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[국내논문] $TiO_2$-태양광을 이용한 VOCs 분해연구 원문보기

한국환경과학회 2001년도 가을 학술발표회 발표논문집, 2001 Nov. 01, 2001년, pp.48 - 49  

박상은 (연세대 환경공학과) ,  주현규 (한국에너지기술연구원 태양에너지변환팀) ,  정희록 (연세대 화학공학과) ,  전명석 (한국에너지기술연구원 태양에너지변환팀) ,  강준원 (연세대 환경공학과)

초록
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광촉매 분해반응시 광원으로서 기존의 UV램프의 사용에서 벗어나 인공적인 에너지가 필요없는 태양광을 VOCs 광분해에 solar simulator에서 타당성을 검토하고 태양광에 직접 적용하여 확인하였다. $TiO_2$-UVA 시스템에서 보다 $TiO_2$-태양광을 적용한 실험에서 분해반응속도의 증가를 보였다. 결과적으로 VOCs처리에 있어서 태양광의 적용이 가능하며 최대 4.514${\times}$$10^{-5}$ Einstein $min^{-1}$의 photon flow를 필요로 하는 광촉매분해반응에서 $TiO_2$ UVA시스템보다 태양광을 이용한 적용이 더 효과적인 것으로 사료된다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • 반응 물질인 MTBE와 중간 생성물질인 acetone, tert-butyl alcohol, tert-butyl formate, methyl acetate의 정량 분석은 GC-FID(HP-5890 serious 口)를, 정성분석은 GC/MS(HP-5973, 6890 GC)와 별도의 광반응기를 제작하여 FTIR(BOMEN MB-Series, 600 〜 4000 cm 】)분석을 하였으며, 최종 산물인 C6는 GC-TCD를 이용하였다. 360 nm에서의 photon flow측정을 위하여 UV/Vis Spectrometry(Perkin Elmer)흡수율 /반사율 측정을 하였다
  • MTBE광분해 반응 경로는 MTBE [(CH3)3COCH3] —* TBF [(CH3)3COCHO] —* TBA [(CH3)3COH] —a MA [CH3COOCH3] 一 Acetone [CH3COCH3] 一 CO2 , H2O 임을 GC/MS와 in-situ FTIR분석을 통하여 확인하였다.
  • 활성탄(농도에 제한적) 흡착, 고급산화법 중에서 UV, 。3, H2O2, 초음파(비경제적이며, 적용면적에 제한적), 호기성미생물 처리(산소와 미생물의 먹이에 제한적)가 개발되어오고 있다. air stripping과 토양에서 SVE 시스템에서 기상으로 배출되는 MTBE를 완전 분해시켜 mineraliation시킬수 있도록 광촉매 활용 분해를 시도하였다. 또한 기존의 UV 램프를 이용한 광촉매 시스템에서 벗어나 에너지 소모가 전혀 없는 태양광 활용에 접근하였다.
  • 광촉매 분해반응 시 광원으로서 기존의 UV램프의 사용에서 벗어나 인공적인 에너지가 필요 없는 태양광을 VOCs 광분해에 solar simulator에서 타당성을 검토하고 태양광에 직접 적용하여 확인하였다. TiO2-UVA 시스템에서 보다 TiO2-태양광을 적용한 실험에서 분해반응속도의 증가를 보였다.
  • air stripping과 토양에서 SVE 시스템에서 기상으로 배출되는 MTBE를 완전 분해시켜 mineraliation시킬수 있도록 광촉매 활용 분해를 시도하였다. 또한 기존의 UV 램프를 이용한 광촉매 시스템에서 벗어나 에너지 소모가 전혀 없는 태양광 활용에 접근하였다. 태양광 적용을 위하여 태양광과 동일한파 장의 빛을 내는 Solar Simulator를 이용하여 태양광 적용의 기초연구와 함께 UV 램프와의 비교연구도 병행하였다.
  • , Japan)를 이용하여 주파장 360 nm에서 측정하였으며, 촉매가 코팅된 양에 따른 투과 세기까지 측정하였다. 반응 물질인 MTBE와 중간 생성물질인 acetone, tert-butyl alcohol, tert-butyl formate, methyl acetate의 정량 분석은 GC-FID(HP-5890 serious 口)를, 정성분석은 GC/MS(HP-5973, 6890 GC)와 별도의 광반응기를 제작하여 FTIR(BOMEN MB-Series, 600 〜 4000 cm 】)분석을 하였으며, 최종 산물인 C6는 GC-TCD를 이용하였다. 360 nm에서의 photon flow측정을 위하여 UV/Vis Spectrometry(Perkin Elmer)흡수율 /반사율 측정을 하였다
  • 3198 Einstein/minx 10 5) 범위로 조정한 UV-A 램프(black fluorescent light lamp 15W)에서의 MTBE분해속도를 비교하였다. 빛세기의 측정은 UV intensity meter(Minolta Co. Ltd., Japan)를 이용하여 주파장 360 nm에서 측정하였으며, 촉매가 코팅된 양에 따른 투과 세기까지 측정하였다. 반응 물질인 MTBE와 중간 생성물질인 acetone, tert-butyl alcohol, tert-butyl formate, methyl acetate의 정량 분석은 GC-FID(HP-5890 serious 口)를, 정성분석은 GC/MS(HP-5973, 6890 GC)와 별도의 광반응기를 제작하여 FTIR(BOMEN MB-Series, 600 〜 4000 cm 】)분석을 하였으며, 최종 산물인 C6는 GC-TCD를 이용하였다.
  • 5 cm><20 cmX 사용하여 dipping한 후 120 °C에서 20분간 열처리하여 반응 실험에 사용하였다. 태양광 이용에 앞서 태양광과 동일한 스펙트럼의 빛이 조사되는 Solar Simulator(Oriel.ltd.)를 이용하여 램프 출력별(100W~400W) 분해 속도와 360nm에서 빛세기가 1~9 mW/cm2 3 * (0.9028-6.3198 Einstein/minx 10 5) 범위로 조정한 UV-A 램프(black fluorescent light lamp 15W)에서의 MTBE분해속도를 비교하였다. 빛세기의 측정은 UV intensity meter(Minolta Co.
  • 또한 기존의 UV 램프를 이용한 광촉매 시스템에서 벗어나 에너지 소모가 전혀 없는 태양광 활용에 접근하였다. 태양광 적용을 위하여 태양광과 동일한파 장의 빛을 내는 Solar Simulator를 이용하여 태양광 적용의 기초연구와 함께 UV 램프와의 비교연구도 병행하였다.

대상 데이터

  • 광촉매 TiO2 분말로서는 Degussa사 제품의 P25를 사용하였고, 모든 광촉매 분해 실험 은원통형 회분식반응기 를 이용하였으며 원하는 질량분율 별로 P25 분말을 에탄올에 혼합하여 졸상태로 만든 후, 코팅지지체로 soda lime glass(2.5 cm><20 cmX 사용하여 dipping한 후 120 °C에서 20분간 열처리하여 반응 실험에 사용하였다. 태양광 이용에 앞서 태양광과 동일한 스펙트럼의 빛이 조사되는 Solar Simulator(Oriel.
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