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이용수5
1. 서 론 12. 이론적 배경 32.1. 염색공정 및 염색폐수의 특성 32.1.1. 호발공정 (desizing) 32.1.2. 정련 및 표백공정 (scouring and bleaching) 42.1.3. Polyester 감량가공공정 42.1.4. 광택공정 (mercerizing) 42.1.5. 염색공정 (dyeing) 52.1.6. 날염공정 (printing) 52.1.7. 가공공정 (finishing) 52.2. 염색폐수의 일반적 처리방법 62.2.1. 활성탄 흡착 62.2.2. 생물학적 처리 72.2.3. 화학적 응집 72.2.4. 펜톤산화 82.2.5. 고급산화공정(AOPs: Advenced oxidation processes) 82.3. CO2를 이용한 염색폐수 중화처리 메커니즘 103. 실험장치 및 방법 113.1. 실험장치 113.2. 액체 및 가스 분석방법 143.2.1. 액체 분석방법 143.2.2. 가스 분석방법 143.3. 실험방법 153.3.1. 모사염색폐수의 조제 및 중화특성 분석 153.3.2. 반회분식 실험 163.3.3. 연속식 실험 16가. 모사가스와 모사폐수의 유입유량에 따른 pH 및 CO2 이용율 16나. 기액비가 1일 때 모사가스 유입유량 변화에 따른 pH 및 CO2 이용율 18다. 모사폐수의 pH변화에 따른 CO2 가스의 이용율 184. 결과 및 고찰 194.1. 반회분식 운전 194.1.1. 모사염색폐수의 중화특성 194.1.2. 조업변수에 따른 모사폐수의 중화특성 21가. 액체 순환유량의 영향 21나. 유입가스 유량의 영향 24다. 온도의 영향 274.2. 연속식 운전 294.2.1. 모사가스와 모사폐수의 유입유량에 따른 pH 및 CO2 이용율의 영향294.2.2. 기액비가 1일 때 모사가스 유입유량 변화에 따른 pH 및 CO2 이용율 354.2.3. 모사폐수의 pH변화에 따른 CO2 가스의 이용율의 영향 375. 결 론 396. 참 고 문 헌 41
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