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바이오매스는 청정한 재생가능에너지로서 바이오매스의 쾌속열분해기술은 바이오매스를 리용하는 중요한 경로이다. 열분해란 열에너지를 리용하여 대분자량의 유기물을 끊고 탄소를 함유한 원자수가 비교적 적은 저분자량물질로 전환시키는 과정이다.바이오매스 열분해는 바이오매스가 산소가 완전히 부족한 조건에서 액체, 기체, 고체 세 가지 산물을 생성하는 바이오매스 열분해 과정이다.

전통적인 쓰레기 소각 중 직접 연소하는 방식은 다이옥신이 발생하기 쉬우며, 다이옥신이 형성되려면 네 가지 기본 조건이 필요하다: 염소, 산소, 낮은 온도와 촉매;다이옥신이 형성되는 두 가지 조건: 난로 내의 저온 발생과 난로 밖의 연기 합성 발생, 쓰레기 중의 플라스틱 등 염소 원소는 온도 250-350 ℃ 에서 비교적 쉽게 다이옥신을 생성하고 산소 농도가 증가함에 따라 제고되며, 연기 날림재 중의 유기 또는 무기 염소와 촉매 (구리, 철 등 산화물) 는 다이옥신을 촉매하여 합성한다.따라서 [생활 쓰레기 소각 오염 통제 기준 GB 18485-2014] 표준은 난로 온도가 ≥ 850 ℃ 이고 연기 온도가 급격히 내려가고 쓰레기 중의 구리, 철 등 산화물을 줄여야 한다.
전통적인 쓰레기 소각은 직접 산소가 풍부한 소각식으로 곧 쓰레기 투입로에 1000 ℃ 좌우의 차원을 가리지 않고 산소가 활활 타오르며 소각된다. 비록 다이옥신은 고온에서 분해되지만 연기 배출 과정에서 HCL과 CuCL2 원소의 촉매 작용으로 다이옥신이 다시 생성된다.그리고 연기와 먼지가 직접 환경으로 배출되어 환경을 오염시키고 집단 사건도 자주 일으킨다.
도시 단지, 거주지 생활 쓰레기 중 온빈산소 열분해 장치는 직접 소각 방식과 반대로 무산소 또는 극소 산소의 방식으로 열분해를 진행하며, 무명화 연소를 진행하여 저온 빈산소 조건에서 다이옥신을 합성할 수 없게 한다 (다이옥신의 합성 조건을 제거한다). 또한 저온 빈산소 조건에서 쓰레기 중 구리, 알루미늄, 철금속 등은 쉽게 산화되지 않고 다이옥신의 촉매가 쉽게 생성되지 않는다.
도시주택단지, 주민점 생활쓰레기 중 온빈산소열분해는 산소를 차단하거나 산소가 적은 열력조건에서 쓰레기에서 가연성 가스와 숯을 생산하여 분진과 유해가스 배출이 없다.