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회분식에 의한 운전이 될 수밖에 없다. 또한 연소의 경우에는 자체산화열이 발생되어 온도를 고온의 분위기로 유지시켜주나, 열분해에서는 외부에서 열원을 공급해야한다. 이러한 열원의 공급원으로서 생성된 가스나 기름을 이용하나, 보조
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대기에 방출된다. 유황분의 형태로서는 유기유황, 황화물, 황산염이 있는데 연소할 때 아황산가스를 발생시킨다. 황산염은 회분에 잔류하거나 입자로 대기에 방출된다. 특히 석탄연소, 석유연소, 중유, 석유정제, 비철금속 정련공장에서 많이
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연소재와 일반소재 알루미늄복합패널의 연소특성 비교에 관한 실험적 연구. 한국화재소방학회 논문지, 26(2), 105-111.
김학경, 최두찬, 김인태, 김희문 and 심혜인. (2016). 기존 건축물의 사용승인허가 전 · 후 거주환경을 고려한 화재피난성능평
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연소에 의해 다이옥신류는 완전분해된다. 고온연소와 선회류에 의한 높은 슬래그화가 가능하다.
회용융기술 : 이미 소각되어 가연성분이 없는 회재를 용융하는 기술로 중유 또는 석탄 등의 연료를 사용하여 용융하는 연료용융방식과 전기를
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연소해서 아황산 가스가 되고, 다시 산화 하여 무수황산이 됨과 동시에 수분과 화합하여 황산을 생성시킴으로써, 가스 온도가 150℃로 되면 저온 전열면에 부착하여 부식시키는 곳
⑥ 고운 부식
회분에 포함되어 있는 바나듐이 연소에 의하여
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연소시 이산화황으로 산화되어 대기에 방출된다. 유황분의 형태로서는 유기유황, 황화물, 황산염이 있는데 연소할 때 아황산가스를 발생시킨다. 황산염은 회분에 잔류하거나 입자로 대기에 방출된다. 특히 석탄연소, 석유연소, 중유, 석유정
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연소에 의해 다이옥신류는 완전분해된다. 고온연소와 선회류에 의한 높은 슬래그화가 가능하다.
회용융기술 : 이미 소각되어 가연성분이 없는 회재를 용융하는 기술로 중유 또는 석탄 등의 연료를 사용하여 용융하는 연료용융방식과 전기를
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회분이 남는다.
나. 기술상의 문제점 : 잔류 연소. 유동층 연소 보일러를 요함
다. 에너지의 용도 : 초산과의 혼소용, 전용 보일러용
② 괴상연료(傀狀燃料)
가. 에너지 회수 효율 : 분상연료와 동일
나. 기술상의 문제점 : 로스톨 또는 스토카 방
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연소효율 및 열부하를 높인다.
고체 연료의 연소방식 :①화격자 연소방식 ②미분탄연소방식 ③유동층 연소방식
매연의 종류 : ①CO ②그을음, 분진, 회분 ③SO2(아황산가스)
매연측정 장치 : ①링켈만 매연농도계 ②광전관식 매연농도계 ③매
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연소, 후연소의 3단계로 구분
타 형식에 비해 구조가 비교적 간단하고 고장적고, 운전이 용이하여 혼합쓰레기의 소각에 널리 사용
소각용 연소공기는 통상 화격자의 아래 방향으로 들어와 화격자 상에 있는 폐기물에 공급되어 연소되는데 이
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