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설계한 반응기는 시간 당 약 30kmol의 arene계열의 탄화수소를 생산하는 것으로 나타났다.
4. 결론
우리가 설계한 catalytic reformer reactor는 3개의 반응기를 거쳐 시간 당 약 30kmol의 cycloalkane을 arene계열의 탄화수소로 전환하였다. 이 것은 본론 마지
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설계 소개
공정설계 문제
3. TBA 물성 및 특성
4. TBA 제조방법
5. TBA 보건 및 위험성
6. TBA 조업환경 및 안전 관리
본론
1. EOS 및 Activity coefficient model 선정 및 근거
2. Binary interaction parameters
3. Pure component Parameters
5. 공정
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reformer)
- h(effciency) =
(6mol)(241.835kJ/mol)
(1mol)(147.626kJ/mol)+(1mol)(79.9400kJ/mol)+(1mol)(1328.462kJ/mol)
- h(effciency) =
0.933 (%)
4. 고찰
설계를 통해서 개질기 개념설계를 통한 연료의 효율을 구하기 위해서 자료분석을 통해서 개질기 개념설계를 하려고 하였지
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설계 및 분석
1. 연료전지
연료전지란?
원리 및 특징
종류
연료 제조방법
2. 천연가스
수소제조 반응식
수소제조 방법
제조과정
필요한 에너지
3. 폐보일러
설계도
개질기 구조 및 원리
동심관형 reformer
관형 reformer
열 전달 방
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reactor performing the catalytic partial oxidation of methane
§ mikroglas, Microreaction Technology
§ Avinash Moharana, Modelling and Simulation of Micro-channel Reactor Using FLUENT Software
§ Tiegang Fang, Chia-fon F.Lee, Exact solutions of incompressible Couette flow with porous walls for slightl
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