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발생원 , 폐플라스틱 발생 현황
2.2 폐플라스틱 열분해, 기술 원리(공정도), 산화 * 환원반응
2.3 연료화 적합성, 열분해 공정 종류(연속식, 접촉 촉매 분해공정)
2.4 플라스틱 성상(열가소성, 열경화성)
3. 결론
3.1 연료유
3.2 참고문헌
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열분해온도와 속도에 의존한다. 이들 열분 해 생성물은 산소를 공급하여 연소하면, 물과 이산화탄소 및 열로 되어, 재연소에 의하여 에너지를 회수할 수 있다.
1.3.5 열분해의 장점 및 단점
열분해 공정은 연소공정에 비교하여 최대의 장점은
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공정
1) 증류와 승화 공정
2) 열분해공정
(1) 지르콘사로부터 ZrO2의 생성
(2) 불화 우라늄 ( UF6 )의 열분해
3) 할로겐화 반응
4) 탄소열 환원공정
(1) 탄소열 환원공정에 플라즈마 기술의 접합
(2) 플라즈마 환원, 플라즈마 용
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공정
3.1.4. 제철소 부생가스의 이용공정
3.1.5. 물의 열분해공정
3.1.6. 물의 Radiolysis, 광분해 공정
3.1.7. 전기분해법
3.1.8. Biomass conversion process
4. 수소저장기술
4.1. 금속수소화물 저장합금
4.2. 화합물에 의한 수소 저장기술
4.3. 제올라이트분
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열풍으로 로내에 송입하는 방법
나. 무산소의 열풍과 로 내의 부분연소 병용방법
다. 직화 가열식
라. 부분연소법
2. 가열방식에 따른 장치의 구분
가. 외열식 열분해방식
나. 내열식 열분해방식
3. 열분해의 기본 공정
(1) 전처리 : 분
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