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반응, 발열반응이면 열 제거, 흡열반응이면 열 공급 방법)
수증기 개질반응은 흡열반응으로 다음과 같은 반응식을 따른다.
→ Δ (1)
이와 함께, 유사 반응조건 하에서 수성가스 전환반응(water gas shift
reaction)도 함께 진행되며 다음 반응
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수성가스 전환(Water Gas Shift)42
- CO 선택적 산화(Preferential Oxidation) 42
- 메탄 생성(Methanation)42
- 수소분리막.42
- CO 흡착분리42
ㅇ연료전지(Fuel Cell)42
ㅇ연료전지 모듈(Fuel Cell Module)44
ㅇ연료전지 자동차(Fuel Cell Vehicle, FCV)44
ㅇ연소배기 가
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가스로부터 이산화탄소를 포집
탄화수소 발생장치
[31]
배기가스와 수소저장소로부터 공급된 수소로부터 탄화수소를 발생시킴
이산화탄소 저장장치
[38]
공기 극으로 공급되지 않은 이산화탄소를 저장
공기 극
[21]
산소와 이산화탄소가 반응
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가스미터
㉱ 터빈식가스미터
78. 열유량(
Heat~flux
)을 측정할 수 있는 기기는?
㉮ 융커스식 유수형 가스 열량계
㉯ 가든(
gardon
) 게이지
㉰ 브르돈(
bourdon
)관 게이지
㉱ 볼트미터(
volat~meter
)
79. 화학적 가스검지 방법인 것은?
㉮ 가스의 반응성을
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가스화와 전기화학전이반응, 3) 전기전도성 맴브레인을 이용한 수소제조, 4) 천연가스의 열분해 등이 금세기 실용 수단으로 무시될 수는 없는 현실성을 재인식 할 수 있으나, 새로운 수소 제조연구는 열화학 사이클법, 광촉매 분해법, 생물학
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수성가스 전환 반응(water gas shift reaction)으로 수소/질소 혼합물의 정제가 가능해졌다.
CO + H2OCO2 + H2(수성가스의 전환반응)
- 새로운 질소 생산 - 발생로 가스(producer gas)(질소 60%, 일산화탄소 40%인 혼합물) : 일산화탄소를 촉매 반응에 의해 탄산가
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Advantage
- 경제성 면에서 유리.(백금→니켈)
- 다양한 연료(석탄가스, 천연가스, 메탄올, 바이오매스)의 연료 선택성을 제공.
(수성가스 전환반응을 통하여 연료로 이용)
- 전체 발전 시스템의 열효율을 약 60%이상으로 제고.
(HRSG등을 이
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수성가스를 써서 환원시키고, 이것을 일산화탄소와 60℃에서 반응시켜 니켈카르보닐[Ni(CO)4]로써 휘발시킨 다음, 180℃로 가열·분해시켜 금속니켈을 얻는다. 이 때의 순도는 99.8∼99.9%이다. 전해정제법에서는 베세머매트로부터 얻은 환원물
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수성가스 반응을 거쳐 생산하는 석탄에 기반을 둔 공장이 계속 세워졌으나 1950년대에 들어와서는 공급원료로 천연 가스에 기반을 둔 공장이 미국에서 가동을 사직했다. 메탄 수증기 개질 공정은 1920년대에 BASF에서 연구가 되었으며 1930년대에
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전이 온도, 포항공과대학교
- 채만병(1976), 온도측정에 의한 반응속도의 해석, 서울과학기술대학교
- David Halliday, Robert Resnick(2011), 일반물리학, 범한서적 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 온도의 측정
1. 저온표준값의 측정
2. 0℃ 표준값의 측정
3. 100℃ 표준
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