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      전기집진기의 10 nm 급 초미세 나노입자의 하전 및 집진 특성

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      https://www.riss.kr/link?id=A82678394

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      국문 초록 (Abstract)

      전기집진에서의 10 nm 급 초미세 나노입자의 하전 및 집진 특성을 파악하였고, 나노입자의 확산효과와 비교해 보았다. 나노입자의 하전율과 확산손실 효과의 지배력에 따라 전기집진기에서...

      전기집진에서의 10 nm 급 초미세 나노입자의 하전 및 집진 특성을 파악하였고, 나노입자의 확산효과와 비교해 보았다. 나노입자의 하전율과 확산손실 효과의 지배력에 따라 전기집진기에서의 나노입자 집진효율이 결정되는 것을 확인할 수 있었다. 10nm 급 영역에서는 입자 크기가 작아질수록 지속적으로 집진효율이 감소하였다. 10 nm 이하의 영역에서는 나노입자의 부분적 하전효과가 전기집진기 내의 확산손실 효과보다 지배적인 것을 알 수 있었다. 10 nm 이하의 나노입자에 대하여 집진효율 실험 결과가 단극 확산 하전 이론을 적용한 입자하전율 계산 결과와도 잘 일치하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The charging of 10-nm-class nanoparticles in an electrostatic precipitator (ESP) according to particle charging ratio has been investigated and compared to the diffusion effect of the nanoparticles. The competition between the charging probability and...

      The charging of 10-nm-class nanoparticles in an electrostatic precipitator (ESP) according to particle charging ratio has been investigated and compared to the diffusion effect of the nanoparticles. The competition between the charging probability and the diffusion loss effect determines the collection efficiency of nanoparticles in the ESP. The collection efficiency of nanoparticles decreased continuously with decreasing particle diameter. This indicates that the partial charging effect of 10-nm-class nanoparticles is more dominant than their diffusion loss effect in the ESP for nanoparticles in the particle size range of less than 10 nm. The charging ratios based on unipolar diffusion charging calculations were in good agreement with the experimental collection efficiencies for nanoparticles less than 10 nm in diameter.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 실험 장치
      • 3. 결과 및 토의
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 실험 장치
      • 3. 결과 및 토의
      • 4. 결론
      • 후기
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 김학준, "순산소 연소 배출 입자 제거용 건식 전기집진장치 운전 특성" 대한기계학회 34 (34): 27-34, 2010

      2 김학준, "고내구성 하전 및 집진 방식 전기집진기의 미세입자 제거 특성" 대한기계학회 34 (34): 423-428, 2010

      3 Adach, M, "Unipolar and Bipolar Diffusion Charging of Ultrafine Aerosol Particles" 16 : 109-123, 1985

      4 Han, B, "Unipolar Charging of Fine and Ultra-Fine Particles Using Carbon Fiber Ionizers" 42 : 793-800, 2008

      5 Fuchs, N. A, "On the Stationary Charge Distribution on Aerosol Particles in a Bipolar Ionic Atmosphere" 56 : 185-193, 1963

      6 Zhuang, Y, "Experimental and Theoretical Studies of Ultrafine Particle Behavior in Electrostatic Precipitators" 48 : 245-260, 2000

      7 Kim, H. J, "Characteristics of an Electrostatic Precipitator for Submicron Particles Using Non-Metallic Electrodes and Collection Plates" 41 : 987-997, 2010

      8 Shimada, M, "Bipolar Charging of Aerosol Nanoparticles by a Soft X-ray Photoionizer" 35 : 786-793, 2002

      9 Reist, P. C, "Aerosol Science and Technology, 2nd ed" McGraw-Hill Inc 185-189, 1993

      1 김학준, "순산소 연소 배출 입자 제거용 건식 전기집진장치 운전 특성" 대한기계학회 34 (34): 27-34, 2010

      2 김학준, "고내구성 하전 및 집진 방식 전기집진기의 미세입자 제거 특성" 대한기계학회 34 (34): 423-428, 2010

      3 Adach, M, "Unipolar and Bipolar Diffusion Charging of Ultrafine Aerosol Particles" 16 : 109-123, 1985

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      5 Fuchs, N. A, "On the Stationary Charge Distribution on Aerosol Particles in a Bipolar Ionic Atmosphere" 56 : 185-193, 1963

      6 Zhuang, Y, "Experimental and Theoretical Studies of Ultrafine Particle Behavior in Electrostatic Precipitators" 48 : 245-260, 2000

      7 Kim, H. J, "Characteristics of an Electrostatic Precipitator for Submicron Particles Using Non-Metallic Electrodes and Collection Plates" 41 : 987-997, 2010

      8 Shimada, M, "Bipolar Charging of Aerosol Nanoparticles by a Soft X-ray Photoionizer" 35 : 786-793, 2002

      9 Reist, P. C, "Aerosol Science and Technology, 2nd ed" McGraw-Hill Inc 185-189, 1993

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      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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