Abstract:
본 발명은 다공체 연소기를 구비한 관류보일러에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 가스 연료를 사용하는 소형 관류보일러나 소형의 연소식 가열장치에 있어서 질소산화물의 배출을 저감하고, 균일한 가열을 가능하게 하는 다공체 연소기를 구비한 관류보일러에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 탄화수소 연료와 산소를 연소시키는 연소기; 상기 연소기에서 배출된 연소 가스에 의해 구동되는 터빈; 상기 터빈을 구동하고 배출되는 연소 가스를 상기 연소기로 재순환 공급되는 연소 가스와 열교환하여 냉각하는 열교환기; 및 공기를 분리하여 상기 산소를 생산하는 공기 분리 장치;를 포함하는 직화식 초임계 이산화탄소 발전 시스템 및 그 발전 방법에 있어서, 상기 터빈을 구동하고 배출되는 연소 가스의 일부는 상기 열교환기에 유입되기 전 분기되어 상기 공기 분리 장치로 공급되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 연속 산소 흡탈착 장치 및 이를 이용한 연속 산소 흡탈착 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 BaMg(CO 3 ) 2 입자 또는 BaMg(CO 3 ) 2 의 외부에 MgCO 3 또는 Mg(OH) 2 가 부착된 입자에서 선택된 산소 선택성 흡탈착제가 충진된 다수의 흡탈착탑을 이용하여 고순도의 산소 제품을 생산하기 위한 연속 산소 흡탈착 장치 및 이를 이용한 연속 산소 흡탈착 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 난분해성 유해가스의 소각처리를 위한 연소장치(110) 및 이를 이용한 소각방법에 대한 것이다. 보다 상세하게는, 폐가스를 소각시키기 위한 스크러버 시스템(1)에 구비되는 연소장치(110)에 있어서, 상기 연소장치(110)는 제1 다공체(141), 제2 다공체(142) 및 내부에 화염면(143)을 형성시키기 위한 점화기를 포함하고, 상기 점화기는 상기 제1 다공체(141) 및 상기 제2 다공체(142) 사이에 배치되어 상기 제1 다공체(141) 및 상기 제2 다공체(142) 사이에 화염면(143)이 형성되고, 상기 화염면(143)을 형성시키기 위하여 상기 제1 다공체(141) 및 상기 제2 다공체(142) 중 적어도 하나가 이동하여 두 다공체가 맞닿아 2단 다공체 연소를 통해 초과 엔탈피 화염을 생성하는 특징을 갖는 난분해성 유해가스의 소각처리를 위한 연소장치(110)에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A continuous oxygen production method and a continuous oxygen absorption-desorption apparatus are provided to obtain high productivity and high collect rate compare to an oxygen production apparatus which uses a previous nitrogen selective absorbent and to have high selectivity about oxygen. CONSTITUTION: A continuous oxygen production method includes the following steps; a step in which oxygen is absorbed through an oxygen selective absorption-desorption agent as refreshing air is supplied in multiple absorption-desorption towers (111,113) filled with an oxygen selective absorbent and in which concentrated nitrogen without oxygen is discharged; a step in which concurrent decompression is conducted until the inside of the absorption-desorption tower which is vacuum desorbed meets an atmospheric pressure; a step which collects the air, which is absorbed in the absorption-desorption tower, in an oxygen storage tank (130); and a step which compresses the absorption-desorption tower, which is vacuum desorbed, until the absorption-desorption tower meets an absorption pressure using the compressed nitrogen discharged during the absorption process.