화학공학소재연구정보센터
Journal of the Korean Industrial and Engineering Chemistry, Vol.12, No.1, 12-15, February, 2001
폐윤활유 열분해유의 타르생성 및 흡착특성 연구
Tar Formation Kinetics and Adsorption Characteristics of the Pyrolyzed Oil from Waste Lubricating Oil
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초록
폐윤활유 열분해유에서 생성되는 타르의 특성과 생성에 관한 속도론적 연구를 수행하였다. 멱수 법칙 모델을 이용한 속도식에서 타르가 가장 급격하게 생성되는 시기는 열분해유 생성 후 약 5일간이었으며 이 기간을 이용하여 타르 흡착에 가장 효과가 큰 흡착제를 선정하였다. 올레핀계열 불포화탄화수소의 재중합으로 형성되는 타르는 탄소로 구성된 고분자이므로 흡착제 선정 기준을 폐기물 중 친 탄소성 물질로 정하였으며 폐수처리용 입상활성탄이 가장 우수한 성능을 나타내었다. 활성탄을 이용한 타르 흡착은 오일의 색도 개선과 산화방지에 효과를 나타내었다.
The formation kinetics and adsorption characteristics of tar have been studied experimentally. A power-law kinetic model was assumed for the mechanism of tar formation. The fastest formation time of tar was on the 5th day after pyrolysis of waste lubricating oil. Adsorption isotherm experiment was done to select he best adsorbents for 5 days. Activated carbon had the best adsorption capability among the other adsorbents that were composed mainly of carbon. The experiment of tar adsorption using activated carbon showed that activated carbon improved the optical intensity of pyrolyzed oil, and decreased oxygen compound in the pyrolyzed oil.
  1. Scheirs J, "Polymer Recycling", John Wiley & Sons, New York (1998)
  2. Kissin YV, J. Catal., 132, 409 (1991) 
  3. Kissin YV, J. Catal., 163(1), 50 (1996) 
  4. 한국공업화학회, 환경기술 심포지엄 (1999)
  5. Yoon WL, Park JS, Jung H, Lee HT, Lee DK, Fuel, 78(7), 809 (1999) 
  6. Brandrup J, "Recycling and Recovery of Plastics", Hanser Publishers (1996)
  7. Liu Y, Hodek W, van Heek KH, Fuel, 77(9), 1099 (1998) 
  8. 김영석, 한국에너지공학회 춘계 학술발표회 논문집, 321 (2000)
  9. Zhang MJ, Chen BJ, Shen SD, Chen SY, Fuel, 76(5), 415 (1997) 
  10. Menezes FM, Amal R, Luketina D, Powder Technol., 88(1), 27 (1996) 
  11. 유정근, "석탄회의 저온입상화 방법", 특허, 98-13680
  12. King PH, "Integrated solid waste management", 82, McGraw-Hill, New York (1993)