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폐플라스틱의 발생현황과 발생원
2.2 폐플라스틱 발생량(연도별)
2.3 플라스틱 열분해
2.4 열분해의 원리
2.5 산화-환원반응
2.6 플라스틱 연료화
1) 열분해 공정 및 종류
2) 플라스틱의 성상
3. 결론
3.1 연료유
1) 에너지적 측면
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폐플라스틱 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
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가격보다 낮은 비용으로 수거하여 원료로써의 경쟁력을 부여할 수 있는가에 달려 있다고 볼 수 있다. 그게 곧 원자재의 비용을 절감하고 이는 곧 환경과 직결되는 것이기도 하다. 폐지
폐유리병
폐금속캔류
폐플라스틱류
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열분해가스화용융 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 화학
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대안이 되는 신재생에너지
1) 태양광 및 태양열
2) 바이오매스
3) 풍력
4) 소수력
5) 지열
6) 해양에너지
7) 폐기물에너지
8) 연료전지
9) 석탄액화가스화
10) 수소에너지
III. 결론
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