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전지민 (Kongju National University) 임정환 (Kongju National University) 오세천 (Kongju National University) 김재형 (Kongju National University) 김우태 (Kongju National University) 최규성 (SsangYong C&T Corporation)
저널정보
한국신재생에너지학회 신·재생에너지 신재생에너지 제21권 제1호(통권 제83호)
발행연도
2025.3
수록면
2 - 11 (10page)

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The cement industry is an energy-intensive and carbon-emitting sector, highlighting the increasing importance of greenhouse gas reduction strategies and the development of related technologies to achieve carbon neutrality. Greenhouse gas emissions from the cement manufacturing process can be classified into process emissions, direct emissions, and indirect emissions. Among these, direct emissions resulting from fuel combustion can be mitigated by substituting conventional bituminous coal with alternative fuels such as waste synthetic resin. However, waste synthetic resins contain chlorine, which can adversely affect the manufacturing process and cement quality. To minimize these negative impacts, the chlorine bypass (CBP) system is essential. The bypass ratio is proportional to the fuel substitution rate, and when the substitution rate exceeds 65%, a bypass ratio of 12% is required to maintain an appropriate chlorine concentration in the kiln under the carbon neutrality roadmap. This study employed computational fluid dynamics to determine the optimal probe design conditions for a CBP system capable of efficiently processing 12% of the extracted gas. The proposed design is expected to facilitate the expansion of waste synthetic resin fuel utilization and contribute to the reduction of greenhouse gas emissions.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 수치 해석 방법
3. 수치 해석 결과
4. 결론
References

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