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발생원 , 폐플라스틱 발생 현황
2.2 폐플라스틱 열분해, 기술 원리(공정도), 산화 * 환원반응
2.3 연료화 적합성, 열분해 공정 종류(연속식, 접촉 촉매 분해공정)
2.4 플라스틱 성상(열가소성, 열경화성)
3. 결론
3.1 연료유
3.2 참고문헌
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1.서론
1.1 플라스틱 처리배경
1.2 폐플라스틱의 재활용 필요성
1.3 폐플라스틱의 재활용 종류
1.4 용도별 분류
2. 본론
2.1 폐플라스틱의 발생현황과 발생원
2.2 폐플라스틱 발생량(연도별)
2.3 플라스틱 열분해
2.4 열분해의 원리
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열분해온도와 속도에 의존한다. 이들 열분 해 생성물은 산소를 공급하여 연소하면, 물과 이산화탄소 및 열로 되어, 재연소에 의하여 에너지를 회수할 수 있다.
1.3.5 열분해의 장점 및 단점
열분해 공정은 연소공정에 비교하여 최대의 장점은
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열분해란?
물질에 열을 가했을때 생기는 분해반응
공기가 부족한 상태에서 폐기물을 연소시켜 가스, 액체 및 고체 상태의 연료를 생산하는 공정
※ 열분해에 의해 생성되는 물질의 종류
기체 : H2, CH4, CO, CO2, NH3, H2S, HCN
액체 : 식초산, 아세
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물질의 재합성을 억제할 수 있는 기술.
2) 열분해 재활용시스템 (Thermal Waste Recycling System)
열분해 공정은 기존의 폐기물 소각방식이 직면하고 있는 다이옥신을 포함한 유해가스 배출, 폐수처리의 2차 공해 및 매립 처분량을 감소시키는 소위 무
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