플라스틱과 무기성 폐기물을 이용한 탄소-철 복합체 및 합성가스 생산 = Production of carbon-iron composite and synthetic gas from pyrolysis of plastic and inorganic wastes
저자
권기훈 ( Gihoon Kwon ) ; 박주영 ( Ju-yeong-park ) ; 송호철 ( Hocheol Song )
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학술지명
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발행연도
2021
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-주제어
자료형태
학술저널
수록면
701-701(1쪽)
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플라스틱은 생산단가가 낮고 활용범위가 넓어 실생활과 산업 전반의 다양한 분야에서 널리 사용되고 있음. 플라스틱 사용량은 매년 증가하고 있으며 2018년에는 3억6천톤에 달하는 플라스틱이 생산됨(Statista report 2020. 특히, 코로나19로 인해 비대면 문화 확산으로 1회용 용기사용이 급증하고 있으며 이로 인해 2020년 상반기 플라스틱 배출량은 전년 대비 18% 증가함. 플라스틱은 생분해성이 낮고 연소 중 염소, 산소와 결합하여 다이옥신과 같은 유독성 물질을 만들기 때문에 매립이나 소각등 기존의 폐기물 처리공정으로 처리하는 데에는 한계가 있음. 지금까지는 주로 중국이나 필리핀으로의 수출을 통해 많은 양의 플라스틱을 처리해 왔으나 2021년 1월 1일부터 바젤협약 개정안(2019년 5월 채택)이 발효되어, 모든 폐플라스틱이 수출입 통제 대상 폐기물로 관리되게 됨. 이로 인해 단지 내 수집된 폐기물을 업자가 수거해가지 않으면서 플라스틱 폐기물에 대한 사회적 문제들이 대두되고 있음. 이러한 이유로 플라스틱을 효율적으로 처리하는 방안에 대한 연구들이 진행되고 있으며 그 중 플라스틱을 고부가가치 물질로 전환하려는 연구들이 주목을 받고 있음. 본 실험에서는 플라스틱의 열분해 공정에 무기성 자원(산업폐기물, 광물 등)을 사용하여 고체탄소의 수율을 높일 수 있는 연구를 수행함. 추가적으로 기존 플라스틱의 열분해 생성물인 합성가스의 수율에 미치는 영향을 조사함. 최종 물질은 탄소-철 복합체로서 다양한 공정에 활용될 수 있을 것으로 보임.
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