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[IT뉴스]골칫거리 ‘폐플라스틱’ 화려한 변신…윤활유 원료 재탄생
온카뱅크관리자
조회:
75
2026-03-05 10:57:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 한국생산기술연구원, 연속 열분해 하루 1톤 폐플라스틱 처리</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="W8bbjNXS1s"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="e2caea5201115410570f479e71135780e59e18740576197778276413d97e0b45" dmcf-pid="Y9uuLnyO5m" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이번 연구를 수행한 신명철(왼쪽 세번째) 수석연구원 연구팀.[한국생산기술연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/05/ned/20260305105407357lewu.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="xLttRMCEGI" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/05/ned/20260305105407357lewu.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이번 연구를 수행한 신명철(왼쪽 세번째) 수석연구원 연구팀.[한국생산기술연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="c10bf13974b625a504f2e01bb3058f4266042d4bd34dfb1f1222ac2d7eda74ae" dmcf-pid="G277oLWItr" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국생산기술연구원은 신명철 수석연구원 연구팀이 하루 1톤 규모의 폐플라스틱을 처리할 수 있는 ‘연속식 열분해 시스템’을 개발했다고 5일 밝혔다.</p> <p contents-hash="2c886ac15a11922a355495fa64bb6f7d26137daf4b0c1292d19a90000794c835" dmcf-pid="HVzzgoYCXw" dmcf-ptype="general">생성된 열분해유는 시험 결과 산업용 기어 윤활유의 원료로 사용 할 수 있는 품질 기준을 충족해 상용화 가능한 수준으로 나타났다.</p> <p contents-hash="41100393d36d46ed9390fbb2863832855c74d0fc5c1326670d4a12e602c34a26" dmcf-pid="XfqqagGh1D" dmcf-ptype="general">열분해는 탄소를 함유한 유기물을 무산소 상태에서 고온으로 분해해 유용한 원료 성분을 생산하는 기술이다.</p> <p contents-hash="0ef75d2e3e4650de34c9beb45f6680e6abbe0b1f23409a1555d5b15a492f0653" dmcf-pid="Z4BBNaHlXE" dmcf-ptype="general">폐플라스틱을 열분해하면 증기가 발생하는데, 이를 냉각·응축하는 과정에서 열분해유와 왁스, 비응축가스 등으로 전환된다.</p> <p contents-hash="c84621c05b04afe7f0d1b47eda0efc20e582404f87483a7e5afdf54b2412e5de" dmcf-pid="58bbjNXStk" dmcf-ptype="general">이때 생성된 열분해유는 플라스틱을 비롯한 다양한 석유화학 제품의 원료로 전환될 수 있어 폐플라스틱을 재자원화할 수 있는 기술로 주목받고 있다.</p> <p contents-hash="934cc9136837e2a0db2e4ebc56cd5baff6ea4e0e037a166898dcf33c8a86104c" dmcf-pid="16KKAjZv1c" dmcf-ptype="general">그런데 기존 열분해 설비로 생산되는 열분해유는 품질이 일정치 않다.</p> <p contents-hash="874c97457104a852bd40ab5938e939cc892d8ced885c2c3678ff7f036d6005c9" dmcf-pid="tP99cA5TZA" dmcf-ptype="general">기존 열분해 설비는 원료 처리 후 내부에 축적되는 고체 잔여물(Pyrolysis Char)을 제거해야 다음 공정을 진행할 수 있어 가동을 중단했다가 재가열하는 방식이다.</p> <p contents-hash="7c54a4c1406f76d68b7225614a43bc3165b384e799a845221ca743ea101f83e8" dmcf-pid="F7ttRMCEHj" dmcf-ptype="general">식었던 설비가 다시 가열되는 과정에서 끈적한 왁스 성분(고비점 오일)이 증가해 설비 내부에 부착되거나 막힘 현상을 유발할 수 있다.</p> <p contents-hash="6817a4eeb57fa86355cac4fb3d3e70da9f6b8c4818b7acd288400efd9c633ca6" dmcf-pid="3zFFeRhDHN" dmcf-ptype="general">특히 기름에 섞이는 왁스 성분의 양도 매번 달라져 열분해유의 점도나 품질 변동성이 발생하는 것도 단점이다.</p> <p contents-hash="f07c28a8793f8f2b10a8473ea8602f02c258d1cddb9155ebc9874ac2012fb995" dmcf-pid="0q33delwGa" dmcf-ptype="general">연구팀은 원료 투입부터 반응, 생성물의 회수·정제까지, 전 공정을 멈추지 않고 이어가는 ‘연속식 열분해 시스템’ 구축으로 문제를 해결했다.</p> <p contents-hash="b57c38ca613afc2f91de9145873084636dac20e10d868683395d6c59502d10e1" dmcf-pid="pB00JdSrGg" dmcf-ptype="general">먼저 설비 하단에 나사형 이송 장치와 특수 차단 밸브를 결합한 ‘연속 배출 시스템’을 개발, 외부 공기 유입을 막으면서도 열분해촤를 자동 배출할 수 있게 했다.</p> <p contents-hash="5deb9a6ba96450009e0df23d3a297a005d4dd8850cd14579baa4e45fa82ff7b1" dmcf-pid="UbppiJvmGo" dmcf-ptype="general">또한 공정 중 발생하는 비응축가스를 버리지 않고 열원으로 활용해 설비 내부 온도를 일정하게 유지하는 방식으로 왁스의 고착 현상을 방지했다.</p> <p contents-hash="395ba0079a5adea123ff50712d5de6f7e463e1df511bebd801e979f226affba9" dmcf-pid="uKUUniTs1L" dmcf-ptype="general">여기에 열분해 과정에서 발생하는 증기를 단계적으로 냉각하는 방식을 적용해 끈적한 왁스 성분을 먼저 분리‧회수하고, 고순도 열분해유를 선택적으로 채취할 수 있게 했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="d6498abe771caa50634a1b741d5cd187569856ba5cf653dbb8452cb405089d5a" dmcf-pid="79uuLnyOGn" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="열분해유(왼쪽), 블랜딩유(5:5) 시료.[한국생산기술연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/05/ned/20260305105407730szvu.png" data-org-width="1019" dmcf-mid="yf88rw0HYO" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/05/ned/20260305105407730szvu.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 열분해유(왼쪽), 블랜딩유(5:5) 시료.[한국생산기술연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="20f3522156f4fef091622542c80fdf2dbf650413564fd6a27deb5ba2654ffb99" dmcf-pid="z277oLWIGi" dmcf-ptype="general">특히 열분해 공정 중 발생하는 부산물을 재활용하도록 설계했다.</p> <p contents-hash="e405b29f047425f6c404a497183e27ff8c5a218fd49394e67261a9763d91c6b9" dmcf-pid="q4BBNaHlZJ" dmcf-ptype="general">기존 매립 처리되던 열분해촤는 연속 회수한 뒤 추가 개질을 거쳐 활성탄이나 전도성 탄소 물질로 재활용할 수 있는 길을 열었다.</p> <p contents-hash="0a4ea67f6622fe8819db3c99c7428666168c71f2b7a5112e775c5a9f86debabe" dmcf-pid="B8bbjNXSHd" dmcf-ptype="general">연구팀은 특히 고부가가치 윤활유로 활용하기 위해 열분해유와 합성유를 5:5로 혼합한 블렌딩유를 제작, 상용 기어유 베이스오일 규격인 ‘KS M 2127’ 기준과 비교하는 시험을 진행했다.</p> <p contents-hash="184d075aaebeff9261d7cd8638fc82c1982679de2d8da20a9668304836fa9249" dmcf-pid="b6KKAjZv5e" dmcf-ptype="general">그 결과, 점도지수 132, 유동점–16℃, 인화점 204℃를 기록해 기어유용 베이스오일에 필요한 물성 기준을 충족하는 것으로 나타났다.</p> <p contents-hash="3cb43f746f6ecff96d60e09db5e703fb1185a298da366be1a2fecbc7b97eccf2" dmcf-pid="KP99cA5THR" dmcf-ptype="general">신명철 수석연구원은 “연속 공정으로 폐플라스틱을 멈추지 않고 처리하면서, 생산된 열분해유를 기어유용 베이스오일로 적용할 수 있음을 확인했다”며 “실증 및 후속 연구를 통해 상용화 할 계획”이라고 밝혔다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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