[대기오염제어설] 집진장치 설계

 1  [대기오염제어설] 집진장치 설계-1
 2  [대기오염제어설] 집진장치 설계-2
 3  [대기오염제어설] 집진장치 설계-3
 4  [대기오염제어설] 집진장치 설계-4
 5  [대기오염제어설] 집진장치 설계-5
 6  [대기오염제어설] 집진장치 설계-6
 7  [대기오염제어설] 집진장치 설계-7
 8  [대기오염제어설] 집진장치 설계-8
 9  [대기오염제어설] 집진장치 설계-9
 10  [대기오염제어설] 집진장치 설계-10
 11  [대기오염제어설] 집진장치 설계-11
 12  [대기오염제어설] 집진장치 설계-12
 13  [대기오염제어설] 집진장치 설계-13
 14  [대기오염제어설] 집진장치 설계-14
 15  [대기오염제어설] 집진장치 설계-15
 16  [대기오염제어설] 집진장치 설계-16
 17  [대기오염제어설] 집진장치 설계-17
 18  [대기오염제어설] 집진장치 설계-18
 19  [대기오염제어설] 집진장치 설계-19
 20  [대기오염제어설] 집진장치 설계-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
[대기오염제어설] 집진장치 설계에 대한 자료입니다.
목차


1. 목적(개요)

3. 과제 수행 방법

4. 기대효과



1. 대상 배출원

2. 유리 제조 공정

3. 분진의 특성

4. 설계시 고려사항

5. 집진기 선정

6. 참고문헌



1. 대상 업체 선정

2 . 유리 용해로에서 배출되는 분진의 특성

3. 여과 집진기

4. 전기집진기



1. 전기 집진기 선정 배경

2. 세라믹 열교환기(고온 폐열 회수)

3. 집진기 설계인자 결정

4. 설계비용

5. 출처



결론

고찰


본문내용

3. 여과 집진기
폐열회수시설 : 축열식버너
환열식 열교환기(Recu Perator)에 의한 배기손실열 회수(금속 : 가열로, 용해로 등, 비철금속 : 용해로, 유리 : 용해로)
연소과정이 절환되면 오른쪽 버너는 축열베드를 통하여 가열된 예열공기와 연료를 혼합하여 연소하며, 마찬가지로 연소 생성물은 왼쪽 비연소버너의 베드를 통하여 배출됨으로써 축열매체를 가열한다. 이러한 일련의 예열 및 축열과정은 전자제어 시스템의 신호에 의하여 주기적으로 반복하며, 이때 연소과정에 따라 공기 밸브, 배기밸브 및 가스밸브가 전환된다. 실제 사례를 보면 유리 용해로에서 58%라는 에너지절감을 이룩하였으며, 부수적으로 생산성의 증가, 유리 품질의 향상, 공장 환경의 개선, 조업 안전성 향상 등의 효과를 얻었다.








섬 유 재 질
최대 허용 온도(℃)
화학적 내성
내산성
내알칼리성
다이널(Dynel)
71
양호
양호
면(Cotton)
82
나쁨
양호
모(Wool)
93
양호
나쁨
나일론(Nylon)
93
나쁨
양호
폴리프로필렌(Polypropylene)
93
우수
우수
올론(Orlon)
127
양호
보통
데크론(Dacron)
135
양호
보통
노멕스(Nomex)
204
보통
양호
테프론(Teflon)
232
우수
우수
유리섬유(Glass)
260
양호
양호



오늘 본 자료
더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용,무단 전재·배포는 금지되어 있습니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견 시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.