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      미세 멜라민입자를 함유한 다단교반형 반응기에서의 이산화황가스 제거 = Removal of Sulfur Dioxide in a Multi - Stage Agitated Reactor containing Melamine Fine Particles

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      https://www.riss.kr/link?id=A3089777

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      국문 초록 (Abstract)

      기-액 접촉면적과 미세입자의 용해속도를 증진시킬 수 있는 다단교반형 반응기내에서 미세 멜라민입자를 함유한 슬러리 용액에 의한 이산화황산가스 제거실험을 행하였다. 기-액-멜라민입...

      기-액 접촉면적과 미세입자의 용해속도를 증진시킬 수 있는 다단교반형 반응기내에서 미세 멜라민입자를 함유한 슬러리 용액에 의한 이산화황산가스 제거실험을 행하였다.
      기-액-멜라민입자 슬러리계에서 멜라민 미세입자는 기-액흡수반응이 진행되는 동안 지속적으로 용해되어 흡수반응에 이용됨을 확인할 수 있었으며, SO₂의 흡수는 용액중에 free melamine이 존재하는 한 계속됨을 볼 수 있었다. 또한 반응생성물인 melamine sulfate는 열분해에 의해 쉽게 재생시킬 수 있었으며, 재생된 멜라민은 순수 멜라민과 유사한 SO₂ 흡수특성을 보였다.
      멜라민 슬러리 용액의 온도 및 슬러리 농도변화에 따른 멜라민의 이용율은 용액의 온도 및 슬러리 농도가 높을수록 감소하였다. SO₂의 제거효율은 용액의 pH, 슬러리 농도 및 액-기 비, 교반속도 등이 증가함에 따라 증가하였으나, 용액의 온도가 높아지게 되면 감소함을 보였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The sulfur dioxide gas mixture was bubbled and removed through the water solution which contain suspended melamine particles using a multi-stage agitated reactor to increase gas-liquid interfacial area and the dissolution rate of melamine particles. ...

      The sulfur dioxide gas mixture was bubbled and removed through the water solution which contain suspended melamine particles using a multi-stage agitated reactor to increase gas-liquid interfacial area and the dissolution rate of melamine particles.
      In gas-liquid-melamine fine particle system, it was found that the melamine fine particles was continuously dissolved and was used in SO₂ absorption. Therefore SO₂ absorption reaction was continued until the free melamine particles was completely consumed. The experiment also showed that the melamine sulfate produced from the reaction was easily regenerated by the thermal decomposition. And the SO₂ absorption capacities of the melamine regenerated by the thermal decomposition was similar to those of fresh melamine.
      The amount of SO₂ removed per one mole of melamine decreased as the temperature of solution raised and the slurry concentration of solution increased. The SO₂ removal efficiency increased with agitation speed, pH of solution, slurry concentration of solution and liquid-gas flow ratio, however, decreased with the temperature of solution.

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