매립 대신 매립지 고형 폐기물의 가연성 분획을 연료로 활용하는 것이 일반적으로 선호된다. 고형 폐기물 연료(SRF)와 같은 폐기물 유래 연료는 열분해, 가스화, 연소를 이용한 에너지 생성에 활용될 수 있다. 버블링 유동층(BFB)에서 SRF 가스화 공정을 시뮬레이션하기 위해 3차원 전산유체역학(CFD) 모델을 개발하였다. 기상은 큰 와류 모사(large eddy simulation, LES) 접근법으로, 고상은 다중 입자-격자(multiple particle-in-cell, MP-PIC) 방법으로 각각 연구하였다. 시뮬레이션에는 SRF 건조, 열분해, 기-고 반응, 균일 반응의 화학 반응성 동역학 모델이 포함되었다. 또한 동역학 화학 모델을 확장하여 SRF에서 생성되는 C2-C3 가스 및 타르(tar)의 수율이 더 높도록 반영하였다. 시뮬레이션 결과는 각각 처리용량 1 kg/h, 높이 1 m, 내부직경 0.114 m인 실험실 규모 반응기에서 수행한 실험으로부터 얻은 가스 조성과 비교하였다. 메쉬 해상도 및 계산 입자 수에 따른 모델 정확도의 독립성을 검토하였다. 공기-연료 당량비(ER)를 0.20, 0.25, 0.30으로 변화시키면 합성가스(syngas) LHV는 각각 25.40, 16.86, 14.30 kJgas/gfuel로 변하고, C2-C3 탄화수소 수율은 각각 0.30, 0.18, 0.16 g/gfuel로 변하였다. SRF 공급 위치를 층 아래(bed below)로 변경하고 ER = 0.25에서 수행한 경우, 가스 LHV는 19.85 kJgas/gfuel로 증가하였으며, C2-C3 탄화수소 수율은 0.21로 증가하였다. SRF BFB 가스화 반응기 모델은 SRF를 C2-C3 탄화수소로 저 ER 무자열자기분해(autothermal decomposition)하거나 고 LHV 가스를 생성하기 위한 시뮬레이션에 활용될 수 있다.
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