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가스화용융 기술, DAEWOO E&C
- 나정걸, 폐기물에너지 분야, 한국태양에너지학회지
- 박세영 등 5명, 화격자식 열분해로와 용탕식 용융로를 이용한 폐기물 열분해용융 자원화 기술, 2009, 대한기계학회지
- 윤왕래 등 3명, 폐플라스틱의 화학적 재활
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특성 및 이용기술 자료 1995
-무기공업화학 한국공업화학회 편
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-활성탄 표면 연구에 따른 흡착시스템. 2006 연구논문
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화학공업의 원료가 된다.
<그림 4 - 1> 폐합성고분자를 이용한 가스화 기술
나. 유화 기술
폐합성고분자는 석유가 원료이므로, 제조와 반대 프로세스로 거슬러 올라가면 석유로 돌아갈 것이다. 1970년대 후반부터 폐합성고분자 유화기술의
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회수에 의한 스팀생산 및 발전, 시멘트킬른 및 철광석소성로 등의 열원으로의 이용 등
폐기물에너지화 기술 구성도
액체연료
저온
오일화
300~500℃
산업폐기물
(유기성폐기물)
열 분 해
화학제품
원료
고온
가스화
700~1000℃
기체연료
혼합
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. 화학적 재활용의 경우, 주로 혼합 폐플라스틱을 기름 또는 가스로 재자원화하기 위한 열분해 및 가스화에 대한 연구가 수행되고 있다. 저온 열분해법으로 고부가 연료를 제조하며 고온 가스화 기술에 의하여 합성가스로 재자원화 한다.
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