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molten carbonate.
Fig. 9. Cross section image and EPMA mapping of Al-coated STS 310S by PVD in 504 hrs, dipping in molten carbonate. 1. 서 론
2. 실험방법
2.1 시편제작
2.2 고온 내식성 평가
2.2.1 전해질판 부착실험
2.2.2 용융탄산염 침적실험
3. 결과 및 고찰
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연료인 석탄을 휘발유 및 디젤유 등의 액체연료로 전환시키는 기술로 고온 고압의 상태에서 용매를 사용하여 전환시키는 직접액화 방식과, 석탄가스화 후 촉매상에서 액체연료로 전환시키는 간접액화 기술이 있다.
▷석탄액화 가스화 장점
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용융탄산염을 사용하기 위한 내식성 재료의 개발에 따르는 경제성 문제 및 수명, 신뢰성 확보
한전 전력연구원을 중심으로 KIST, 한국중공업 및 여러 대학이 대체에너지 및 선도기술(G7) 사업의 하나로 진행하고 있다. 1. 연료 전지의 개념
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처리장 : 하수처리 과정에서 발생하는 부생가스 이용 발전가능
- 기타 재활용시설 : 쓰레기매립지, 축산단지, 석유화학공장 등 1. 시스템 개요 및 특징
2. 용융탄산염 연료전지 발전 플랜트 개요
3. 국가별 기술 개발 동향
4. 시장성 및
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연료로 이용)
- 전체 발전 시스템의 열효율을 약 60%이상으로 제고.
(HRSG등을 이용한 bottoming cycle로 양질의 고온 폐열을 회수 사용)
- 전체시스템의 열효율이 증가, 시스템 구성이 간단.
(내부개질형 용융탄산염 연료전지는 전기화학반응의
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