1. 단위 공정별로 물질수지식을 세우고 필요한 재료 및 공기, 물 등의 필요량을 산출한다.
2. 단위공정별로 에너지 수지식을 세우고 필요한 혹은 발생되는 에너지를 산출한다.
3. 전체 공정을 대상으로 에너지 소비를 최소화하기 위한 방안
4. 실현 가능성
본문내용
1) 먼저 1번, 2번 문제를 풀 때 가정하여 서술한 50회의 ZnO 재생은 반응성이 50% 이상 감소하기 직전의 최대 재생횟수이고, 때문에 비용 절감에 있어 효과적이다. 하지만, 공정 비용이 많이 들 뿐 아니라 에너지도 많이 소비하기 때문에 비효율적이다. 그래서 처음 가정한 ZnO의 재생 횟수를 50회에서 25회로 줄여주는 것만으로도 에너지 소비를 최소화 할 수 있다. 그렇게하면 ZnO를 50회 재생할 때보다는 재생량을 줄여 비용절감을 할 수 있을 뿐 아니라, 공정비용도 반 이상 줄어들고, 무엇보다 에너지 소비도 확실히 줄여줄 수 있어 더욱 효과적이다.
2) 입자 크기의 관점에서 새로운 방안이 제시될 수 있다. 기존 연구결과를 바탕으로 응용할 수 있는 부분은 다음과 같다.
『 ZnO의 H2S 제거 효율도 입자크기가 작아질수록 증가한다. 흡착제의
충전량을 충분히 하여 접촉시간과 같은 다른 변수의 항을 배제할 경우,
흡착제의 성능은 입자 크기의 감소(비표면적의 증가)에 의해 결정된다 』
참고자료
· Calcium oxide와 Zinc oxide의 H2S 제거특성에 관한 연구 (http://libproxy.dankook.ac.kr/90a6552/_Lib_Proxy_Url/www.riss.kr/index.do)
· 한국 마린 엔지니어링 학회지 제 33권 제 6호 - 판형 열 교환기의 특징과 적용
· 한국 폐기물 협회 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (http://www.kwaste.or.kr/sub0401.do)
· 국내 학술지 논문 : 30kW급 LFG 가스터빈 발전용 연료화 정제시스템 개발 (허광범, 박정극, 임상규, 이정빈)(신재생에너지, Vol.6 No.1, [2010])
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