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개요
1) 처리위치별 분류
2) 처리방법별 분류
1-2. 토양복원기술 내용
1)생물학적 방법
2)물리화학적 방법
3)열적처리기술
4)처리기술의 장단점 정리
2.국내외 토양오염복원기술 적용사례
2-1.국내사례
2-2.국외사례
3.참고문헌
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산소분자(O2)와의 반응에서도 나타난다.
Ⅵ. 자유 라디칼의 자기적 성질
자유 라디칼의 자기적 성질들은 그들의 검출과 연구에 중요한 수단을 제공한다. 쌍을 이룬 전자가 짝수 개 있는 분자는 반자성(反磁性)이므로 자석에 대해 약간 반발한
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고온 하에서의 운동 중에는 이것이 열 순환에 대해서 유리하게 작용한다.
최대운동 중의 순환계 변화
유산소 지구력운동은 최대운동을 할 동안에 심장 혈관계의 기능에 상당한 변화를 가져옴으로써 운동수행을 개선할 수 있는 것으로 알
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열화학공정법은 3개의 화학반응이 한 사이클을 이루고 있으며, 모든 화학물질이 재순환되므로 어떤 오염물질이 전혀 생성되지 않게 수소나 산소를 얻을 수 있다는 장점이 있으나 화학반응의 복잡성이 단점으로 지적되고 있음
이 외에도 대기
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산소와 이산화탄소의 교환에 의한 에너지 생성이 되지만 그 외에도 여러 가지 중요한 역할이 호흡을 통하여 이루어지기도 한다. 예를 들면, 이산화탄소의 배출로 동물체 내의 pH를 적절하게 유지하게 하며 체열방출에 의한 체온의 조절, 채내
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열원으로의 이용 등
8. 석탄가스액화
석탄(중질잔사유)가스화
가스화 복합발전기술(IGCC:Integrated Gasification Combined Cycle)은 석탄, 중질잔사유 등의 저급원료를 고온·고압의 가스화기에서 수증기와 함께 한정된 산소로 불완전연소 및 가스화시켜
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열을 이용하여 보일러로 증기를 발생시킨 후, 증기터빈을 돌려 발전하는 방식이다.
- 수소 및 액화연료 생산 : 연료전지의 원료로 사용할 수 있도록 합성가스로부터 수소를 분리하는 기술과 생성된 합성가스의 촉매 반응을 통해 액체연료인
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열보일러 설계 및 생성된 수소의 효율적 분리법
■ 폐열 보일러의 설계
■ 생성된 수소의 효율적 분리
■ 그 외 수소의 효율적 분리 방법
1. 천연가스에서 수소 제조 반응식
2. 필요한 에너지
3. 원료 및 생성물 분리 및 정제법
4. NaCl전
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열면의 열관류계수 , 오염계수는 0.0001일때 전열면적은 얼마나 되는가?
오염된 경우의 열관류 계수
(kW)
예 제3
고온 열원(온도 200℃)에서 1.5kW의 열을 얻고 저온 열원(온도0℃)에 방열하는 카르노 사이클에 의해서 구동되는 카르노냉동기가 -20
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산소, 네온, 나트륨, 마그네슘과 같은 보다 무거운 원소를 생성할 수 있다. 또한, 이 중에서도 무거운 별들만 초신성 폭발을 통해 합성된 원소를 성간매질에 환원시킨다. 또한, 원소의 합성이 있으면 이는 준설과정을 통해서 성간으로 배출되
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