and Alf Johansson, 2011: New technology for recycling of plastics from cable waste, 8th International Conference on Insulated Power Cables. 

  17. Sungsu Cho, Sooyoung Lee, Minhye Seo, Sunghyun Uhm and Myunghwan Hong, 2016: Method and apparatus for recycling a cable, KR Patent 10-1587507. 

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