역방향 공기주입 방식을 이용한 무화염 연소 공업로와 역방향 가스 재순환 시스템 및 고속 역방향 공기주입방식을 이용한 무촉매 연료 개질기가 적용된 연료전지 시스템
    2.
    发明申请
    역방향 공기주입 방식을 이용한 무화염 연소 공업로와 역방향 가스 재순환 시스템 및 고속 역방향 공기주입방식을 이용한 무촉매 연료 개질기가 적용된 연료전지 시스템 审中-公开
    使用反向空气喷射技术的无焰燃烧工业炉,反向气体回收系统和使用高速反向空气喷射技术应用无催化燃料燃料转化器的燃料电池系统

    公开(公告)号:WO2014168383A1

    公开(公告)日:2014-10-16

    申请号:PCT/KR2014/002924

    申请日:2014-04-04

    Inventor: 신동훈

    Abstract: 본 발명에 따르면, 연료 및 연소가스 흐름의 역방향으로 공기를 주입함으로써 연소효율과 산성가스 문제를 모두 해결할 수 있는 역방향 공기주입 방식을 이용한 무화염 연소 공업로와, 배가스 출구에 가까운 연소실 상부에서 하부 방향으로 고속의 가스를 투입함으로써 공해물질을 저감할 수 있는 내부유도 유동재순환에 의한 고효율 반응성능을 가지는 역방향 가스 재순환 시스템과, 촉매를 이용하지 않고 고속 역방향 공기주입방식의 무촉매 연료 개질기를 이용하여 빠른 승온과 촉매의 교체에 따른 운영비용을 절감하고 운영이 용이한 역방향 공기주입방식을 이용한 무촉매 연료 개질기가 적용된 연료전지 시스템이 제공된다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种无焰燃烧工业炉,其使用反向空气喷射技术,其能够通过沿与燃料的流动相反的方向喷射空气而同时提高燃烧效率和解决酸性气体的问题, 燃气; 反向气体再循环系统,其可以通过在靠近排气出口的燃烧室的上部至下部的方向上注入高速气体来减少污染物质,并且由于内部诱导流动而具有高效的反应性能 再循环; 以及使用反向空气喷射技术应用无催化剂的燃料重整器的燃料电池系统,其中燃料电池系统使用高速反向空气注入型无催化剂的燃料重整器,而不是使用催化剂,由此快速升高温度 降低催化剂更换的运行成本,实现易于管理。

    재순환 영역이 구비된 연소방열판

    公开(公告)号:WO2020251133A1

    公开(公告)日:2020-12-17

    申请号:PCT/KR2020/001779

    申请日:2020-02-07

    Inventor: 신동훈

    Abstract: 본 발명은 하우징 내 연소공간의 중심부 부근에 가스 재순환 영역을 형성하고 상기 가스 재순환 영역에 연료를 주입해줌으로써, 상기 재순환 영역을 중심으로 공간연소를 발생시킬 수 있으며, 이에 따라 연소실 내 균일한 온도분포를 형성해줄 수 있도록 한 재순환 영역이 구비된 연소방열판에 관한 것이다.

    내부유도 유동재순환에 의한 고효율 반응성능을 가지는 역방향 가스 재순환 시스템
    7.
    发明公开
    내부유도 유동재순환에 의한 고효율 반응성능을 가지는 역방향 가스 재순환 시스템 有权
    具有高反应性气体或空气注入效率的内部燃烧气体回收系统

    公开(公告)号:KR1020150106240A

    公开(公告)日:2015-09-21

    申请号:KR1020140028503

    申请日:2014-03-11

    Inventor: 신동훈

    CPC classification number: F23L7/00 F23B80/02 F23D99/00 F23L1/00

    Abstract: 본 발명은 여러 가지 형태의 공업로(industrial furnace)에 적용되는 가스 재순환 시스템(Flue Gas Recirculation system ; 이하, 'FGR 시스템'이라고도 함)에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 연소공기와 동일 또는 유사한 위치에서 후단의 배가스를 순환하여 연소가스 유량을 증대시키는 것으로 연소실 온도를 낮추어 NOx 등의 공해물질을 저감하도록 구성되는 기존의 가스 재순환(FGR) 시스템들은 공해물질 저감에 한계가 있고, 설비설계 및 제작비용이 증가하며, 연소로 벽면 국부과열에 의한 클링커 생성, 보일러관 부식, 로벽 손상문제 등이 여전히 존재하는데 더하여, 배가스에 포함된 산성가스에 의해 FGR 노즐 배관에 부식이 발생하는 등의 여러 가지 문제점들을 해결하여, 배가스 출구에 가까운 연소실 상부에서 하부 방향으로 고속의 가스를 투입함으로써 연소실 내부에 강한 재순환영역을 유도하고, 그것에 의해, 연소실 내 완전 혼합영역을 형성하여 반응성을 극대화시키는 동시에, 균일한 온도분포 형성에 의해 열전달의 균일화 및 CO, NOx 등의 공해물질을 저감할 수 있도록 구성되는 내부유도 유동재순환에 의한 고효율 반응성능을 가지는 역방향 가스 재순환 시스템이 제공된다.

    Abstract translation: 本发明涉及应用于各种工业炉的烟道气再循环系统(称为FGR系统)。 根据本发明,现有的FGR系统通过降低燃烧室的温度来降低诸如NOx的污染物,因为系统通过使后烟道气与燃烧空气的位置相似或相同的位置循环来增加燃烧气体的流量。 现有系统存在的问题是污染物减排,设计制造成本上升有限,熟料因燃烧而部分过热,锅炉管腐蚀,内壁损坏, FGR喷嘴管被烟气中包含的酸性气体腐蚀。 为了解决这些问题,提供了一种通过内部感应流再循环具有高效反应性能的反向烟道气再循环系统,其能够减少诸如Co和NOx的污染物,并且通过形成等温分布来平衡热传递,同时使反应性最大化 通过从燃烧室的上部向室的下部喷射高速气体,然后在燃烧室中形成完全混合的区域,从而在燃烧室的内部引入强的再循环区域。

    가스 배관의 가스 누출위치 검출방법
    8.
    发明公开
    가스 배관의 가스 누출위치 검출방법 有权
    检测气管漏气位置的方法

    公开(公告)号:KR1020120091951A

    公开(公告)日:2012-08-20

    申请号:KR1020110012078

    申请日:2011-02-10

    Abstract: PURPOSE: A method for detecting a gas leaked position of a gas pipe is provided to rapidly and accurately grasp a gas leaked position in a gas piping composed of a plurality of pipes. CONSTITUTION: A method for detecting a gas leaked position of a gas pipe is as follows. Gas pressure in the inside of a gas pipe is successively sensed per every set time periods with two or more gas pressure sensors are installed in a plurality of gas pipes(S101). Gas pressure sensing signals sensed by the selected two gas pressure sensors among gas pressure sensors are respectively integrated with respect to elapsed time per each time period(S105). A correlation value of the sensing signals of the two gas pressure is obtained by integrating a multiplied value of the sensing signals of the two gas pressure respectively integrated(S109). When the correlation value at one or more time points of the corresponding time period is over a reference value set in advance, a gas leaked position of the gas pipe is calculated by using a time interval between the time point corresponding to the highest correlation value and an in-between time point of the time period(S115).

    Abstract translation: 目的:提供一种用于检测气体管道的气体泄漏位置的方法,以快速准确地掌握由多个管道组成的气体管道中的气体泄漏位置。 构成:用于检测气体管道的气体泄漏位置的方法如下。 气体管道内部的气体压力在每一设定时间段内连续地被感测,其中两个或多个气体压力传感器安装在多个气体管道中(S101)。 气体压力传感器中由所选择的两个气体压力传感器感测的气体压力感测信号相对于每个时间段的经过时间分别集成(S105)。 通过对分别积分的两个气体压力的感测信号的相乘值进行积分来获得两个气体压力的感测信号的相关值(S109)。 当相应时间段的一个或多个时间点的相关值超过预先设定的参考值时,通过使用与最高相关值相对应的时间点与时间间隔之间的时间间隔来计算气体管道的气体泄漏位置, 该时间段的中间时间点(S115)。

Patent Agency Ranking