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표제지
목차
NOMENCLATURES 9
ABBREVIATIONS 10
국문요약 11
1. 서론 13
2. 연구배경 18
2.1. 석탄의 구조와 분류체계 18
2.2. 초청정석탄의 제조기술과 추출법 20
2.3. 글리세롤 23
2.4. 용융탄산염형 연료전지 24
3. 실험 28
3.1. 초청정석탄의 제조 28
3.2. 초청정석탄의 분석방법 30
3.3. 글리세롤 연료 가스화 31
3.4. 코인형 용융탄산염형 연료전지 32
4. 결과 37
4.1. 초청정석탄 37
4.2. 초청정석탄연료의 용융탄산염형 연료전지에서의 산화거동 45
4.3. CO연료의 용융탄산염형 연료전지에서의 산화거동 48
4.4. 글리세롤연료의 가스화 51
4.5. 글리세롤 연료의 용융탄산염형 연료전지에서의 산화거동 53
5. 결론 56
1) 초청정석탄 제조와 추출수율 56
2) 초청정석탄 분석 56
3) 글리세롤연료의 가스화 56
4) 초청정석탄연료와 글리세롤연료 그리고 CO연료의 용융탄산염형 연료전지(MCFC)에서의 산화거동 해석 57
참고문헌 58
ABSTRACT 61
Tab. 1-1. 연료전지의 종류 16
Tab. 2-1. 미국재료시험협회에 의한 분류방법(ASTM D388-84) 18
Tab. 3-1. 초청정석탄의 분석 조건 및 내용 30
Tab. 3-2. 용융탄산염형 연료전지용 재료특성 33
Tab. 4-1. 초청정석탄 추출수율 37
Tab. 4-2. 역청탄, 아역청탄, 갈탄, 무연탄의 초청정석탄 공업분석 결과 38
Tab. 4-3. 역청탄, 아역청탄, 갈탄, 무연탄의 초청정석탄 원소분석 결과 39
Tab. 4-4. 650 ℃에서 비율에 따른 가스분석 51
Tab. 4-5. 300-700 ℃ 온도별 가스화 분석 52
Fig. 1-1. 세계 에너지 소비구조 변화 전망 13
Fig. 1-2. 에너지별 가채년수와 매장량 14
Fig. 1-3. 국내 바이오디젤 연도별 보급량 14
Fig. 2-1. 고휘발분 석탄과 역청탄의 구조 19
Fig. 2-2. Ultra Clean Coal(UCC) 공정도 20
Fig. 2-3. Ash Free Coal(AFC) 공정도 21
Fig. 2-4. 열 추출 공정도 22
Fig. 2-5. 마이크로웨이브 공정도 22
Fig. 2-6. 바이오디젤과 폐글리세롤의 공정모식도 23
Fig. 2-7. 용융탄산염형 연료전지의 원리 24
Fig. 3-1. 초청정석탄의 제조 과정 29
Fig. 3-2. 글리세롤 가스화와 포집 후 분석 과정 31
Fig. 3-3. 실험에 사용된 코인형 연료전지와 구성요소 32
Fig. 3-4. 코인형 용융탄산염형 연료전지 단면도 34
Fig. 3-5. 코인형 연료전지에 사용한 고체연료 35
Fig. 3-6. 코인형 연료전지에 사용한 수소연료 35
Fig. 4-1. 초청정석탄 평균추출수율 37
Fig. 4-2. 역청탄, 아역청탄, 갈탄, 무연탄의... 40
Fig. 4-3. 역청탄, 아역청탄, 갈탄, 무연탄의... 42
Fig. 4-4. 역청탄, 아역청탄, 갈탄, 무연탄의... 44
Fig. 4-5. 850 ℃에서 수소연료(69㏖% H₂, 17㏖% CO₂, 14㏖% H₂O)와... 45
Fig. 4-6. 850 ℃에서 수소연료(69㏖% H₂, 17㏖% CO₂, 14㏖% H₂O)와... 46
Fig. 4-7. 850 ℃에서 수소연료(69 ㏖% H₂, 17 ㏖% CO₂, 14 ㏖% H₂O),... 48
Fig. 4-8. 850 ℃에서 수소연료(69㏖% H₂, 17㏖% CO₂, 14㏖% H₂O),... 49
Fig. 4-9. 850 ℃에서 수소연료(69㏖% H₂, 17㏖% CO₂, 14㏖% H₂O),... 50
Fig. 4-10. 650 ℃에서 글리세롤과 물의 몰비에 따른 발생 가스분석 51
Fig. 4-11. 300-700 ℃ 온도별 가스 분석 52
Fig. 4-12. 650 ℃에서 수소연료(69㏖% H₂, 17㏖% CO₂, 14㏖% H₂O)와 글리세롤... 53
Fig. 4-13. 650 ℃에서 수소연료(69 ㏖% H₂, 17 ㏖% CO₂, 14 ㏖% H₂O)와... 54
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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