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NTIS 바로가기한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.28 no.4, 2017년, pp.426 - 432
한단비 (수원대학교 환경에너지공학과) , 염규인 (수원대학교 환경에너지공학과) , 박성규 (KF(주)) , 조욱상 (수원대학교 환경에너지공학과) , 백영순 (수원대학교 환경에너지공학과)
Hydrothermal carbonization (HTC) is an effective and environment friendly technique; it possesses extensive potential towards producing high-energy density solid fuels. it is a carbonization method of thermochemical process at a relatively low temperature (
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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열수 가압 탄화반응의 장점은 무엇인가? | 열수 가압 탄화반응은 열분해와 마찬가지로 산소가 낮은 상태에서 반응하게 되며, 반응 과정에서 완전히 밀폐시키는 것이 중요하다. 수분을 함유한 대상물질을 상대적으로 저온(180-250℃) 4)에서 탄화시키는 방법으로서 장점으로는 원재료의 파쇄를 제외한 탈수나 건조 등의 전처리 과정이 요구되지 않고 바로 사용할 수 있기 때문에 음식물류 폐기물 및 하수 찌꺼기 등 수분을 다량 포함하고 있는 유기성 폐기물을 처리함에 있어서 경제적인 면에서 유리하다5). | |
음식물폐기물를 자원화하는 방법에는 무엇이 있는가? | 음식물폐기물은 매립 이외에 미생물 발효, 건조에 의한 퇴비화나 습식분쇄, 건조 등에 의한 사료화, 또는 다양한 방법을 이용한 연료화를 통하여 자원화 하는 방법이 있다. 그러나 음식물폐기물의 재활용에 있어서 경제성, 악취, 취급성, 에너지 소비 등을 고려할 때 만족할 만한 처리방법이 알려져 있지 않고 있다. | |
음식물폐기물을 다른 형태로 전환시키는 방법에는 무엇이 있는가? | 특히, 음식물폐기물이 재활용될 때에는 여러 가지 문제점이 발생하는데, 매립 처리과정에서 지구 온난화의 원인이 되 는 온실가스 중 하나인 메탄이 발생하며, 소각처리되는 경우에는 이산화탄소가 발생하는 문제가 있다. 음식물폐기물을 다른 형태로 전환시키는 방법으로는 생화학적(biochemical), 화학적(chemical), 혹은 열화학적(thermochemical) 방법 등이 있고, 이 중에서도 열화학적 전환방법이 주목을 받고 있으며, 열화학적 전환방법으로는 저속 열분해(slow pyrolysis), 고속 열분해(fast pyrolysis), 열수 가압탄화반응 (hydrothermal carbonization; HTC)이 있다 1). 열분해(pyrolysis)는 건조된 원재료를 고온(400-800℃)에서 탄소시키는 방법이며, 반면에 열수 가압탄화반응은 수분을 함유한 원재료를 상대적으로 저온(200-250℃)에서 탄화시키는 방법으로 탄화반응 조건에 따라 Bio-char, Char-gas, Char-liquid의 생성비가 달라지는데, 저온의 반응온도에서는 Bio-char의 생성량이 높고, 높은 반응온도에서는 Char-gas의 생성량이 증가한다 2,3)(Table 1). |
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