사업소개

HR System

개발 배경

co2
탄소중립 대응

기후위기 대응을 위한
탄소중립 정책 실현 및
ESG 경영 확대

recycling
폐플라스틱 증가

세계적으로 매년 증가하는
폐플라스틱으로 인한
환경 오염 및
처리 비용 급증

energy_savings_leaf
에너지 전환 필요

폐기물의 에너지 자원화와
수소 경제 정책의
실효성 있는 대안 요구

법적 기반

성적서

공정 흐름

water_bottle
폐플라스틱
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water_heater
고온 열분해
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heat
합성가스 생산
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air_purifier_gen
합성가스 정제
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format_h2
고순도 수소 생산
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ev_station
활용

생산가스 활용성

H₂
수소
  • 수소충전소
  • 수소 연료전지
  • 수소 발전소
  • 화학 원료
CO
일산화탄소
  • 일산화탄소
  • 합성연료 생산
  • 화학 원료
  • CNT 생산
  • WGS공정(추가 수소)
Syngas(합성가스)
  • 합성가스
  • 합성가스 발전
  • 산업용 연료
  • 시범단계 발전 적용

HR SYSTEM 핵심 경쟁력

local_fire_department

1,400~1,500℃
초고온 열분해

hub

Lurgi Process
적용

local_gas_station

반응기 연료 자체 공급
(에너지 자립형)

view_module

모듈형 설계
(5톤/일 단위)

compost

친환경 저탄소
(오염물질 최소화)

HR SYSTEM 성능

format_h2

PSA(ITM)적용
고순도 수소 생산(99.98%)

co2

최대 1.4톤/일
수소 생산량 (5톤/일 기준)

local_gas_station

최대 10톤/일
CO 생산량 (5톤/일 기준)

electric_bolt

최대 1MW
합성가스 발전 (5톤/일 기준)

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폐기물 부피
1/20 이하 감소

timelapse

장기 연속 운전
(3년 이상 운전 실력)

기존 방식과의 차별성

구분 기존 소각 방식 HR시스템
처리 방식 단순 소각 자원화(열분해+가스화)
에너지 LNG 등 외부 연료 사용 생산 수소로 자체 열원 공급
생산물 열 전기 잔재물 발생 고순도 수소, CO, 합성가스
탄소 배출 CO2 다량 배출 CO2 저감 효과(합성가스 발전)
폐기물 처리 매립/소각 재활용(에너지 자원화)
경제성 처리 비용 발생 에너지 생산 및 수익 창출
반응기에서 생산된 수소를 열원으로 활용하여 외부에너지 사용을 최소화하는 에너지 자립형 시스템입니다.

HR SYSTEM 파일럿 플랜트 (5톤/일)

location_on
Pilot Plant
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폐플라스틱 5톤/일 처리
punch_clock
장기 연속 운전
gas_meter
수소 및 합성가스 생산

HR SYSTEM 상용 플랜트 (10톤/일)

location_on
평택 상용 플랜트
format_underlined
10톤/일 처리 규모
schema
상용화 구축 진행
rebase
모듈형 확장 가능

처리용량 및 생산량 비교 ※ 최대 생산량(PE 기준 이론값)

구분 3톤/일 5톤/일 10톤/일
수소 생산량(H2) 최대 850kg/일 최대 1.4톤/일 최대 2.8톤/일
CO 생산량(CO) 최대 6톤/일 최대 10톤/일 최대 20톤/일
합성가스 발전 최대 600kW 최대 1MW 최대 2MW
필요 부지(예) 30m x 10m 40m x 12m 50m x 15m
※ 설치 공간, 토목/건축, 크레인, Utility(냉각수/전력) 등은 별도
필요 부지는, 가스 저장실, 발전기, 제어실 등의 설계 기준에 따라 변동됨.

주요 장비 구성

반응기
버너
산소공급기
폐기물 분쇄기
합성가스 정제 시스템
고순도 수소 정제 시스템(ITM)
압축기
저장탱크

HR SYSTEM 공급 범위

HR SYSTEM 적용 분야

생활폐기물
폐플라스틱
산업폐기물
의료폐기물
수소충전소
수소발전
화학원료 생산
합성연료 생산
CNT 생산
합성가스 발전

조감도