RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재

      Optimization of DME Reforming using Steam Plasma

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A106597313

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      국문 초록 (Abstract)

      오늘날 세계 에너지 시장에서는 친환경 에너지의 중요성이 대두되고 있다. 수소 에너지는 미래의 청정에너지원이며 무공해 에너지원 중 하나이다. 특히 수소를 이용한 연료전지 방식은 재...

      오늘날 세계 에너지 시장에서는 친환경 에너지의 중요성이 대두되고 있다. 수소 에너지는 미래의 청정에너지원이며 무공해 에너지원 중 하나이다. 특히 수소를 이용한 연료전지 방식은 재생에너지의 유연성을 높여주고 장기간 에너지 저장 및 변환이 가능해서 화석 자원의 사용에 따른 환경문제와 자원의 고갈로 인한 에너지 문제를 동시에 해결할 수 있는 방안으로 판단된다. 본 연구의 목적은 플라즈마를 이용하여 효율적으로 수소를 생산하는 방안으로, 온도에 따른 개질반응과 수율을 확인하여 DME(Di Methyl Ether)개질의 최적화 방안을 연구하는데 있다. 연구 방법은 2.45 GHz의 전자파 플라즈마 토치를 사용하여 청정 연료인 DME를 개질하여 수소를 생산하고. 저온 조건(T3 = 1100℃), 저온 과산소 조건(T3 = 1100℃), 고온 조건(T3 = 1376℃)에서 가스화 분석을 진행하였다. 저온 가스화 분석을 통해 1100℃ 근처에서는 불안정한 개질 반응으로 인해 메탄이 발생하는 현상을 확인하였고, 저온 과산소 가스화 분석은 저온 가스화 분석과 비교하였을 때 수소는 적으나 이산화탄소는 많은 것을 확인할 수 있었다. 고온에서의 가스화 분석을 통해 1200℃ 이상에서는 메탄이 발생하지 않았고 약1150℃ 부터 메탄이 발생하는 것을 알 수 있었다. 결론적으로 개질반응시 온도가 높을수록 수소의 비율이 높아지나 CO 비율은 증가하는 것을 볼 수 있었다. 그러나, 가스화기의 구조적인 문제로 인해 열손실과 개질의 문제가 발생함을 확인하였다. 향후 연구의 발전 방향으로는, 가스화기 개선을 통해 불완전한 연소를 줄여 높은 수율의 수소를 얻고 일산화탄소, 메탄과 같은 기체의 발생을 낮출 필요성이 있는 것으로 판단된다. 본 연구에서 제안하는 DME를 수증기 플라즈마 개질하여 수소를 생산하는 최적화 방안이, 향후 친환경, 신재생 에너지를 생산하는데 의미있는 기여를 할 수 있을 것으로 기대한다.

      더보기

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In today"s global energy market, the importance of green energy is emerging. Hydrogen energy is the future clean energy source and one of the pollution-free energy sources. In particular, the fuel cell method using hydrogen enhances the flexibility of...

      In today"s global energy market, the importance of green energy is emerging. Hydrogen energy is the future clean energy source and one of the pollution-free energy sources. In particular, the fuel cell method using hydrogen enhances the flexibility of renewable energy and enables energy storage and conversion for a long time. Therefore, it is considered to be a solution that can solve environmental problems caused by the use of fossil resources and energy problems caused by exhaustion of resources simultaneously. The purpose of this study is to efficiently produce hydrogen using plasma, and to study the optimization of DME reforming by checking the reforming reaction and yield according to temperature. The research method uses a 2.45 GHz electromagnetic plasma torch to produce hydrogen by reforming DME(Di Methyl Ether), a clean fuel. Gasification analysis was performed under low temperature conditions (T3 = 1100°C), low temperature peroxygen conditions (T3 = 1100°C), and high temperature conditions (T3 = 1376°C). The low temperature gasification analysis showed that methane is generated due to unstable reforming reaction near 1100℃. The low temperature peroxygen gasification analysis showed less hydrogen but more carbon dioxide than the low temperature gasification analysis. Gasification analysis at high temperature indicated that methane was generated from about 1150°C, but it was not generated above 1200°C. In conclusion, the higher the temperature during the reforming reaction, the higher the proportion of hydrogen, but the higher the proportion of CO. However, it was confirmed that the problem of heat loss and reforming occurred due to the structural problem of the gasifier. In future developments, there is a need to reduce incomplete combustion by improving gasifiers to obtain high yields of hydrogen and to reduce the generation of gases such as carbon monoxide and methane. The optimization plan to produce hydrogen by steam plasma reforming of DME proposed in this study is expected to make a meaningful contribution to producing eco-friendly and renewable energy in the future.

      더보기

      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. Introduction
      • 2. Literature Review
      • 3. Methods
      • 요약
      • Abstract
      • 1. Introduction
      • 2. Literature Review
      • 3. Methods
      • 4. Results
      • 5. Conclusion
      • References
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 이강현, "어드레스 오방전 보상 저가형 플라즈마 디스플레이 패널 TV 구동 시스템" 한국산업정보학회 18 (18): 1-8, 2013

      2 박찬현, "수소제조를 위한 DME 수증기 개질반응의 열역학적 특성" 한국공업화학회 20 (20): 186-190, 2009

      3 류정탁, "나노입자가 내장된 기능성 박막의 제작과 전자소자 특성" 한국산업정보학회 11 (11): 66-71, 2006

      4 Kim, I. S., "The Study on Characteristics of a-C : H Films Deposited by ECR Plasma" 2001 (2001): 224-231, 2001

      5 Pyo, Y. D., "The Status of DME Vehicle Technology" 32 (32): 45-52, 2010

      6 John. N. A., "The Multiple Roles for Catalysis in the Production of H2" 176 (176): 159-176, 1999

      7 Jeong Hoon Kim, "Simple Microwave Plasma Source at Atmospheric Pressure" 한국물리학회 42 (42): 876-879, 2003

      8 Lee, S. H., "Research Papers: Hydrogen Production from DME Steam Reforming Reaction" 12 (12): 293-305, 2001

      9 Uhm, H. S., "Pure Water Vapour Torch Generator generated by Electromagnetic Waves and Hydrogen Generating Device using the Same"

      10 Galvita, V. V., "Production of hydrogen from dimethyl ether" 216 (216): 85-90, 2001

      1 이강현, "어드레스 오방전 보상 저가형 플라즈마 디스플레이 패널 TV 구동 시스템" 한국산업정보학회 18 (18): 1-8, 2013

      2 박찬현, "수소제조를 위한 DME 수증기 개질반응의 열역학적 특성" 한국공업화학회 20 (20): 186-190, 2009

      3 류정탁, "나노입자가 내장된 기능성 박막의 제작과 전자소자 특성" 한국산업정보학회 11 (11): 66-71, 2006

      4 Kim, I. S., "The Study on Characteristics of a-C : H Films Deposited by ECR Plasma" 2001 (2001): 224-231, 2001

      5 Pyo, Y. D., "The Status of DME Vehicle Technology" 32 (32): 45-52, 2010

      6 John. N. A., "The Multiple Roles for Catalysis in the Production of H2" 176 (176): 159-176, 1999

      7 Jeong Hoon Kim, "Simple Microwave Plasma Source at Atmospheric Pressure" 한국물리학회 42 (42): 876-879, 2003

      8 Lee, S. H., "Research Papers: Hydrogen Production from DME Steam Reforming Reaction" 12 (12): 293-305, 2001

      9 Uhm, H. S., "Pure Water Vapour Torch Generator generated by Electromagnetic Waves and Hydrogen Generating Device using the Same"

      10 Galvita, V. V., "Production of hydrogen from dimethyl ether" 216 (216): 85-90, 2001

      11 Park, S. H., "Investigation of Combustion Properties of DME" 65-65, 2013

      12 Noh, D. W., "GHG Mitigation Potential and Price Compatability of Hydrogen Energy" 45 (45): 1-19, 2013

      13 Lee, S. J., "Combustion Characteristics of Intake Port Injection Type Hydrogen Fueled Engine" 20 (20): 317-322, 1995

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2008-01-01 평가 신청제한 (등재후보1차)
      2007-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.57 0.57 0.58
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.6 0.6 0.796 0.32
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼