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이용수1
2016
1. 서론 11.1 연구 배경 11.2 연구 가설 31.2.1 가스하이드레이트 공정 도입에 따른 기존 역삼투 공정과의 차이점 31.2.2 역삼투 막을 통한 용존 가스 제거 가능성 41.3 연구 내용 52. 문헌연구 82.1 해수담수화 82.1.1 해수 담수화를 위한 공정 92.1.2 해수 담수화 현황 112.2 역삼투(RO) 122.2.1 역삼투(RO) 공정 122.2.2 역삼투(RO) 공정의 에너지 소모량 142.2.3 역삼투(RO) 공정의 에너지 절감 방안 162.3 가스하이드레이트(GH) 192.3.1 가스하이드레이트 소개 192.3.2 가스하이드레이트의 구조 192.3.3 가스하이드레이트 기반 해수 담수화 연구 222.4 가스크로마토그래피-매스 스펙트로메트리(GC/MS) 263. 연구 내용 및 방법 293.1 객체가스 선정 293.2 역삼투 공정의 최적 회수율 파악 293.2.1 산정방법 293.2.2 Mass balance 303.2.3 역삼투 공정의 원수수질 323.2.4 시뮬레이션 333.3 가스하이드레이트 공정의 소요 에너지량 353.3.1 산정방법 353.3.2 열에너지 363.3.3 동력 에너지 363.4 랩스케일 역삼투 장치를 통한 실험 373.5 GC/MS 분석 394. 연구 결과 404.1 선정 객체가스 404.2 시뮬레이션 결과 434.3 가스하이드레이트 공정의 소요 에너지량 산정 결과 484.4 가스하이드레이트 공정의 에너지 절감 방안 504.5 융합공정의 최종 소요 에너지 평가 524.6 랩스케일 역삼투 실험조건 및 결과 데이터 분석 544.6.1 랩스케일 실험 원수 농도 설정 544.6.2 랩스케일 실험결과 564.7 가스 제거율 분석 574.7.1 GC/MS 측정 데이터 분석 574.7.2 가스 제거율 분석 615. 결론 및 요약 63참고문헌 64감사의 글 74
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