[대기오염공학] 배연탈황공정(FGD)

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소개글
[대기오염공학] 배연탈황공정(FGD)에 대한 자료입니다.
목차
1. 배연탈황공정(FGD)
2. 습식탈황의 개요 및 목적
3. 한국형 습식 배연탈황기술(KEPAR)
4. 국내 배연탈황 공정에 DBA와 석회석
활용기술 개발

본문내용
2. 습식탈황법의 개요 및 종류

o 습식 탈황법
석회석 Slurry로 세정기내에서 배기가스 내의 SO2와 반응하여 아황산염이나 황산이생기게 된다. 사용된 세정액과 반응생성물은 세정탑에서 제거된 다음 탈수시설 또는 침전지로 방출되어 석고로서 생산 또는 폐기물로서 제거되고 액체는 재순환된다. 이 방법은 배기가스 내의 SO2 제거효율이 가장 높으며, 다음과 같은 장점과 단점을 가지고 있다
1) 장점
- 반응속도가 빨라 SO2 제거율이 높다.
- 장치가 비교적 집적화 되어 있어 필요한 부지면적이 적다.
- 보일러 부하변동에 의한 영향이 적다.
- 흡수제가일반적으로 저가 이므로 경제성이 우수하다.
- 석탄보일러에 대한 적용성이 뛰어나다.
- 대용량 보일러에의 설치경험이 많고, 공정의 신뢰도가 높다.

2) 단점
- 처리한 가스의 온도강하가 많아 배기가스 재가열이 필요하다.
- 일부공정에서는 다량의 폐수를 배출한다
- 증발 및 폐수처리에 따른 용수 소모량이 많다.
- 필요한 보조기기가 많아 동력소비가 많다.
참고문헌
출처: 국가환경기술센터KONETIC http://attfile.konetic.or.kr/konetic/xml/use/31A2Z0530329.pdf