• 제목/요약/키워드: Bunker C oil

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벙커 C유를 사용한 에멀젼 연료유의 배기가스 특성 (Emission Evaluation of Emulsion Fuel Prepared from Bunker C Oil)

  • 임흥균;이명진;지경엽;임종주
    • 공업화학
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    • 제28권2호
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    • pp.186-192
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    • 2017
  • 본 연구에서는 OIMS90과 NP12 계면활성제 혼합물을 사용하여 물/벙커 C 오일 비율, 계면활성제 농도 및 조성, 유화 시간, 교반 속도 및 시간, 온도 등을 변화시키면서 유중수적형(water-in-oil, W/O) 에멀젼 연료를 제조하였다. OIMS90과 NP12 계면활성제 혼합물을 사용하여 제조한 에멀젼 연료는 벙커 C 오일에 비하여 미세먼지, $NO_2$, CO, $CO_2$$SO_2$ 등의 연소배기 가스 중의 대기 오염물 방출을 감소시키는데 효과적이며, 특히 계면활성제 조성 OIMS90/NP12 = 4 : 6, 계면활성제 농도 500 ppm, 수분 함량 10%을 사용하여 $80^{\circ}C$에서 제조한 에멀젼 연료가 배기가스 오염물 저감 효과가 가장 큰 것을 확인하였다. 또한 보일러 효율 측정 시험 결과, 에멀젼 연료가 벙커 C 오일과 비교하여 우수한 디젤 엔진 에너지 효율을 나타내었다.

Combustion and Emission Characteristics of Diesel Engine by Mixing DME and Bunker Oil

  • Ryu, Younghyun;Dan, Tomohisa
    • Journal of Advanced Marine Engineering and Technology
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    • 제36권7호
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    • pp.885-893
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    • 2012
  • DME (Dimethyl ether) is regarded as one of the candidates of alternative fuels for diesel engine, because of its higher cetane number suitable for a compression ignition engine. Also, DME is a simple chemical structure, colorless gas that is easily liquefied and transported. On the other hand, Bunker oil (JIS C heavy oil) has long been used as a basic fuel in marine diesel engines and is the lowest grade fuel oil. In this study, the combustion and emission characteristics were measured experimentally in the direct injection type diesel engine operated with DME and Bunker oil mixed fuel. From our experimental results, it is induced that DME and Bunker oil blended fuel would be an effective fuel which can reduces the concentration of harmful matter in exhaust gases.

혼합배양 해양세균에 의한 Bunker-C유의 생물분해 (Biodegradation of Bunker-C Oil by the Mixed Enrichment Culture of Marine Bacteria)

  • 박인식;박중연;서근학;홍용기
    • 한국수산과학회지
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    • 제20권2호
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    • pp.152-156
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    • 1987
  • 최근 석유류의 유출로 인하여 자연생태계의 오염이 심각한 문제로 대두되고 있으므로 본 연구에서는 부산, 충무, 울산 연근해의 해수 및 해저질을 체취하여 bunker-C유와 함께 enrichment culture시켜 만들어진 혼합배양세균을 사용하여 소량의 영양염이 첨가된 해수에서 bunker-C유의 생물분해에 미치는 영향을 조사하였다. 혼합배양세균들의 배양시간에 따른 bunker-C유 유화분산 정도는 PH를 7.6으로 완충시켜주면 유탁도는 2.2까지 증가하고 생균수도 $8.7\times10^8\;cell/ml$까지 증가하며 배양 10일만에 약 $48\%$의 유류를 생물분해시켰다. 그리고 영양염의 영향에 있어서는 질소원과 인산원의 첨가가 필수적으로 요구되며, 유류의 황함량과 유류의 질에는 별로 영향을 받지 않고 높은 유탁도를 나타내었다. pH의 범위는 7.0에서 8.0사이에서 높은 유탁도 증가를 보이며, 유류의 량은 7.5 g/l 농도까지 유화분산을 잘 시켰다.

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남해안 해수로부터 원유 분해 세균의 분리 및 특성 (Isolation and Characterization of Oil Degrading Bacteria from Southern Sea of Korea)

  • 김학주;김봉조;공재열;구헌서
    • KSBB Journal
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    • 제15권1호
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    • pp.27-34
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    • 2000
  • 남해안 유류 오염지역으로부터 유류분해능이 우수한 균주를 선별하여 동정한 결과 Pseudomonas aeruginosa로 동정되었으며, Pseudomonas aeruginosa BYK-2로 명명하였다. 균 성장 및 생물 유화제 생산을 위한 최적배양온도, 시간, pH, NaCl 농도는 각각 $25^{\circ}C$, 48시간, 7.0 이었으며, NaCl은 첨가하지 않았을 때 가장 많은 양의 생물유화체가 생산되었다. 본 균주의 경우, 1%(w/v) arabian light 원유와 bunker C oil을 기질로 7일간 배양한 결과 92.1%(w/w)와 76.2%(w/w)가 생분해되었다. n-hexadccane 에 대한 세포부착능이 실험에서는 탄화수소화합물들(arabian light 원유, kuwait 원유, bunker C 유, n-paraffine, n-hexadecane, n-tetradecane)을 기질로 배양했을때는 모두 80% 이상의 높은 세포부착능을 나타냈으며, 지방산들(oleic acid, olive oil, lecithin)중에는 lecithin을 기질로 배양했을 때 91.5%로 가장 높은 세포부착능을 나타냈어다. 또한 당들(arabinose, trehalose, dextrose, galactose, lactose, fructose, maltose, sorbitol, sucrose)을 기질로 했을 경우 arabinose, galactose, sorbitol, sucrose를 제외하고는 대부분 70%이하의 세포부착능을 나타냈다.

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번커-C 重油의 性狀 (Properties of Bunker-C Residual Oil)

  • 홍성택
    • 대한화학회지
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    • 제11권1호
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    • pp.17-21
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    • 1967
  • For utilization of Bunker-C residual oil produced at KOCO., the auther tested the properties of vacuum fraction and blown asphalt, and as the result of it, (1) Vacuum fraction had so broad range of viscosity and high flash point that could be produced all kind of lublicating oil, but had to be dewaxed for high pour point, (2) Urea dewaxing was suitable to lighter fraction but not to heavier fraction, so, for heavier fraction, solvent dewaxing was needed. (3) Blown asphalt produced from vacuum residue had uniform relation between softening point and penetration in spite of broad change of blowing condition and adding of catalyst.

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기술사 마당 - C-중유와 물의 에멀젼 연료화 장치의 효율예측 (The Estimation of heat transfer effect of Bunker C-oil Combustion by emulsified water addition)

  • 문승수
    • 기술사
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    • 제45권6호
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    • pp.54-57
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    • 2012
  • Usually the combustion of Bunker-C oil limited in a special area and achieved certain clean air effect. Water added oil combustion has the ability enhance the effect by the Overall Heat Transfer Coefficient. Every water adding step dedicated to reach an increase of the heat transfer effect. So, we can use this system and achieve reasonable energy consumption.

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부산근해에서 분리한 Bunker Oil 관련화합물 분해세균의 특성 (Characterization of Bunker Oil-Related Compounds Degrading Bacteria Isolated from Pusan Coastal Waters)

  • 최진;김종구;박근태;손홍주;김희구;이상준
    • 한국환경과학회지
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    • 제8권4호
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    • pp.451-456
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    • 1999
  • Microorganisms utilizing petroleum as substrate were screened from the seawater in Pusan coastal area. Among them, fifty strains utilized bunker-A oil as a sole carbon and energy source. Five of these fifty strains were selected to experiment this study. According to the taxonomic characteristics of its morphological, cultural and biochemical properties, the selected stains were named Pseudomonas sp. EL-12, Flavobacterium sp. EL-15, Acinetobacter sp. EL-18, Enterobacter sp. EL-27 and Micrococcus sp. EL-43, respectively. The optimal medium compositions and cultural conditions for assimilation of bunker-A oil by the selected strains were 1.5-2% bunker-A oil, 0.1% $NH_4NO_3$, 1-1.5% $MgSO_4$.$7H_2O$, 0.05-0.15% KCl, 0.1-0.15% $CaCl_2$.$2H_2O$, 2.5-3.5% NaCl, initial pH 8-9, temperature 3$0^{\circ}C$ and aeration, respectively. The utilization and degradation characteristics on the various hydrocarbons by the selected stains were showed that bunker oil, n-alkane and branched alkane compounds were highly activity than cyclic alkane and aromatic hydrocarbon compounds.

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유류오염과 유처리제를 이용한 전화작업이 조간대에 서식하는 고둥류에 미치는 영향 (Effects of stranded oils and dispersant clean-up on intertidal gastropods)

  • 제종길;강성현
    • 한국해양학회지
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    • 제26권4호
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    • pp.350-357
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    • 1991
  • 조간대에 서식하는 고둥류인 좁쌀무늬총알고동, 총알고동, 대수리 등 3종에 대한 유류오염과 유처리제를 이용한 정화작업의 영향을 조사하기 위한 실험을 실시하였다. 라뷰안 원유, 듀바이 원유, 벙커 C유를 실험 생물에 각각 직접 접촉시켰으며, 또한 1 시간 노출시킨 후에 농축형 유처리제로 세척하였다. 원유에 접촉시킨 고동류는 96시간 내에 모두 처사하였으며, 라뷰안 원유가 듀바이 원유보다 높은 독성을 보였다. 벙커 C 유에는 총알고동류가 대수리보다 민감한 반응을 보였으며, 원유 접촉시보다는 서서히 독성효과가 나타났다. 높은 농도의 유처리제를 이용한 전화작업은 고동류에게 치명적 인 영향을 주었으며, 낮은 농도에서도 총알고동류에게 유해한 영향을 주었다. 대수리 는 분산된 유류에 노출될 경우 250 ppm 이하의 농도에서는 도피행동을 보였다. 유류오 염과 유처리제를 이용한 정화작업은 고동류의 흡착기능을 저해하여 물리적인 힘에 의 해 서식지 이탈을 유발시킬 수 있을 것으로 보인다.

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마이크로파 조사와 발열체를 이용한 벙커C유 오염토양의 복원 (Remediation of Bunker Fuel Oil C Contaminated Soil with Microwave Radiation and Heating Elements)

  • 오다경;이태진
    • 대한환경공학회지
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    • 제37권8호
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    • pp.458-464
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    • 2015
  • 본 연구에서는 사산화삼철과 활성탄을 발열체로 하여 벙커C유 오염토양에 마이크로파를 조사한 후 온도변화 양상 및 TPH 제거효율을 살펴보았다. 사산화삼철 및 활성탄 함유 오염토양에 100~500 Watt로 마이크로파를 조사하였을 때 승온율은 $1.4{\sim}1.6^{\circ}C/Watt$로 나타났다. 조사시간에 따른 온도의 변화는 활성탄보다 사산화삼철 함유토양에서 민감하게 나타났으며, 사산화삼철과 활성탄의 경우 발열체 함량이 각각 10% 이상과 25%에서 열탈착을 위한 충분한 온도가 확보될 수 있음을 관찰하였다. 사산화삼철은 평균 44.1%, 활성탄은 평균 89.4%의 TPH 제거 효율을 나타났으며, 벙커C유의 제거 양상은 활성탄이 함유되었을 때 사산화삼철 보다 고분자탄화수소의 휘발이 더욱 원활하게 진행되고 있음을 확인하였다.

벨트식 유회수기의 유회수율 데이터의 무차원화 과정에 관한 연구 (A Study on the Nondimensional Analysis for the Recovery Rate of Oil Using a Belt Type Skimmer)

  • 윤경환
    • 한국해양환경ㆍ에너지학회지
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    • 제2권1호
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    • pp.34-39
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    • 1999
  • Removal of spilled oil over the sea and the river has become one of the urgent problems in these days. Removing oil using mechanical devices by adhesion method is known to be closely related with the problem of estimating the thickness of film remaining on the surface of solid withdrawn from a quiescent liquid. In the present study a series of experimental results are compared with the analytic estimation for the thickness of film remaining on the solid surface using non-dimensional analysis. For the case of pure water both results show the remarkable agreement. However, discrepancy has been found for the case of Bunker C oil and diesel oil. The analytic estimation over-predicts the experimental value for the case of Bunker C oil and under-predicts it for the case of diesel oil. Further study is required to investigate the real situation including a contact angle and the property difference between oil and water.

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