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학술저널
저자정보
배지열 (한국건설기술연구원) 김광수 (한국건설기술연구원)
저널정보
대한환경공학회 대한환경공학회지 대한환경공학회지 제41권 제10호
발행연도
2019.10
수록면
582 - 589 (8page)

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목적: 열의 흡수 및 방출능력이 있는 상전이 물질을 에너지 매체로 사용하는 연구는 꾸준히 진행되어왔으며 캡슐형태로 주로 적용되었다. 하지만 제조공정이 복잡하고 환경오염물질이 발생되어 생산비의 대부분이 오염물질 제거에 사용되는 문제점이 있다. 본 연구에서는 활성탄을 상전이 물질의 충전매체로 사용하여 보다 간단하고 효과적인 열저장매체를 개발하고자 한다. 활성탄의 세공에 상전이 물질이 모세관 현상으로 흡착되는 원리를 이용하여 상전이 물질을 충전하는 방법을 개발하고 개발 소재의 열흡수 및 방출에 대한 특성을 알아보고자 한다.
방법: 본 실험에 사용한 상전이 물질은 지방산 물질인 Caprylic acid, 수화물 무기염으로는 Mn(NO₃)₂・4H₂O, Mn(NO₃)₂・6H₂O, Zn(NO₃)₂・6H₂O, 그리고 알칸계 탄화수소류로는 n-hexadecane을 이용하였다. 활성탄 세공에 상전이 물질을 다음과 같이 충전하였다. 상전이 물질에 활성탄을 주입하여 혼합한 후 10기압의 고압반응기에서 약 10시간을 유지시킨다. 마지막으로 10℃에서 50℃ 범위 안에서 개발 소재의 열의 흡수/방출 능력을 알아보았다.
결과 및 토의: 온도에 따른 상전이 물질의 부피변화를 확인한 결과 유기산 및 수화물 염은 온도가 내려가면서 분자 간 평균거리가 감소하여 부피가 감소함을 알 수 있다. 각 상전이 물질의 열 흡수 방출특성을 평가한 결과 Caprylic acid는 약 17℃에서 근처에서 그리고 n-Hexadecane은 약 15℃ 근처에서 열흡수 및 방출이 일어남을 보여주고, Mn(NO₃)₂·4H₂O 및 Zn(NO₃)₂·6H₂O 은 약 35℃ 근처에서 그리고 Mn(NO₃)₂.6H₂O 약 25℃ 근처에서 열의 흡수 및 방출 즉, 잠열이 있음을 보여주고 있다. 특히 열을 흡수하는 과정은 서서히 진행되는 반면 열을 방출하는 과정은 매우 급격하게 진행되었으며 Mn(NO₃)₂·4H₂O 및 Zn(NO₃)₂.6H₂O의 경우 열의 방출과정에서 두 번의 변곡점을 보여주고 있어 상전이 시 액체상태와 고체의 불안한 상태를 유지하는 과냉각(super cooling) 현상 때문인 것으로 사료되었다. 혼합 상전이 물질을 평가한 결과 Mn(NO₃)₂.4H₂O/Mn(NO₃)₂·6H₂O 혼합물과 Mn(NO₃)₂· 4H₂O/Zn(NO₃)₂·6H₂O 혼합물의 경우 열 흡수와 방출 2개의 변곡점을 보여주었으며 반복실험에서도 비슷한 경향을 나타내었다. 반면에 Mn(NO₃)₂·6H2O과 Zn(NO₃)₂·6H₂O을 혼합한 경우는 열흡수 및 방출실험을 반복할수록 재현성이 저하되었다. 충전된 상전이 충진된 활성탄의 열 흡수 및 방출특성을 평가한 결과 Caprylic acid, Mn(NO₃)₂· 6H₂O, Zn(NO₃)₂·6H₂O 모두 열의 흡수 및 방출이 진행되었으며 각각의 녹는점 및 어는점은 원료물질 그대로의 온도에서 재현되었으며 특히 수화물 염의 가장 단점인 과냉각현상을 극복할 수 있었다. 활성탄 세공에 충전된 상전이 물질을 적층시켜 열흡수 및 방출특성을 평가한 결과 열의 흡수의 경우 하부에서부터 상부까지 점진적으로 진행되며 특히 상부에서 열의 흡수가 많음을 확인하였다. 반면에 열 방출의 경우 상부보다는 하부에서 많이 진행됨을 보여주고 있다. 각각의 상전이 물질을 균일하게 혼합하였을 경우 광범위 온도에서 균일한 분포로 일어났으며, 반복 실험에서도 비슷한 양상을 보여주어서 활성탄세공에 상전이 물질을 충진하여도 안정된 열 충전 매체로 사용할 수 있음을 확신할 수 있었다.
결론: 1) 상전이 물질중 acprylic acid, n-hexadecane은 과냉각 현상이 없었으나 무기성 상전이 물질은 과냉각 현상이 발생하였다. 2) 과냉각 현상은 열을 방출하는 냉각과정에서 발생하였으며 수화물 함량이 높을수록 경향을 뚜렷하게 나타내었다. 반면에 활성탄 세공에 상전이 물질을 충전하여 사용 시 과냉각현상이 해소되었으며 이는 세공 내에서 상전이 물질이 팽창 및 수축이 일어나면서 상전이 물질을 정체시키지 않기 때문이라고 사료되었다. 3) 융점이 다른 수화물 함유 무기성 상전이 물질을 혼합시킬 경우 각 열의 흡수 및 방출이 재현되었으며, 융점이 다른 각각의 상전이 물질을 활성탄 세공에 충진 후 혼합하여 사용할 경우 광범위한 온도에서 열의 흡수 및 방출제로 사용 가능함을 알 수 있었다.

목차

1. 서론
2. 연구수행 내용 및 방법
3. 결과 및 고찰
4. 결론
References

참고문헌 (14)

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