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이용분야는 다음과 같다.
비료, 시멘트, 소화재, 내화벽돌, 도로포장, 제설재
▶ 참고문헌 - 김성실 외(2000). 지역사회간호학(2003). 서울시:정문각
- 권태영 외(2000). 탈황설비실무. 한국전력공사 발전교육원
- 법제처 www.moleg.go.kr 없음
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(무게 변화)
✡ 서론과 원리
✡ 실험기구 및 시
✡ 실험 방법
✡ 실험 결과
실험 2. 탄산염의 분석 (이산화탄소의 부피)
✡ 서론과 원리
✡ 실험기구 및 시
✡ 실험 방법
✡ 실험 결과
✡ 토의 사항
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화합물 중 대표적인 대기 오염 물질에 대해 어떤 과정으로 생기는지 어떤 피해를 주는지, 특징에 대해 서술하시오.
Q5. 물질 ‘가’에 대한 단위 변화량이 200 이라고 한다. 변화한 후의 단위의 값이 500이라고 할 때, 웨버의 법칙을 이용하여
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법(MT)에 비해 비자성체에도 적용할 수 있다.
결함을 육안으로 볼 수 있다.
2.단 점
표면으로 열린 결함만 검출 가능하다.
다공성 재료에는 적용할 수 없다.
시험을 위한 전처리가 시험결과에 크게 영향을 준다.
시험부위 주위가 지저분해져
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법
가. 담금 법
나. 유도 법
다. 진동입힘 법
라. 유약분말 뿌려 입힘 법
마. 붓 처리법
바. 분무 법
사. 증발 법
7) 가마
가. 가마의 역사
①서양 가마 ②동양 가마
나. 가마의 구조
①봉통 ②노리칸 ③살창구멍 ④불턱 ⑤쥐구
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연소는 산소와 결합하면서 일어난다는 오늘날의 연소반응이론을 만들어냈고 이것이 근대 화학의 첫걸음이 되었다.
1787년 출간된 <화학명명법>에서 라부아지에는 화합물의 주요 성질과 성분에 의거하여 조직적인 화합물의 명명 체계를
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연소는 산소와 결합하면서 일어난다는 오늘날의 연소반응이론을 만들어냈고 이것이 근대 화학의 첫걸음이 되었다.
1787년 출간된 <화학명명법>에서 라부아지에는 화합물의 주요 성질과 성분에 의거하여 조직적인 화합물의 명명 체계를
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->6000~7000kcal
반입 및 공급시설
1100℃ 고열처리
850℃ 보통 처리
2차 연소실에서 850℃ 2초 이상
연소시 CO농도 50ppm 이하 유지(25-30ppm 다른 나라)
O2농도 6~10% 유지 (보일러 출구)
중금속 사전제 +Cl 벤젠 -> 다이옥신
바닥재
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연소조건
유기물질과 산화제가 충분히 혼합되게 함
다이옥신 물질의 분해에 충분한 온도와 체류시간
유기물질을 최대한 파괴시킬 수 있는 적절한 산소량
배가스 상태
비산유출입자의 최소화 : 소각로를 벗어나는 비산재의 양이 적도록
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연소조건
유기물질과 산화제가 충분히 혼합되게 함
다이옥신 물질의 분해에 충분한 온도와 체류시간
유기물질을 최대한 파괴시킬 수 있는 적절한 산소량
배가스 상태
비산유출입자의 최소화 : 소각로를 벗어나는 비산재의 양이 적도록
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