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      SCOPUS KCI등재

      주요 목재 수종의 화학조성 분석을 통한 고형 연료화 특성 평가

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      To evaluate the bio-solid energy of raw materials, nineteen softwood species and twentyseven hardwood species were used for chemical composition, elementary analysis and energy content calculation. Variations in organic solvent soluble extractives were high in both softwood and hardwood species. Lignin content in softwood species (25.6-36.0%, 19 species average 30.0%) was higher than hardwood species (16.5-28.4%, 27 species average 21.7%) but polysaccharide content in hardwood species (59.6-81.6%, 27 species average 69.0%) was higher than softwood species (56.4-65.1%, 19 species average 61.2%). More carbon content in softwood species than hardwood species came from higher lignin content in those softwood species, especially Norway spruce (50.0% carbon content). In calorimetric value estimation, softwood species (average 18.5 MJ/kg) was higher than hardwood species (average 15.63 MJ/kg) due to higher lignin content and less carbohydrate content.
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      To evaluate the bio-solid energy of raw materials, nineteen softwood species and twentyseven hardwood species were used for chemical composition, elementary analysis and energy content calculation. Variations in organic solvent soluble extractives wer...

      To evaluate the bio-solid energy of raw materials, nineteen softwood species and twentyseven hardwood species were used for chemical composition, elementary analysis and energy content calculation. Variations in organic solvent soluble extractives were high in both softwood and hardwood species. Lignin content in softwood species (25.6-36.0%, 19 species average 30.0%) was higher than hardwood species (16.5-28.4%, 27 species average 21.7%) but polysaccharide content in hardwood species (59.6-81.6%, 27 species average 69.0%) was higher than softwood species (56.4-65.1%, 19 species average 61.2%). More carbon content in softwood species than hardwood species came from higher lignin content in those softwood species, especially Norway spruce (50.0% carbon content). In calorimetric value estimation, softwood species (average 18.5 MJ/kg) was higher than hardwood species (average 15.63 MJ/kg) due to higher lignin content and less carbohydrate content.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 재료 및 방법
      • 3. 결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 재료 및 방법
      • 3. 결과 및 고찰
      • 4. 결론
      • Literature Cited
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      참고문헌 (Reference)

      1 김성호, "신갈나무, 소나무, 낙엽송 목분의 함수율 및 크기가 목재펠릿의 연료적 특성에 미치는 영향" 한국목재공학회 43 (43): 757-767, 2015

      2 안병준, "바인더의 첨가가 목재 펠릿의 연료적 특성에 미치는 영향" 한국목재공학회 41 (41): 475-489, 2013

      3 정남영, "국내 발전부문에서의 목재펠릿 경제성 연구" 한국에너지학회 19 (19): 251-257, 2010

      4 Bulushev, D. A., "for conversion of biomass to fuels via pyrolysis and gasification: A review" 171 (171): 1-13, 2011

      5 Bridgwater, A. V., "Upgrading biomass fast pyrolysis liquid" 31 (31): 261-268, 2012

      6 Kim, T. S., "The effect of storage duration on bio-oil properties" 95 : 118-125, 2012

      7 Pettersen, R. C., "The Chemistry of Solid Wood, Chapter 2" American Chemical Society 57-126, 1984

      8 Moon, J. Y., "Recent efforts and implication of Greenhouse gas (GHG) reduction in major countries" 14 (14): 1-15, 2014

      9 Kathiravale, S., "Modeling the heating value of Municipal Solid Waste" 82 (82): 1119-1125, 2003

      10 Cho, D. H., "Ethanol production from acid hydrolysates based on construction and demolition wood waste using Pichia stipitis" 102 (102): 4439-4443, 2011

      1 김성호, "신갈나무, 소나무, 낙엽송 목분의 함수율 및 크기가 목재펠릿의 연료적 특성에 미치는 영향" 한국목재공학회 43 (43): 757-767, 2015

      2 안병준, "바인더의 첨가가 목재 펠릿의 연료적 특성에 미치는 영향" 한국목재공학회 41 (41): 475-489, 2013

      3 정남영, "국내 발전부문에서의 목재펠릿 경제성 연구" 한국에너지학회 19 (19): 251-257, 2010

      4 Bulushev, D. A., "for conversion of biomass to fuels via pyrolysis and gasification: A review" 171 (171): 1-13, 2011

      5 Bridgwater, A. V., "Upgrading biomass fast pyrolysis liquid" 31 (31): 261-268, 2012

      6 Kim, T. S., "The effect of storage duration on bio-oil properties" 95 : 118-125, 2012

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      8 Moon, J. Y., "Recent efforts and implication of Greenhouse gas (GHG) reduction in major countries" 14 (14): 1-15, 2014

      9 Kathiravale, S., "Modeling the heating value of Municipal Solid Waste" 82 (82): 1119-1125, 2003

      10 Cho, D. H., "Ethanol production from acid hydrolysates based on construction and demolition wood waste using Pichia stipitis" 102 (102): 4439-4443, 2011

      11 Hartmann, D., "Electricity generation from solid biomass via co-combustion with coal: Energy and emission balances from a German cast study" 16 (16): 397-406, 1999

      12 Oh, I., "Decomposition analysis and mitigation strategies of CO2 emissions from energy consumption in South Korea" 38 (38): 364-377, 2010

      13 Gross, H. L., "Crown deterioration and reduced growth associated with excessive seed production by birch" 50 (50): 2431-2437, 1972

      14 Ruyter, H. P., "Coalification model" 61 (61): 1182-1187, 1982

      15 IEA, "CO2 emission from fuel combustionhighlights"

      16 Klass, D. L., "Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals" Academic press 77-, 1998

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      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-12-22 학회명변경 한글명 : 한국펄프ㆍ종이공학회 -> 한국펄프·종이공학회
      영문명 : Korea Technical Association Of The Pulp And Paper Industry -> Korea Technical Association Of The Pulp And Paper Industry
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      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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      2016 0.41 0.41 0.41
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.44 0.45 0.305 0.15
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