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목차
1. 개요
2. 소각발전의 고효율화 및 고온부식 현상
. 소각발전의 고효율화
. 고온부식 현상
3. 고온부식 방지기술
. 부식억제 기술
. 고내식성 재료개발
4. 향후 전망 및 제언
2. 소각발전의 고효율화 및 고온부식 현상
. 소각발전의 고효율화
. 고온부식 현상
3. 고온부식 방지기술
. 부식억제 기술
. 고내식성 재료개발
4. 향후 전망 및 제언
본문내용
1. 개요
가연성페기물의 에너지 회수는 연소를 통해 열에너지로 변환 후 열을 그대로 이용할 수 있다면 효율이 가장 바람직하다. 하지만 열에너지는 저장과 수송이 곤란하기 때문에 열 수요자가 소각시설 인근에 있어야 하며 열 수급 균형이 맞아야 하지만 그런 조건을 충족하는 사례가 흔치 않다. 이로 인해 유럽연합(EU), 미국 등 선도국가에서는 전기를 회수하기 위한 시설구축과 기술개발이 이뤄져 왔다. 전기인 경우 지역이나 수요자 제한이 없기에 활용도가 다양하기 때문이다. 일반적으로 소각발전의 고효율화는 발전효율 증진을 통해 이뤄진다. 발전효율은 폐기물 연소시 발생하는 배기가스의 보유 에너지에서 가급적 많은 열을 증기로 회수하고 회수 증기를 증기터빈에 많이 공급한 후 효율적으로 전기로 변환하는 것이 필요하다. 이를 통한 효율 향상은 온실가스 감축에도 효과적이며 환경보전 관점에서도 의미가 크다.
가연성페기물의 에너지 회수는 연소를 통해 열에너지로 변환 후 열을 그대로 이용할 수 있다면 효율이 가장 바람직하다. 하지만 열에너지는 저장과 수송이 곤란하기 때문에 열 수요자가 소각시설 인근에 있어야 하며 열 수급 균형이 맞아야 하지만 그런 조건을 충족하는 사례가 흔치 않다. 이로 인해 유럽연합(EU), 미국 등 선도국가에서는 전기를 회수하기 위한 시설구축과 기술개발이 이뤄져 왔다. 전기인 경우 지역이나 수요자 제한이 없기에 활용도가 다양하기 때문이다. 일반적으로 소각발전의 고효율화는 발전효율 증진을 통해 이뤄진다. 발전효율은 폐기물 연소시 발생하는 배기가스의 보유 에너지에서 가급적 많은 열을 증기로 회수하고 회수 증기를 증기터빈에 많이 공급한 후 효율적으로 전기로 변환하는 것이 필요하다. 이를 통한 효율 향상은 온실가스 감축에도 효과적이며 환경보전 관점에서도 의미가 크다.
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