탄산화
Carbonization탄산화란 식물이나 죽은 동물의 유골과 같은 유기물이 파괴 증류를 통해 탄소로 변환되는 것이다.
탄산화 복잡성

탄화는 열분해 반응이기 때문에 탈수소, 응축, 수소 이동, 이성질화 등 많은 반응이 동시에 일어나는 복잡한 과정으로 여겨진다.
탄화는 반응 속도가 훨씬 더 빠르다는 점에서 석탄화와는 다르다.
최종 열분해 온도에 대해서는 가해지는 열의 양이 탄화 정도와 이물질의 잔류 함량을 조절한다.예를 들어 T~1200K에서는 잔류물의 탄소함유량이 질량분율 90wt%를 넘는 반면 T~1600K에서는 99wt를 초과한다.탄소가 %[1] 검출되었습니다.탄소는 종종 발열성이며, 이것은 원칙적으로 자급자족할 수 있고 이산화탄소를 생성하지 않는 에너지원으로 사용될 수 있다는 것을 의미한다.([2]참조) 포도당의 경우 반응은 1그램당 약 237칼로리를 방출한다.
생체물질이 갑자기 타는 열에 노출되면(예를 들어 화산에서 핵폭발이나 화쇄류가 발생하는 경우 등), 매우 빠르게 탄화돼 고체 탄소로 변할 수 있다.화산에 의한 허큘라네움 파괴에서 가구 등 많은 유기물이 강한 열기로 탄화되었습니다.
목재가 숯으로 변하는 방법
산업 환경에서 목재의 탄화에는 보통 280°C 이상의 온도가 필요하며, 이는 에너지를 해방시키기 때문에 발열성이 있다고 합니다.목재의 자연 분해로도 볼 수 있는 이러한 탄화 작용은 숯이라고 불리는 탄화 잔류물만 남을 때까지 계속됩니다.더 이상의 외부 열이 제공되지 않는 한 공정이 중지되고 온도가 최대 약 400°C에 도달합니다.그러나 이 숯에는 여전히 [3]원래의 목재 재와 함께 상당한 양의 타르 잔여물이 들어 있습니다.
탄산화 산업안전
탄산화 시 유해성이 입증될 수 있는 물질이 생성되므로 위험을 줄이기 위해 간단한 예방 조치를 취해야 합니다.
탄산화 가스는 숨을 쉴 때 독성이 있는 일산화탄소를 많이 함유하고 있다.따라서 운전 중 가마나 피트 주변에서 작업할 때, 하역 시 가마 개방 시 고온연료의 자연발화로 발생하는 일산화탄소가 분산될 수 있도록 주의해야 한다.
탄산화로 인한 타르와 연기는 직접적인 독성은 없지만 호흡기에 장기적인 악영향을 미칠 수 있다.가능한 경우 우세 바람이 숯 작업으로부터 연기를 운반하도록 주택 구역을 배치해야 하며, 가마 배터리는 주택 구역 근처에 배치해서는 안 된다.
목재 타르 및 목초산은 피부에 자극을 줄 수 있으며, 보호복을 제공하고 노출을 최소화하는 작업 절차를 채택하여 장기간 피부에 닿지 않도록 주의해야 합니다.
타르와 목초주 또한 하천을 심각하게 오염시키고 인간과 동물의 식수 공급에 영향을 미칠 수 있다.생선 또한 악영향을 받을 수 있다.중대형 목탄 사업장에서 나오는 액체 유출물과 폐수는 대형 침전지에 갇혀 증발시켜 이 물이 지역 배수 시스템으로 흘러들어 하천을 오염시키지 않도록 해야 한다.가마와 구덩이는 레트로트 및 기타 정교한 시스템과 달리 일반적으로 액체 유출물을 생성하지 않습니다. 부산물은 대부분 증기로서 공기 중에 분산됩니다.이 [4]경우 환경의 공기 중 오염에 대한 예방조치가 더욱 중요합니다.
탄화 및 바이오디젤 연료
한 연구에서 [5]탄산은 에탄올과 지방산으로부터 바이오디젤을 생성하기 위한 새로운 촉매를 만들기 위해 사용되었습니다.이 촉매는 포도당과 수크로스 같은 단당의 탄화에 의해 생성되었다.당은 400°C에서 다환 방향족 탄소 시트의 복합 혼합물로 구성된 검은색 탄소 잔류물로 질소 흐름 하에서 15시간 동안 처리되었다.그런 다음 이 물질은 황산으로 처리되었으며, 황산은 술폰산염, 카르복실 및 하이드록실 촉매 부위로 시트를 기능시켰다.
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레퍼런스
- ^ a b Nic, M. "Carbonization". IUPAC Gold Book.
- ^ 리처드 러벳, 뉴사이언티스트, 2008년 5월 3일자 32-5페이지.
- ^ Emrich, Walter. "Transformation of Wood into Charcoal".
- ^ "Simple Technologies in Charcoal Making". Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- ^ 그린케미스트리 : 당촉매 도다 마사카즈, 다카가키 아쓰시, 오카무라 마이, 곤도 준코, 하야시 시게노부, 도멘 가즈나리, 하라 미치카즈 네이처 438, 178(2005년 11월 10일) doi:10.1038/388/388 a초본.
외부 링크
