RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재후보

      바이오매스 고형연료의 반탄화 특성 및 반탄화물의 연소특성에 관한 연구 = Study on Torrefaction Characteristics of Solid Biomass Fuel and Its Combustion Behavior

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A104980303

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Torrefaction is a thermochemical process proceeded at the temperature around 250℃ in an inert gas condition. By torrefaction, the hemicellulose portions contained in biomass are broken down to change into the volatile gas which is removed from bioma...

      Torrefaction is a thermochemical process proceeded at the temperature around 250℃ in an inert gas condition. By torrefaction, the hemicellulose portions contained in biomass are broken down to change into the volatile gas which is removed from biomass eventually. The main purpose of biomass torrefaction is to improve the energy density of the biomass to minimize the transport energy consumption, though the flammability can be elevated for transportation.
      In this study two types of solid biomass fuel, waste wood and rice straw, were torrefied at various temperature range from 200℃ to 300℃ to evaluate the torrefied biomass characteristics. In addition torrefied biomass were tested to evaluate the combustion characteristics using TGA (Thermogravimetric Analysis). After the torrefaction of biomass, the C/H (carbon to hydrogen ratio) and C/O (carbon to oxygen ratio) were measured for aquisition of bio-stability as well as combustion pattern. Generally C/H ratio implies the soot formation during combustion, and the C/O ratio for bio-stability. By torrefaction temperature at 300℃, C/H ratio and C/O ratio were increased by two times for C/H and three times for C/O.
      The torrefied biomass showed similar TGA pattern to coal compared to pure biomass; that is, less mass decrease at lower temperature range for torrefied biomass than the pure biomass.

      더보기

      국문 초록 (Abstract)

      반탄화 공정은 약 250℃정도의 온도에서 진행되는 열화하적 반응으로, 본 반응에 의하여 바이오매스 중에 포함된 헤미세루로스가 분해되고, 휘발성 가스를 생성하여 분리되는 과정이 진행된...

      반탄화 공정은 약 250℃정도의 온도에서 진행되는 열화하적 반응으로, 본 반응에 의하여 바이오매스 중에 포함된 헤미세루로스가 분해되고, 휘발성 가스를 생성하여 분리되는 과정이 진행된다. 바이오매스를 반탄화하는 중요한 이유로는 반탄화에 의하여 에너지 집적도(바이오매스 단위 중량에 포함된 열량)가 증가하게 되어 수송 등에 필요한 열량이 감소하는 장점이 있는 반면, 반탄화의 결과로 생산된 반탄화물은 화재 및 분진 폭발의 위험이 높아지는 단점이 있다.
      본 연구에서는 바이오매스 연료 중 목질류로서 자연 건조된 폐목재 와 초본류로서는 볏짚을 대상으로 약 200℃∼300℃범위의 온도에서 반탄화 실험을 실시하여 반탄화 후 결과물의 연료적 특성을 평가하였다. 특히 C/H(탄소와 수소 비) 및 C/O(탄소와 산소비)는 연료적 특성 중 생물학적 안정성 및 연소시 오염물질(특히 수트, Soot)과 관계되는 요소로서 중요하다. 실험 결과 반탄화에 의하여 C/H는 약 2배 증가하였으며, C/O는 약 3배 증가하였다. 이는 생물학적 안정성은 감소하여 자연적으로 분해(생분해)가 진행되는 어려운 상태로 변화되었으나, 연료 중 수소의 감소에 의하여 휘발성 가스의 생성은 감소할 수 있는 것을 나타낸다. 한편 탄화된 바이오매스의 TGA(Thermogravimetric Analysis)를 실시한 결과, 저온에서의 진행되는 열분해 부분이 상대적으로 감소하였으며, 이는 단순 바이오매스 연료에 비하여 석탄과 연소 특성이 유사할 수 있는 것으로 나타내었다.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 Mark J. Prins, "Torrefaction of wood: Part 1. - Weight loss kinetics" 77 (77): 28-34, 2006

      2 Zhou, H., "The pyrolysis simulation of five biomass species by hemi-cellulose, cellulose and lignin based on thermogravimetric curves" 566 : 36-43, 2013

      3 George W. Huber, "Synergies between Bio- and Oil Refineries for the Production of Fuels from Biomass" 46 (46): 7184-7201, 2007

      4 Levente C., "Sonochemically Modified Wheat Straw for Pulp and Papermaking to Increase Its Economical Performance and Reduce Environmental Issue" 3 (3): 91-97, 2009

      5 Dereca Watkins, "Extraction and characterization of lignin from different biomass resource" 4 (4): 26-32, 2015

      6 Ayhan Demirbas, "Combustion characteristics of different biomass fuels" 30 (30): 219-230, 2004

      7 Li, S., "Characterization of Coal by Thermal Analysis MethodsThermal Analysis Laboratory" Materials Characterization Center, Western Kentucky University 1998

      8 David Tilman, "Carbon-Negative Biofuels from Low-Input High-Diversity Grassland Biomass" 314 (314): 1598-1600, 2006

      9 B. Schlamadinger, "Carbon balance of bioenergy from logging residues" 8 (8): 221-234, 1995

      10 Mark J. Prins, "A study of chemical structure of soft and hardwood and wood polymers by FTIR spectroscopy" 71 (71): 1969-1975, 1999

      1 Mark J. Prins, "Torrefaction of wood: Part 1. - Weight loss kinetics" 77 (77): 28-34, 2006

      2 Zhou, H., "The pyrolysis simulation of five biomass species by hemi-cellulose, cellulose and lignin based on thermogravimetric curves" 566 : 36-43, 2013

      3 George W. Huber, "Synergies between Bio- and Oil Refineries for the Production of Fuels from Biomass" 46 (46): 7184-7201, 2007

      4 Levente C., "Sonochemically Modified Wheat Straw for Pulp and Papermaking to Increase Its Economical Performance and Reduce Environmental Issue" 3 (3): 91-97, 2009

      5 Dereca Watkins, "Extraction and characterization of lignin from different biomass resource" 4 (4): 26-32, 2015

      6 Ayhan Demirbas, "Combustion characteristics of different biomass fuels" 30 (30): 219-230, 2004

      7 Li, S., "Characterization of Coal by Thermal Analysis MethodsThermal Analysis Laboratory" Materials Characterization Center, Western Kentucky University 1998

      8 David Tilman, "Carbon-Negative Biofuels from Low-Input High-Diversity Grassland Biomass" 314 (314): 1598-1600, 2006

      9 B. Schlamadinger, "Carbon balance of bioenergy from logging residues" 8 (8): 221-234, 1995

      10 Mark J. Prins, "A study of chemical structure of soft and hardwood and wood polymers by FTIR spectroscopy" 71 (71): 1969-1975, 1999

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2022 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2019-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2018-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (계속평가) KCI등재후보
      2017-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (계속평가) KCI등재후보
      2015-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      2013-12-01 평가 등재후보 탈락 (등재후보2차)
      2012-01-01 평가 등재후보 1차 FAIL (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2010-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2009-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2008-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2006-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보2차) KCI등재후보
      2005-05-31 학술지명변경 한글명 : 폐기물자원화 -> 유기물자원화
      외국어명 : Jornal of Korea Organic Waste Recycling Council -> Jornal of Korea Organic Resource Recycling Association
      KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2004-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2001-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.33 0.33 0.34
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.35 0.32 0.394 0.09
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼