Abstract:
A flue-gas treatment process of a fluidized bed boiler system is provided to facilitate catalytic reaction and improve reduction efficiency by preventing clogging phenomenon where catalytic layer of an SCR(Selective Catalytic Reduction) is clogged. A flue-gas treatment process comprises a cyclone a fly ash precipitator(4) collecting fly ash; an SCR System for NOx Reduction by taking in combustion exhaust gas passing through and an air-exhaust heat exchanger(6) preheating air supplying into the fluidized bed boiler system and an exhaust heat exchanger(7).
Abstract:
PURPOSE: A regenerative system and method for burning low calorific gas is provided to stably burn waste gas by having a direct combustion chamber and a regenerative combustion chamber. CONSTITUTION: A regenerative system and method for burning low calorific gas is composed of a combustion chamber(1) having a direct combustion chamber(10) and a regenerative combustion chamber(20), an auxiliary fuel burner(40) connected to the direct combustion chamber and burning auxiliary fuel, a preheating gas inlet(50) connected to the auxiliary fuel burner, a gas discharge unit(60) connected to the regenerative combustion chamber and discharging burnt gas, a heat exchanger(80), and a guide tube(72). The heat exchanger is connected to the gas discharge unit, and has a low-calorific gas inlet(70) and a preheating gas outlet(71). The guide tube guides preheating gas discharged from the preheating gas outlet into the preheating gas inlet.
Abstract:
PURPOSE: A two step combustional type waste tire incinerator induces the complete combustion of a waste tire and restrains the generation of exhaust gas by extending the detention period of combustion of the waste tire. CONSTITUTION: A two step combustional type waste tire incinerator comprises a storehouse(1), a compressor(2), a drier(3), a first incinerator(7), a second incinerator(8) and collectors(9,10). The waste tires are burned by a two step combustional type, thereby making a complete combustion. Further, powder state waste tire is induced in spiral type along the inner periphery surface of the incinerators(7,8), thereby minimizing an ash component and extruding pure air where toxic components have been filtered. Therefore, the combustion efficiency of the waste tire is maximized.
Abstract:
본 발명은 액상 폐기물의 선회연소식 소각장치에 관한 것으로 종래의 액상 폐기물 소각장치는 액상 폐기물에 함유된 고형 폐기물을 여과선별하여 고형 폐기물의 소각열을 이용하여 액상 폐기물을 소각처리하게 되어 있어 액상 폐기물 소각장치와 고형 폐기물 소각장치를 별도로 구성해야 하고 액상 폐기물의 소각처리시에 발생되는 각종 유해가스의 정화처리가 미흡한 문제점이 있었다. 본 발명은 종래의 것과는 달리 소각로의 벽면에 접선되게 공기 및 보조연료 공급노즐을 설치하고 소각로의 중앙상부에는 폐액탱크에서 공급된 폐액의 분사노즐이 구성되며 소각로의 연소가스 배출경로에 스래그 수집실, 열교환기, 충진탑 등을 설치하여 선회식 고열밀도 소각에 의하여 유해가스의 열분해에 유효한 1200℃이상의 고온의 온도로 유지시키게 하는 선회식 소각로이다. 액상폐액은 공기와 함께 소각로내부에 분사되어 가연성 물질은 연소되고 비가연성 물질은 용융되어 스래그 수집실에서 수집되는 동시에 열교환기에 의한 폐열로 가열된 공기는 소각로에 공급되어 열이용율을 높히는 동시에 유해물질이 무해한 물질로 열분해되게 하고 연소가스에 함유된 분진 및 유해가스는 충진탑에서 세정 회수하여 대기의 공해없이 간단한 구조의 소각로에 의하여 보다 능률적으로 다량의 액상 폐기물을 소각처리할 수 있게 한 것이다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 혼합 유도장치가 설치된 광생물반응기 및 이를 이용한 미세조류 배양방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 챔버 내부로 공급되는 이산화탄소의 외부 배출을 최대한 줄이면서 미세조류와의 혼합을 활성화하여 광합성 효율을 향상시킬 수 있는 이산화탄소 혼합 유도장치가 설치된 광생물반응기 및 이를 이용한 미세조류 배양방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 이산화탄소 혼합 유도장치가 설치된 광생물반응기는, 상부에 밀폐 가능하게 덮개가 구비되고 내부에 미세조류 및 배양액이 수용되어 있는 챔버와; 상기 챔버의 내부에 이산화탄소를 공급하는 이산화탄소공급부와; 상기 챔버의 내부로 공급되었던 이산화탄소에서 미세조류의 광합성 작용에 의해 생성된 산소가 배출되는 산소배출부와; 상기 챔버의 내부에 다단 설치되어 미세조류와 이산화탄소의 혼합을 유도하는 이산화탄소 혼합 유도장치를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 고정능이 우수한 클로렐라 속( Chlorella sp.) N113(KCTC 11992BP) 균주와 상기 균주를 이용한 이산화탄소의 고정화방법, 상기 균주를 배양하는 단계를 포함하는 지질을 생산하는 방법, 상기 방법으로 생산된 지질 및 상기 지질을 이용하여 바이오디젤을 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 구조체를 따라 흐르는 흡수액이 구비된 스크러버, 이를 이용한 유해가스의 흡수처리방법, 흡수액 탈거처리방법 및 유해가스 흡수와 탈거 처리방법에 관한 것으로, 그 목적은 세탁소, 도장공장, 인쇄업 등과 같이 휘발성 유기화합물이 발생되는 곳이나 온실가스인 이산화탄소를 흡수 제거하는 공정과 같은 곳에서 흡수액을 일정한 간격과 속도로 공급하도록 내부에 실과 같은 수직의 구조체를 따라 흡수액이 흐르도록 하여 유해가스를 흡수처리하는 장치 및 방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 흡수탑에 공급되는 흡수액을 사용하여, 유입되는 휘발성 유기화합물을 포함한 유해가스를 흡수처리하는 스크러버에 있어서, 흡수탑본체(20)의 내부 상부쪽에 설치된 흡수탑 상부다공판(27)에 의해 공간부가 형성되어 흡수액이 저장되고, 저장된 흡수액은 흡수탑 상부다공판(27)에 형성된 구조체 관통구를 통해 공급되도록 구성된 상부흡수액 공급조(25)와; 흡수탑본체(20)의 내부 하부쪽에 설치된 흡수탑 하부다공판(28)에 의해 공간부가 형성되어, 흡수탑 하부다공판(28)에 형성된 구조체 관통구를 통해 오염물 가스 성분을 흡수한 흡수액이 유입되도록 구성된 하부흡수액 포집조(26)와; 상기 흡수탑 상부다공판(27)과 흡수탑 하부다공판(28)의 구조체 관통구간을 연결하여 흡수액이 흐르면서 휘발성 유기화합물을 포함한 유해가스를 흡수토록 구성한 구조체(21);를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 구조체를 따라 흐르는 흡수액이 구비된 스크러버 및 이를 이용한 유해가스 및 염의 흡수 및 탈거방법을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 흡수, 실, 스크러버, 휘발성유기화합물, 이산화탄소
Abstract:
Provided is a hybrid denitrification method using a selective catalytic reduction reactor and an ACF adsorption tower, which can be applied to boilers that are frequently stopped and started, and which minimizes scale of the entire process and reduces initial facility investment costs and operating and maintenance costs. A hybrid denitrification method using the selective catalytic reduction reactor and ACF adsorption tower comprises: preparing an SCR(Selective Catalytic Reduction) reactor, an adsorption tower(2), and valves(1,7); and performing an SCR process to remove NOx when normally operating the SCR reactor and adsorption tower, and performing an adsorption process in the adsorption tower to remove NOx with a high concentration instantaneously generated irregularly and intermittently. The SCR reactor includes nozzles spraying a reductant to remove NOx in flue gas. The adsorption tower removes the instantaneously generated NOx with a high concentration. The valves are connected between the SCR reactor and adsorption tower to guide a flow of the flue gas.
Abstract:
본 발명은 연소장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 악취와 공해를 유발하는 저열량의 휘발성 유기 화합물 가스를 직접 연소하여 제거하거나 가연성 폐가스의 연소열을 회수하여 활용하기 위한 저열량 가스의 선회 연소장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 저열량 가스의 선회 연소장치는 외측 둘레로 저열량의 가스가 유입되는 가스 유입구(11)를 통해 유입된 가스가 예열되는 예열 공간부(12)와, 내부 공간에 구비되며 상기 예열 공간부(12)의 상부로 내부 공간의 내주연에 접선 방향으로 연통되는 다수 개의 공기 분사구(13)를 통해 유입되는 저열량 가스가 선회 유동하며 연소되는 연소실(14)과, 상기 연소실(14)의 하부로 연소실에서 연소된 고온 가스가 외부로 배출되는 가스 배출구(15)로 구성되는 본체(1)와, 상기 본체의 연소실(14) 상부에 형성된 버너 삽입구(16)에 관통되며 상기 공기 분사구(13)의 동일 선상의 연소실 상부 측벽에 설치되는 보조연료 노즐(31)을 통해 상기 연소실(14)을 가열하고, 상기 공기 분사구(13)들을 통해 연소실로 유입된 저열량 가스를 연소하는 보조 버너(3)로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 소각로내에서 용융된 금속염을 하부에 위치한 냉각조에서 회수하는 것을 특징으로하는 액중배기식 소각로의 냉각조 설계에 관한다. 고온 연소배가스는 냉각조로의 연결관인 다운코머(Downcomer)를 통하여 액중으로 배출시 순간적으로 일시에 배출되고 아주 짧은 시간동안 물의 저항을 이길수 있을 정도로 모아저 일시적으로 다시 배출되기 때문에 배가스 흐름이 단속적이되고 맥동이 발생하게된다. 냉각조는 소각로와 연결되어 있기 때문에 냉각조에서 발생하는 맥동으로 인하여 소각로내 압력이 수시로 변하게 되고 결과적으로 연소에 나쁜 영향을 준다는 것을 액중배기식 소각로를 운전함으로 확인하였다. 이를 방지하기 위하여 종래의 냉각조 구조를 최적화하여 배가스량에 관계없이 맥동의 발생을 최대한 억제하고 배가스의 흐름을 연속적으로 유지할수 있는 구조를 고안하였다. 다운코머 원주 방향으로 벽면에 구멍을 뚫어 2열 또한 그 이상으로 배치하되 다운코머내 공기층이 상하로 흔들리면서 맥동이 발생하지 않을만큼 간격을 둔다. 다운코머 하부 배출구를 원추형으로 설계하고 단면적을 다운코머보다 작게 하되 용융된 금속염을 수중으로 배출하는데 지장이 없을 크기로 하였다. 또한 다운코머와 웨어(Weir)의 배치시 웨어의 직경을 다운코머보다 2배 이상으로 하여 물의 순환을 원할하게 하였으며 냉각조내 물 수면과 냉각조 윗면과의 공간을 충분하게 확보하여 냉각조 상부에서 기.액분리된 가스가 ID팬에 의하여 외부로 배출될 때 물이 동반되어 배출되는 것을 방지하였다.