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중회귀분석을 사용하여 혼합연료가스의 탄화수소 이슬점(DT)을 구하였다. QSDR(Quantitative Structure Dew-point Relationship)에서 주요한 설명인자는 혼합연료가스 중의 평균탄소수(CN : carbon number)와 혼합연료가스 중의 가지달린 이성질체 비율(BI : the ratio of the branched isomer)이었다.
혼합연료가스의 압력을 100 kPa ~ 500 kPa로 변화시키며 QSDR을 수행한 결과는 다음과 같다.
DT(℃) = -683.1+1224.98CN - 898.01CN2+308.58CN3- 49.56CN4+3.02CN5-12.42BI(at 100 kPa, Radj 2 = 0.99) (1) DT(℃)=-745.2+1351.66CN-978.1CN2+332.7CN3-52.96CN4+3.20CN5-12.84BI (at 200 kPa, Radj 2 = 0.99) (2)
DT(℃)=-795.4+1457.1CN-1051.1CN2+357.53CN3-57.07CN4+ 3.46CN5-13.10BI (at 300 kPa, Radj 2 = 0.99) (3)
DT(℃)=-868.1+1608.4CN-1156.0CN2+393.38CN3-63.06CN4+ 3.85CN5-13.39BI (at 500 kPa, Radj 2 = 0.99) (4)
혼합연료 중의 평균탄소수의 값이 감소하거나 비점이 낮은 가지달린 이성질체의 비율이 증가할 때 탄화수소 이슬점이 낮아진다. 이 결과는 중회귀분석에 의하여 얻어진 탄화수소이슬점과 상용프로그램 VMGSim을 통하여 계산된 값과 유사하였다.
기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
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클로로프렌의 유해성과 작업환경 관리 | 김현영, 임철홍 | pp.1-8 | ||
가연성 이성분계 용액인 2-Propanol+Propionic acid와 n-Hexanol+Formic acid 용액의 밀폐식 인화점의 실험적 결정 | 하동명, 이성진 | pp.18-24 | ||
마그네슘 부유 분진의 입자 체류시간과 발화온도 | 한우섭 | pp.25-31 | ||
NGL 분리식 BOG 재액화 공정 고안 및 해석 | 윤상국 | pp.32-37 | ||
한국의 천연가스 도시정압기지에서 감압에너지 회수에 대한 타당성 연구 | 유한빛, 홍성호, 김효 | pp.9-17 | ||
고체기준전극 및 원격전위측정 시스템 개발에 관한 연구 | 류영돈, 김진준, 김동균 | pp.38-43 | ||
연료용 혼합가스 조성에 따른 탄화수소 이슬점 예측 | 김영구, 최슬기, 안정진, 이창언 | pp.44-48 | ||
자동차 클러치, 수동변속기, 타이어 시스템의 마찰에 관련된 화재사례 연구 | 이일권, 문학훈, 김진준 | pp.49-53 | ||
가스하이드레이트 포화율 및 감압률에 따른 해리특성 분석 | 안승희, 전보현 | pp.54-59 |
번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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1 | 도시가스의 품질기준 등에 관한 고시, 산업통상자원부 고시 제2014-183호 | 미소장 |
2 | Ding-Yu Peng, Donald B. Robinson, “The Peng Robinson equation of state”, Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, Vol. 15, No1, (1976) | 미소장 |
3 | 액화석유가스의 품질기준과 검사방법‧검사수수료 및 검사 소요경비 지원방법 등에 관한 고시산업통상자원부 고시 제2013-25호 | 미소장 |
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