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열분해의 장점 및 단점
열분해 공정은 연소공정에 비교하여 최대의 장점은 무산소 혹은 저산소분위기에서 물질을 분해시킴으로서 공기의 공급 및 배출이 적다는 것이다. 또한 환원성분위기이므로 산화물형태인 대기오염물질의 생성이 적다.
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열분해 잔류물은 플랜트에서 부산물로 배출되고 가공 공정이 건조, 분쇄 등으로 비교적 간단하기 때문에 여타의 아스팔트 개질재에 비하여 가격 경쟁력이 있다.
②잔류물을 첨가하여 제조한 아스팔트 콘크리트는 신기술 내용에서 기술한 바
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분해되어 HOCl, OCl- 등으로 혼합된 상태로 존재.
생성된 HOCl, OCl- 을 “유리잔류(유효)염소”라 하며 반응의 진행은 pH와
수온에 영향을 받음.
HOCl의 살균력은 OCl-의 약 80배 정도로 살균력이 강함
염소주입량(mg/L) = 염소요구량(mg/L) + 잔류염소량(
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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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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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