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다이옥신 핸드북, 한국 과학기술원 환경연구센타, 1995
◇ 소각재 안정화 및 재활용기술에 관한 연구(최종보고서), 환경관리공단 : 쌍용양회공업(주), 한국자원연구소 : 광운대학교, 2000
◇ 이봉훈 역, 폐기물소각로(계획과 설계), 도서출판 세
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다이옥신의 발생을 낮추기 위하여 기본적으로 추구하는 기술 design 은 아래와 같다.
4.1.1 Pyrolytic combustion 1차 연소실
폐기물은 소각노에 투입된 이후 초기 10분에서 40분사이 유기물질 대부분의 연소가 이루어지며 이때 탄소를 다량 함유한 유
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활성탄 구조
활성탄은 무수한 세공을 가지고 있는 다공성 구조의 무정형 탄소로, 현미경으로 관찰 가능한 활성탄 입자는 결정자가 서로 집합하여 입자를 형성한 것으로 이 고차구조는 결정부분과 비결정부분의 연쇄부로 이루어지며 이 비결
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다이옥신의 배출수준은 급격히 감소되다가 최소값을 보인 후 다시 온도의 증가와 함께 다시 증가하는 경향을 나타내고 있다. 폐기물 소각로의 경우는 그 특성상 연소시스템 내 가스온도가 시간상·공간상으로 변화가 심하게 나타나는데 일반
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폐기물을 소각하게 되면 폐기물 용적이 20분의 1로 줄어들지만 매립에 의존하면 매립지의 소모는 물론 주변 환경에 대한 오염이 심하다.
독일에서는 지금도 국민들이 소각에 의한 대기오염 우려가 높아 반대가 있지만 정부는 다이옥신의 발생
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