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바이오디젤의 생산과정에서 생산제품의 10분 1에 상당하는 글리세롤이 발생하는데 이 부산물의 활용이 큰 문제로 대두되고 있다. 폐기물로 처리될 수 있는 부산물의 활용은 환경문제 해결뿐만 아니라 유용한 자원으로 활용될 수 있다
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최초등록일 2012.01.16 최종저작일 2012.01
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    소개

    바이오디젤의 생산과정에서 생산제품의 10분 1에 상당하는 글리세롤이 발생하는데 이 부산물의 활용이 큰 문제로 대두되고 있다. 폐기물로 처리될 수 있는 부산물의 활용은 환경문제 해결뿐만 아니라 유용한 자원으로 활용될 수 있다

    목차

    1. 서 론

    2. 이론
    2.1 바이오디젤
    2.1.1 바이오디젤 제조 공정
    2.1.2 글리세롤의 동향

    2.2 화학공정모사기
    2.2.1 Aspen Plus

    2.3 바이오디젤 부산물인 글리세롤의 정제

    3. 공정설계 모사의 결과
    3.1 Block Diagram
    3.2 Aspen을 이용한 Process Flow Sheet Design

    4. 결 론

    본문내용

    2.2 화학공정모사기
    범용성 화학공정 모사기(General Purpose Chemical Process Simulator)란 화학공정을 열역학을 이용하여 수학적으로 모델화하고 이를 컴퓨터 하드웨어를 이용하여 실제 정유 및 석유화학공장에서 일어나는 상황을 묘사하는 소프트웨어라고 정의할 수 있다. 이러한 화학공정 모사기에 실제 공정에 투입되는 물체의 물성치, 유량 및 운전조건이 주어지면 실제로 화학공장을 가동하지 않고도 비교적 짧은 시간과 저렴한 비용만으로 실제와 거의 같은 결과를 얻어낼 수 있다. 그 이외에도 실제 공장에서 쉽게 예측할 수 없거나 실험할 수 없는 변수를 임의로 결정하여 테스트할 수 있으므로 빠르고 또 정확하게 결과를 얻을 수 있다. 지난 30여 년간 미국이나 일본 및 유럽 선진 외국에서는 이러한 화학공정 모사기를 이용해서 많은 석유화학 공장들을 설계하거나 개조해 왔다. 우리나라에서도 최근 10여 년 사이에 많은 엔지니어링 회사 및 조업회사에서 이러한 화학공정 모사기를 도입하여 설계 및 기존 공장의 운전조건 개선에 이용하려는 시도가 이루어지고 있다.[14] 실제로 수년 전 IMF가 한창이던 때에 국내의 한 석유화학사에서는 이러한 화학공정 모사기를 이용하여 자사의 엔지니어들로 하여금 단위 공장에 대한 에너지 절감방안을 내도록 하여 액수로 환산하여 가장 많은 절감방안을 낸 팀에게 휴가와 그룹사의 전자제품을 부상으로 준 사례도 있다.
    현재 선진 외국에서 개발되어 전 세계적으로 사용되고 있는 화학공정 모사기는 Aspen Technology사의 ASPEN PLUS, Simulation Science사의 PRO/II, Chemshare사의 Design II와 Hyprotech사의 HYSYS등이 있다. 이들 화학공정 모사기를 잘 이용하면 Pilot Plant나 실제 공장을 가동하지 않고도 공장에서 생산해 내는 제품의 양이나 질을 예측할 수 있으므로 공장의 생산성 향상이나 에너지 절감에 이용할 수 있다.

    참고자료

    · 조정호(2001), Aspen Plus를 이용한 화학공정의 모사, 멀티정보사
    · M. Hajeck, F. Skopal, Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production, Bioresource Technology, 101 (2010) 3242-3245
    · Glycerol Separation from Biodiesel Byproduct, Journal of the Korean Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 19, No. 6, 690-692
    · J. Ye et al., Glycerol Extracting dealcoholization for the biodiesel saparation process, Bioresource Technology, 102 (2011) 4759-4765
    · F. Ma, M.A. Hanna, Biodiesel production: a review, Bioresource Technology, 70 (1999) 1-15
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol
    · http://en.wikipedia.org/wiki/biodiesel
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Oleic_acid
    · 양영미 외 3인(2008), Glycerol Separation from Biodiesel Byproduct, J. Korean Ind. Eng. Chem, Vol. 19, No. 6, 690-692.
    · 양영미 외 3인, 바이오 디젤 부산물로부터의 글리세롤 분리에 관한 연구, 한국화학연구원
    · 이종호, 김승욱, 폐글리세롤의 고부가가치 물질로의 전환, News and Information For Chemical Engineers, Vol. 27, No. 4, 2009.
    · 정근혜(2007), 가장 현실적인 신재생에너지: 바이오 에탄올, 바이오 디젤, 대우증권 데스크 분석, 1, 10-11.
    · Aspen Plus User Guide, Version 10.2., Aspen Technology, Inc.
    · 조정호(2002), General Thermodynamics for Process Simulation, CHERIC
    · www.cheric.org/ippage/e/ipdata/2001/14/file/e200114-02.hwp
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