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Kafe 바로가기주관연구기관 | 테크로스 |
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연구책임자 | 김대원 |
참여연구자 | 박규원 , 허덕재 , 이창하 |
보고서유형 | 연차보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2019-12 |
과제시작연도 | 2020 |
주관부처 | 환경부 Ministry of Environment |
등록번호 | TRKO202300004432 |
과제고유번호 | 1485016377 |
사업명 | 상하수도혁신기술개발사업(R&D) |
DB 구축일자 | 2023-08-09 |
Ⅰ. 연차실적
Ⅰ. 연차실적
1. 연구개발 목표 및 결과
가. 최종목표
- UV/H2O2와 O3/H2O2 고도산화를 이용한 하수 미량오염물질 처리기술 개발 및 1000m3/d 규모 실증 플랜트 성능평가
나. 당해연도 개발 목표 및 결과
― 전기 화학적 H2O2 발생 시스템 연구
1) 최적 발생농도 및 전극/모듈 구조 연구
가) 전기화학적 H
1. 연구개발 목표 및 결과
가. 최종목표
- UV/H2O2와 O3/H2O2 고도산화를 이용한 하수 미량오염물질 처리기술 개발 및 1000m3/d 규모 실증 플랜트 성능평가
나. 당해연도 개발 목표 및 결과
― 전기 화학적 H2O2 발생 시스템 연구
1) 최적 발생농도 및 전극/모듈 구조 연구
가) 전기화학적 H2O2 발생 이론
현재까지 H2O2 생산의 대부분은 안트라퀴논 산화(Anthraquinone Oxidation) 공정을 통하여 산업적인 규모로 생산되고 있다. AO 공정은 산소와 수소로 구성되는 혼합가스로 인한 폭발의 위험을 피할 수 있다는 장점을 가지고 있어 대부분의 H2O2 생산 공장에서 채택하고 있다. 그러나 공정의 복잡성, 독성이 높은 용매 시스템의 사용, 수소화 반응의 비 선택성과 촉매의 열화, 유기불순물 제거 공정을 위한 에너지의 추가적인 소모 등의 결점을 지니고 있다. 또한, 대량의 H2O2를 취급함에 따라 실사용 지점으로부터 떨어진 위치에서 생산이 이루어지게 된다. 이는 활성도가 높고 불안정한 산화제의 저장 및 운반을 필요로 하며, 이로 인해 추가적인 비용이 발생하고 안전상의 문제를 수반하게 된다. 이러한 이유로 H2O2의 소규모 및 on-site 생산을 위한 다양하고 새로운 방법들이 연구되고 있다.
(출처 : 본문 : Ⅰ. 연차실적 5p)
목차 Contents
과제명(ProjectTitle) : | - |
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연구책임자(Manager) : | - |
과제기간(DetailSeriesProject) : | - |
총연구비 (DetailSeriesProject) : | - |
키워드(keyword) : | - |
과제수행기간(LeadAgency) : | - |
연구목표(Goal) : | - |
연구내용(Abstract) : | - |
기대효과(Effect) : | - |
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