[반응공학] Biomass, Bio-conversion and Bio-Reactor 설계

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2012.10.24 / 2019.12.24
  • 42페이지 / fileicon hwp (아래아한글2002)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 3,000원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
목차

1.설계목적


2.설계이론

Ⅰ.바이오매스

Ⅱ.바이오에탄올(Bioethanol)

Ⅲ.바이오가스(Biogas)

Ⅳ.바이오디젤(Biodiesel)


3.참고문헌

본문내용
Ⅱ바이오에탄올(Bioethanol)

1) 바이오에탄올의 정의
당의 고분자인 당질계, 전분질계 또는 섬유소계 바이오매스를 원료로 생물공정에 의해 바이오에탄올을 생산함.

2)바이오매스의 장단점

장점
단점
일반 대중에 잘 알려져 있으며 독성이 적다.
현재 기술로는 가격이 비싸다.
유기 배출물의 반응성이 낮다.
원료 공급원의 제한이 있다.
유독 공해물질 배출량이 적다.
식용 알코올로 전용될 소지가 있다.
이산화탄소 배출이 적다.
저온 시동성이 나쁘다.
황, 질소 성분을 함유하고 있지 않다.
부피 열량이 가솔린 대비 1/3정도 작아, 연료통이 커진다.
재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 생산성이 가능하다.





3) 바이오에탄올 생산을 위한 바이오매스의 종류
바이오에탄올은 크게 당질, 전분질, 목질 biomass를 가공하여 구할 수 있다. 다음은 각 원료 종류의 예시와 이용 국가를 나타낸 것이다.


참고문헌
[1] S. Rasi, A. Veijanen, J. Rintala. (2007). "Trace compounds of biogas from
different biogas production plants." Finland, Energy 32, 1375–.1380
[2] Zehnder. (1981) "Microbiology of methane bacteria, Anaerobic digestion",
Elsevier Bilchemical Press B. V., pp. 45-68
[3] James J. Johnston1, Robert C. Borden and Morton A. Barlaz, (1996)
"Anaerobic biodegradation of alkylbenzenes and trichloroethylene in aquifer
sediment down gradient of a sanitary landfill", Journal of Contaminant
Hydrology, Volume 23, Issue 4, Pp. 263-283, USA
[4] 2009 유기성 폐자원 에너지 활용시설 현황, 환경부, (2010)
[5] Googaware, D. F., et al. (2004) "Convection of waste gas to liquid natural
gas", Advances in cryogenic engineering, vol. 49, pp. 83-90
[6] Fan, Q., et al. (2008) "Design and analysis of small-scale biogas liquefaction
cycle" Advances in cryogenic engineering, vol. 53, pp. 1156-1174
[7] H. K. Ann, (1996) “Separation of H2, CO, CH4, CO2 Gas Mixture by Pressure
Swing Adsorption", Journal of korean society of environmental engineers, vol.
18, No. 6, pp. 683-692
[8] Schiegel, H.G., Allegemeine Mikrobiologie, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 5.
Auflage, (1981)
[9] 이광연.,(2004) “음식물 재활용 시설에서 발생하는 악취가스의 생물학적 처리
기술개발에 관한 연구” 전남대 대학원 물질․생물화학공학과 박사학위논문
[10]정보라, 바이오 가스 액화공정의 제습 전처리 최적조건 도출을 위한 연구, 2011
[11]박정극 외명, 30kW급 바이오 가스 마이크로가스터빈 시험운전결과 2008
[12]김남천 외명, 혐기성소화공정에 의한 바이오가스화의 기술원리 및 응용 2002
[13]김형건외명, 유기성폐기물의 혐기성 소화에의한 牡結육】생산기술 2010

자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • [환경문제, 경제] CO2 저감 기술과 신 성장 에너지
  • 공학 및 유전자 공학적 연구가 복합적으로 활발히 진행되어야 함5. 국내외 기술 현황미국과 일본을 중심으로 해양바이오매스 에너지에 대한 연구가 활발히 이뤄지고 있으며 우리나라에서는 현재 한국생산기술연구원이 우뭇가사리로 바이오에탄올을 생산하는 원천기술 보유하고 있다. 5.1 미국의 현황미국은 2012년까지 자국 내 휘발유 사용량의 5%를 바이오매스 에너지로 대체할 계획으로 특히 남부 캘리포니아 연안 해역에 5,000에이커 정도의 자이언

  • [반응공학] 이산화탄소 가스의 포집, 저장 및 제거기술
  • 반응공학 세미나이산화탄소 가스의 포집, 저장 및 제거기술반응공학 목 차서론온난화가스의 종류세계의 지구온난화가스 배출 현황과 전망우리나라의 지구온난화가스의 배출 현황과 전망지구온난화에 따른 세계기후협약CO2 회수 기술흡수법흡착법막분리법CO2 변환기술 – 메탄올로 변환이산화탄소의 수소화에 의한 메탄올 합성순산소 연소기술순산소 연소란순산소 연소의 특징순산소 연소 이용분야희석 산소 연소 기술SASOL PROCESS

  • [국제마케팅] 두산중공업 마케팅분석
  • 설계는 완료단계이며 지난해부터‘WinDS 3000’의 각 구성요소에 대한 성능 테스트를 시작해 빠르면 올해 하반기에 제주도 월정리에 프로토타입 건설을 마칠 계획이다. 바다에 설치하는 해상용이지만 약 1년간의 테스트를 위한 프로토타입은 육상에 설치된다. 또한 두산 중공업은 300KW급 발전용 용융탄산염 연료전지를 2012년 상용화를 목표로 개발하고 있다.연료전지는 전기화학적 에너지 변환장치로 물의 전기분해를 통해 수소와 산소를 생산하는 반응

  • 바이오미메틱스(biomimetics) -현재 대학에서 이루어지고 있는 연구들을 중심으로
  • 공학 연구실의 점핑로봇 연구 http://www.bath.ac.uk/mech-eng/biomimetics/projects/ 학부생과 대학원생이 여러가지 프로젝트를 하고있다. 점핑은 표면이 꺼칠꺼칠한 부분을 넘겨 움직이는데 좋은 방법이고 걷기보다 설계가 상당히 쉽다. 주요 이점은 저장된 탄성에너지를 사용 가능하다는 것이다. 그 결과 낮은 단계의 에너지가 모일 수 있고(예를 들어서 solar cell을 이용), 스프링에 저장 할 수 있다(아마도 가장 효과적이고 가장 에너지 보존이 잘되는 에너지 저장방

  • [졸업][환경에너지] 대체에너지와 우리나라 정책방향
  • 현황3.4.4 지열발전의 장점 및 단점3.5 조력 발전 , 파력 발전 등의 해양에너지3.5.1 조력 발전(tidal electric power generation)3.5.2 파력 발전(波力發電)3.5.3 그 밖의 해양 에너지3.6 바이오매스(Biomass) 에너지3.6.1 바이오매스의 개괄3.6.2 바이오매스의 연료화 3.6.3 바이오매스의 장점 및 단점4. 우리나라의 정책의 방향4.1. 우리나라의 에너지 정책4.2. 우리나라가 나아가야할 정책 방향4.3. 우리 나라의 수소 정책5. 결론에너지의 변천사와 대체 에너지

사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.