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소개글
[종합설계] Refuse Derived Fuel화된 생활폐기물의 소각을 통한 열에너지 회수공정에 대한 자료입니다.
목차
1. Introduction
1) Design environment
2) Related Process (RDF)
3) Design objective
2. Theory
1) Basic data
2) Assumption
3) Expected process image
3. Process design
1) RDF process
2) Incinerator
3) Heat transfer
4. Result & Consideration
5. perform record & Role share
6. Reference
본문내용
1. Introduction
1) Design environment
경기도 용인시 수지구 죽전동의 일일 생활폐기물을 10t으로 가정하였다. 또한 제3공학관에 온수 및 전력공급을 위한 전력량 조사를 단국대학교 전기시설실에 자문을 구하여 수행하였다. 그 결과 아래 사진과 같이 제3공학관의 일일 전력소비량은 약 5.8KWh임을 알 수 있었다. 해당 데이터는 4월 중순의 데이터이기 때문에 이 전력량을 연간 평균 일일소비 전력량으로 가정하고 설계를 진행하였다.
Fig 1. 제3공학관의 일일 전력소비량
2) Related Process (RDF)
* RDF(Refuse Derived Fuel) :
폐기물로부터 제조된 연료로 전처리 및 가공을 통하여 연료로서의 이용성을 향상시킨 폐기물을 말한다.
* RDF의 장점
① 환경적 측면
ⅰ. 폐기물 처리상의 측면
- 가연성 폐기물이 선별, 파쇄, 건조, 성형공정을 거치므로 균일하고 견고한 제품특성을 갖게 되므로 고형연료로써 이용이 가능하다.
- 고형연료화 시설은 선별, 파쇄, 건조, 성형공정으로 구성되는데 건조시 필요한 연료의 연소에 의한 열풍이 필요하지만, 배연가스는 문제가 없다.
- 폐기물 고형연료화에 따라서 모든 가연성 폐기물이 연료로 바뀌고, 열원으로 재이용하는 것이 가능하기 때문에 유효이용성이 높다. 또 고형연료를 사용함에 따른 자원 (석유,석탄 )의 절약도 된다.
- 폐기물 처리 시스템의 측면에서 보면 고형연료를 사용함으로써 비로소 처리가 완료된다.
② 에너지 측면
ⅰ. 연소특성
- 연소가 안정적이다. 제조공정에서 불연물이 미리 제거되고, 작게 파쇄된 다음에 혼합, 압축, 성형되므로 조성상 가연성분이 균일하여 발열량이 일정하게 된다. 발열량이 일정하므로 연소에 필요한 공기량이 일정하고, 또한 연료의 모양이 거의 일정하므로 열전도도 균일하다
ⅱ. 자원화의 특성
- 열에너지의 회수효율이 높다. RDF의 연소시 열발생은 다음의 이유로 높고 안정하다. 열회수를 목적으로 한 전용보일러를 이용하므로 열회수효율이 높다. RDF화 과정에서 건조, 파쇄, 혼합등으로 수분이 10%이하이고 조성이 균일하므로 발열량이 거의 일정하다. 압축성형에 따라서 RDF의 형상이 균일하므로 열전도등이 변화가 적어서 연소성이 매우 좋다. (페기물 1ton당 RDF처리 비용은 소각처리시설 비용보다 높은 경향이 있지만, 고체연료로 판매하거나, 에너지 회수율을 높임으로써 비용을 절감할 수 있다.)
- 열이용의 범위가 넓다. RDF의 운반, 보관이 용이하고 필요한 장소와 필요한 시기에 열이용이 가능하다. 열이용의 현태에 적합한 전용보일러를 선택함에 따라서 열이용범위가 넓다. 기존의 석탄보일러등에서 이용이 가능하다. 발전이용에서는 석탄 화력발전소 등에서 석탄과 혼소가 가능하다.
- 죽전동에서 배출되는 폐기물의 발생량이 한정되어 있으므로 연속운전이 어렵고, 따라서 지속적이고 안정적인 에너지 공급을 할 수 없으므로 폐열의 이용은 실질적으로 거의 이루어지지 않는다. 반면에 RDF는 아무리 소량의 폐기물이라도 고형연료화해서 필요시 필요한 장소에서 연료자원으로 사용이 가능하다.