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유기슬러지와 폐액을 공기와 같이 압입하여 단시간에 유기물을 산화 분해하여 그 발열량을 증기의 형태로 회수하여 하나의 열 cycle을 형성하는 것에 반하여 AST법은 이상 물질을 반응기 속에 분무하여 고온의 탑벽에서의 방사전열에 의해서
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하지 않아 폭발이 일어날 수 없다. 산소농도가 약 10%이하로 감소되면 폭발은 일어나지 않는다. 유기물질을 회수할 경우는 기계적으로 유기물질의 선별을 쉽도록 하지만 파쇄과정은 오히려 유기물질과 일반폐기물을 혼합시키는 결과를 초래
고형물 고형폐기물, 현탁고형물 고형배지, 분석(고형물, 현탁고형물, 고형폐기물, 고형배지, 총고형물, 용존고형물, 쓰레기처분, 물질회수),
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. 유기성폐기물
Ⅲ. 방사성폐기물(핵폐기물)
Ⅳ. 해양폐기물
Ⅴ. 고형폐기물
1. 용도에 따른 파쇄의 분류
1) 쓰레기 처분을 위한 파쇄
2) 물질회수를 위한 파쇄
2. 파쇄장비의 선택요인
Ⅵ. 임산폐기물
Ⅶ. 유해폐기물
참고문헌
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물질 구조사전
https://terms.naver.com/entry.naver?docId=4351661&cid=60228&categoryId=60228
염산
화학물질 구조사전
https://terms.naver.com/entry.naver?docId=4352466&cid=60228&categoryId=60228
사이언스올
https://www.scienceall.com/%EC%97%BC%EC%82%B0hydrochloric-acid/
수산화나트륨
두산백
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유도할 수 있다. 유기물의 순환시스템 구축을 통해서, 시민의 의식을 개선하는 것이 가능하며, 시민환경 의식의 향상을 기할 수 있다. [서론]
[본론]
- 자원화일반
- 물질회수
- 에너지의 회수 기술
- 회수자원의 재자원화
[결론]
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