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매체순환연소를 위한 Ni계열 산소전달입자의 반응 특성 및 반응 모델
Reaction Characteristics and Kinetics of Ni-bsed Oxygen Carrier for Chemical Looping Combustion 원문보기

한국수소 및 신에너지학회 논문집 = Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, v.29 no.1, 2018년, pp.90 - 96  

박지혜 (충남대학교 에너지과학기술대학원) ,  황라현 (충남대학교 에너지과학기술대학원) ,  백점인 (한국전력공사전력연구원) ,  류호정 (한국에너지기술연구원) ,  이광복 (충남대학교 화학공학교육과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Reaction characteristics and kinetics of a oxygen carrier (OCN717-R1SU) for chemical looping combustion (CLC) have been investigated using TGA by changing gas concentration (10-30 vol.% $CH_4$) and reaction temperature ($825-900^{\circ}C$). Reaction rate of OCN717-R1SU increase...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 기존의 연구4)에서 적절한 후보군 중 하나로 선정된 OCN717-R1SU의 산소전달입자를 사용하여 열중량분석기(TGA)에서 반응가스 농도 및 반응온도에 따른 특성을 비교 및 분석하고 JMA 반응 모델을 적용하여 Ni을 기반으로 하여 다른 반응모델을 적용한 문헌들과 비교 및 해석하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
이산화탄소의 원천분리 기술은 무엇이 있는가? 한편, 다른 대안으로 화석연료를 사용하는 기존 연소/발전기술에 이산화탄소를 회수하는 기술을 적용하는 방법과 함께 공정 내에서 이산화탄소를 원천적으로 분리하는 새로운 개념의 연소/발전 시스템 연구가 전 세계적으로 진행되고 있다1). 이산화탄소를 회수하는 기술에는 크게 연소 전, 중, 후 기술로 분류할 수 있으며 이산화탄소의 원천분리 기술로는 연소 전 CO2 회수기술, 순산소연소 기술, 매체순환연소기술 등이 있다1,2). 이 중 새로운 천연가스, 합성가스 및 탄화수소계 기체연료인 매체순환연소(chemical looping combustion, CLC) 기술은 반응기 내에서 별도의 분리 설비 장치 없이 CO2를 원천적으로 분리할 수 있고 발전효율이 높아 차세대 가스 발전기술로 높은 관심을 받고 있다3).
화석연료의 단점은 무엇인가? 우리가 사용하는 주요 에너지원은 석유, 석탄 및 천연가스의 화석연료이다. 화석연료의 가장 큰 단점은 지구온난화의 주요 원인에 해당하는 온실가스인 이산화탄소를 배출하여 환경오염을 초래한다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 신재생에너지 분야의 기술 개발이 활발하게 진행되고 있지만 화석연료를 대체할 수 있을 만큼 효율을 나타내지 못하고 있다.
매체순환연소기술의 전체공정은 어떻게 구성되어 있는가? 1에 나타내었다. 전체 공정은 공기반응기와 연료반응기로 구성되어 있으며 공기반응기에서는 산소전달입자의 산화반응이 일어나며, 연료반응기에서는 산소전달입자의 환원반응이 일어난다. 두 반응기 사이를 산소전달 입자가 반복적으로 순환하면서 공기반응기에서 얻은 산소를 연료반응기로 전달하게 된다4).
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