KR100291041B1 - 화재 진압용 비활성가스 제너레이터 - Google Patents

화재 진압용 비활성가스 제너레이터 Download PDF

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    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
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Abstract

저온의 비활성기체를 짧은 시간 동안 다량 생산해 낼 수 있는 가스제너레이터가 개시되어 있다. 상기의 가스제너레이터는 전방 흡입구, 후방 흡입구, 제 1 토출구 및 제 2 토출구가 형성되어 있는 하우징을 구비한다. 상기 하우징 내에는 대기 공기의 온도를 상승시키고, 대기공기에 포함된 산소량을 감소시키는 가스터빈이 설치된다. 상기 가스터빈의 후방에는 대기 공기의 온도를 강하시키는 열교환기가 설치되며, 상기 열교환기의 후방에는 대기공기의 온도를 재 상승시키고, 상기 대기 공기에 포함된 산소량을 추가로 감소시키는 후방연소기가 설치된다. 상기 후방연소기를 통과한 대기공기는 냉각터빈에 의해 단열팽창과정을 거치면서 냉각된 후, 상기 제1 토출구를 통해 외부로 토출된다. 상기 하우징의 말단부에 설치된 송풍기는 하우징 외부의 대기공기를 상기 후방흡입구를 통해 흡입하며, 상기 흡입된 대기공기는 상기 열교환기를 통해 상기 제2 토출구로 송출되어진다. 상기 가스제너레이터는 대기공기를 산소량이 감소된 저온의 기체로 만들어 외부로 토출시키기 때문에 대형빌딩의 화재, 산불 그리고 군사 무기화재, 공항, 기지 등의 화재를 진압하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 환경에 나쁜 영향을 미치지 않는 장점을 가진다.

Description

화재 진압용 비활성가스 제너레이터 {FIRE SUPPRESSING COLD INERT GAS GENERATOR}
본 발명은 가스 제너레이터에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 산소함유량이 감소된 저온의 비활성기체를 짧은 시간 내에 다량 생산해 냄으로서 대형빌딩, 군사무기, 산불 등의 화재를 신속하게 진화할 수 있는 가스제너레이터에 관한 것이다. 일반적으로, 대형빌딩 등에 발생된 화재를 진화하기 위한 소화장치로서 스프링클러 시스템이 사용되고 있다. 이러한 스프링클러 시스템은, 유체공급원으로부터 공급된 유체에 압력을 가하는 유압펌프, 상기 유압펌프에 연결되어 화재 발생시 경보를 발생시키는 알람밸브, 및 분사노즐 및 스프링클러 헤드로 구성된다. 상기 스프링클러 헤드에는 화재의 발생으로 인해 실내온도가 일정치 이상으로 상승할 때 용융되게 하는 가용성 링크와 분사노즐을 통해 외부로 분사되는 압력유체를 소정의 각도로 분사하게되는 디플렉터가 형성되어 있다.
이러한 스프링클러 시스템은 화재 발생시 상기 유압펌프를 통과한 소정 압력의 유체를 화재 장소에 분사하여 화재를 진압하도록 되어 있는데, 화재 진압을 위하여 다량의 소방수가 필요하다는 단점 및 화재 진압에 걸리는 시간이 길다는 단점이 있다.
이러한 문제를 극복하기 위하여 기체를 이용한 소방용 가스제너레이터가 개발되고 있다.
예컨대, 미합중국 특허 제 4,113,019호에는 제트엔진을 사용한 소방용 불활성 가스제너레이터가 개시되어 있다.
상기 특허에서는, 후방연소실의 출구에 디퓨저(Diffuser)가 설치되며, 상기 후방연소실과 디퓨저 사이에는 감압실이 설치된다. 상기 감압실에는 외부로부터 질소 등과 같은 압축 불활성가스가 유입될 수 있도록 매니폴드가 형성된다.
상기 감압실로 유입된 압축 불활성가스는 감압 되어 화재장소로 분출되며, 상기 디퓨저는 배출되는 가스에 프레온을 공급하여 화재에 대한 진압효율을 향상시키도록 되어 있다.
그러나, 상기 특허는 화재 진압을 위하여 질소 및 프레온가스를 사용하고 있기 때문에, 비용이 상승될 뿐만 아니라 환경에 유해한 영향을 미치게 된다는 단점을 가지고 있다.
본 발명은 상기 종래 기술의 문제점들을 극복하기 위해 제안된 것으로서, 본 발명의 목적은 대기중의 기체를 활용하여 산소량이 감소된 저온의 비활성기체를 다량 생산해 냄으로서 대향빌딩, 군사무기, 산불 등의 화재를 신속하게 진압할 수 있도록 하는 가스제너레이터를 제공하는 것이다.
도1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터의 구조를 보여주는 개략도이다.
도2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터의 구조를 보여주는 개략도이다.
도3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터의 평면도이다.
도4는 본 발명의 제3 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터의 측면도이다.
도5는 본 발명의 제3 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터의 정면도이다.
〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100: 비활성가스 제너레이터 110: 하우징
112: 유량조절 밸브 115: 전방 흡입구
120: 가스 터빈 150: 냉각 터빈
160: 송풍팬 170: 제1 토출구
180: 제2 토출구 190: 순환 덕트
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 전방흡입구, 후방흡입구, 제 1 토출구, 및 제 2 토출구가 형성되어 있는 하우징; 상기 하우징 내에 설치되며, 상기 전방 흡입구를 통해 유입되는 대기공기의 온도를 상승시키고 상기 대기공기에 포함된 산소량을 감소시키는 제 1가스터빈; 상기 제 1 가스터빈의 후방에 설치되며, 상기 제 1 가스터빈을 통과한 대기공기의 온도를 강하시키는 열교환기; 상기 열교환기의 후방에 설치되며, 상기 제 1 열교환기를 통과한 대기공기의 온도를 상승시키고. 상기 대기공기에 포함된 산소량을 추가로 감소시키는 후방연소기; 상기 후방연소기의 후방에 설치되며; 상기 후방연소기로부터 배출된 가스의 온도를 단열팽창과정을 통하여 감소시킨 후, 상기 제 1 토출구를 통하여 외부로 토출시키는 냉각터빈을 구비하는 것을 특징으로 하는 가스제너레이터가 제공된다.
상기 하우징 내에는 상기 전방 흡입구를 통해 유입되는 대기공기와 상기 후방 흡입구를 통해 유입되는 대기공기가 서로 혼합되지 않도록 상기 하우징을 분리시키는 격판이 설치되어 있다.
또한, 본 발명의 제2 실시예에 따르면 상기 가스제너레이터는, 전방 흡입구, 후방 흡입구, 제 1 토출구 및 제 2 토출구가 형성되어 있는 하우징; 상기 하우징 내에 설치되며, 상기 전방 흡입구를 통해 유입되는 대기공기의 온도와 압력을 압축과정을 통하여 고온 고압으로 상승시킨 후, 분사과정을 통하여 유입된 대기공기내의 산소를 감소시키고 다시 터빈 팽창부의 단열팽창과정을 통하여 온도와 압력 강하를 시키는 가스터빈; 상기 가스터빈의 후방에 설치되며, 상기 가스터빈을 통과한 대기공기의 온도를 강하시키는 열교환기; 상기 열교환기의 후방에 설치되며, 상기 열교환기를 통과한 대기공기를 단열과정을 통하여 팽창시킴으로서 온도를 강하시킨 후 제 1 토출구로 토출시키는 냉각터빈; 및 상기하우징 외부의 대기공기를 상기 후방 흡입구를 통해 흡입하며, 사이 흡입된 대기공기를 상기 열교환기를 통해 상기 제 2 토출구로 배기하고, 상기 냉각터빈과 외부로 연결되어 상기 흡입된 공기를 동일 회전속도로 회전하여 외부공기를 흡입하는 송풍팬을 구비하는 비활성가스 제너레이터가 제공된다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도1에는 본 발명의 제1 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(100)의 구조가 개략적으로 도시되어 있다. 도1에 도시되어 있는 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(100)는 하우징(110)을 구비한다. 상기 하우징(110)의 전방에는 대기공기가 흡입되는 전방흡입구(115)가 형성되어 있으며, 상기 하우징(110)의 후방에도 대기공기가 흡입되는 후방흡입구(116)가 형성되어 있다.
또한 하우징(110)의 후단부에는 산소량이 감소된 저온의 대기공기를 외부로 토출하기 위한 제1 토출구(170)가 형성되어 있으며, 상기 하우징(110)의 상부 소정위치에는 상기 후방흡입구(116)를 통해 유입된 대기공기를 외부로 토출시키기 위한 제2 토출구(180)가 형성되어 있다. 상기 전방 및 후방흡입구(115, 116)를 통해 유입되는 대기공기가 서로 혼합되지 않도록 상기 하우징(110)의 내부에는 격판(도시 안됨)이 설치되어 있다. 상기 전방흡입구(115)를 통해 유입된 대기공기는 상기 제1 토출구(170)를 통해 외부로 토출되며, 상기 후방흡입구(116)를 통해 유입된 공기는 상기 제2 토출구(180)를 통해 외부로 토출된다.
상기 하우징(110) 내에는 상기 전방흡입구(115)를 통해 유입되는 대기공기의 온도를 상승시키고 상기 대기공기에 포함된 산소량을 감소시키는 가스터빈(120)이 설치되며, 상기 가스터빈(120)의 후방에는 상기 가스터빈(120)을 통과한 대기공기의 온도를 강하시키기 위한 열교환기(140)가 설치된다. 또한, 상기 가스터빈(120)과 열교환기(140) 사이에는 상기 가스터빈(120)을 통과한 대기공기의 잔류 산소량을 감소시키기 위한 후방 연소기(130)가 제공된다.
상기 열교환기(140)는 내부적으로 2단계로 구분되어 질 수 있다. 상기 열교환기(140)는 고효율 가스터빈용 열교환기로써 특수내열합금으로 제조된다. 상기 하우징(110)의 후방에는 상기 하우징(110) 외부의 대기공기를 상기 후방흡입구(116)를 통해 흡입하며, 상기 흡입된 대기공기를 열교환기(140)를 통해 제2 토출구(180)로 송풍시키는 송풍팬(160)이 제공된다.
또한, 상기 하우징(110)의 전방에는 유량조절밸브(112)가 설치되어 있는데, 상기 유량조절밸브(112)는 제1 토출구(170)로부터 배출되는 기체의 일부분을 순환덕트(190)를 통하여 수납하여 상기 가스터빈(120)의 입구 또는 열교환기(140)를 향해 송출하는 역할을 한다.
상기 열교환기(140) 후방에는 상기 열교환기(140)를 통과한 가스를 단열 팽창시켜 냉각한 후 상기 제1 토출구(170)를 통해 외부로 토출시키는 냉각터빈(150)이 제공되어 있다. 상기 냉각터빈(150)과 송풍팬(160)은 동일 축(155)에 의해 연결되어 있다. 상기 팬(160)은 상기 냉각터빈(150)의 외측에 설치되어 동일 속도로 회전함으로써 상기 후방흡입구(116)를 통해 대기공기를 흡입하며, 상기 냉각터빈(150)은 상기 팬(160)의 전방에 설치되어 열교환기(140)로부터 나오는 배기가스의 유체에너지를 기계에너지로 바꾸어 팬(160)을 회전시키므로써, 외부공기가 흡입될 수 있도록 한다.
이상과 같은 구성을 갖는 본 발명의 제1 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(100)는 다음과 같이 작동한다.
먼저, 전방 흡입구(115)를 통해 유입된 대기공기는 가스터빈(120)을 통과하면서 공기의 온도 및 압력이 변화한다. 즉, 가스터빈(120)내의 압축기의 작동에 의하여 압력 및 온도가 증가하며, 연소기의 작동에 의하여 연소가 일어나면서 공기 내의 산소가 감소하게 된다. 상기 가스터빈(120)을 통과한 가스는 상기 가스터빈(120) 후방에 위치한 후방연소기(130)에 의하여 잔류 산소가 재차 감소하게 된다. 이때 상기 가스 속의 산소 성분은 부피 적으로 볼 때 5-10% 수준으로 낮아지게 된다.
이어서, 상기 후방연소기(130)를 통과한 고온의 가스는 상기 열교환기(140)를 통과하게 되는데, 상기 열교환기(140)를 통과하는 동안 상기 가스는 팬(160)의 작동에 의하여 열교환기(140)로 안내된 외부공기에 의하여 열을 빼앗기게 되어 온도가 강하한다. 상기 열교환기(140)를 통과한 가스는 냉각터빈(150)을 통해 제1 토출구(170)로 안내되는데, 상기 냉각터빈(150)을 통과하는 동안 상기 가스는 단열팽창과정을 통하여 온도가 추가로 강하하게 된다. 이때 상기 냉각터빈(150)을 통과한 공기의 온도는 -40oC 내지 0oC 정도를 유지한다.
상기 온도가 강하된 가스는 공기 밀도가 매우 높아져 무게가 증가하며, 따라서 상기 제1 토출구(170)를 통하여 대기 중에 분사될 때 지표면에 낮게 드리워지게 되므로 화재 장소에 살포되는 경우 표면 차단효과를 가져와 화재가 쉽게 진압될 수 있다. 이때, 제1 토출구(170)로부터 배출되는 저온 가스의 일부분을 추출하여 순환 덕트(190)를 거쳐 유량조절 밸브(112)를 통하여 가스터빈(120) 입구 유량과 합류시킬 수 있다.
한편, 도2에는 본 발명의 제2 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(200)가 개략적으로 도시되어 있다. 본 발명의 제2 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(200)는 본 발명의 제1 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(100)와 유사한 유체 경로를 가지고 있으나, 여기서는 후방연소기가 없고 가스터빈만 존재한다.
도2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(200)는 하우징(210)을 구비한다. 상기 하우징(210)의 전방에는 대기공기가 흡입되는 전방흡입구(215)가 형성되어 있으며, 상기 하우징(210)의 후방에도 대기공기가 흡입되는 후방흡입구(290)가 형성되어 있다.
또한, 상기 하우징(210)의 후단부에는 산소량이 감소된 저온의 가스를 외부로 토출하기 위한 제1 토출구(270)가 형성되어 있으며, 상기 하우징(210)의 상부 소정위치에는, 상기 후방흡입구(290)를 통해 유입된 대기공기를 외부로 토출시키기 위한 제2 토출구(280)가 형성되어 있다.
상기 전방 및 후방흡입구(215, 290)를 통해 유입되는 대기공기가 서로 혼합되지 않도록, 상기 하우징(210) 내부에는 격판(도시 안됨)이 설치된다. 따라서, 상기 전방흡입구(215)를 통해 유입된 대기공기는 상기 제1 토출구(270)를 통해 토출되며, 상기 후방흡입구(290)를 통해 유입된 공기는 상기 제 2 토출구(280)를 통해 배기된다.
상기 하우징(210) 내에는, 상기 전방흡입구(215)를 통해 유입되는 대기공기의 온도를 상승시키고 상기 대기공기에 포함된 산소량을 감소시키는 가스터빈(220)이 설치된다. 상기 가스터빈(220)은 유입된 공기를 압축하여 고온, 고압으로 바꾸는 압축기, 고온 고압의 공기에 연료를 분사하여 초고온, 고압의 가스로 바꾸는 연소기, 그리고 연소기를 통과한 가스를 팽창시켜 압력과 온도를 강하시키는 터빈으로 구성된다. 상기 가스터빈(220)의 후방에는 상기 가스터빈(220)을 통과한 대기공기의 온도를 강하시키는 열교환기(240)가 설치된다. 상기 열교환기(240)는 고효율 가스터빈용 열교환기이다.
상기 하우징(210)의 후방에는, 상기 하우징(210) 외부의 대기공기를 상기 후방흡입구(290)를 통해 흡입하는 송풍팬(250)이 제공되며, 상기 팬(250)에 의하여 흡입된 공기는 열교환기(240)를 통하여 상기 제2 토출구(280)로 배기된다.
상기 열교환기(240) 후방에는, 상기 열교환기(240)를 통과한 가스를 단열팽창과정을 통하여 재차 냉각시키기 위한 터빈(260)이 제공되어 있다. 상기 냉각터빈(260)과 팬(250)은 같은 회전축 상에 연결되어 회전하며, 팬(250)은 냉각터빈(260) 외측에 위치한다.
도면부호(205)는 유량조절밸브(205)로서, 상기 제1 토출구(270)를 통해 토출되는 기체의 일부분을 순환덕트(207)를 통해 수납하여 상기 가스터빈(220)의 입구 또는 열교환기(240)를 향해 재송출하는 역할을 한다.
이러한 구성을 갖는 본 발명의 제2 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(200)의 작동은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 가스제너레이터(100)의 작동과정과 거의 유사하게 이루어진다. 이를 다시 설명하면 다음과 같다.
먼저, 전방흡입구(215)를 통해 유입된 대기공기는 가스터빈(220)을 통과하면서 그 온도 및 압력이 변화한다. 즉, 상기 가스터빈(220)을 통과하면서 대기공기는 압축기에 의한 압축과정, 연소기에 의한 연소과정, 및 터빈에 의한 팽창과정을 거치면서 대기공기 내의 산소가 감소하게 된다.
이어서, 상기 가스터빈(220)을 통과한 고온의 가스는 열교환기(240)를 통과하는 동안 팬(250)의 작동에 의해 열교환기 내부로 안내된 외부공기에 열을 빼앗기게 되어 온도가 강하한다.
이렇게 열교환기(240)를 통과한 가스는 냉각터빈(260)을 통해 제1 토출구(270)로 안내되는데, 상기 냉각터빈(260)을 통과하는 동안 상기 공기는 단열 팽창되어 온도가 추가로 강하한다. 상기 온도가 강하한 공기는 밀도가 매우 높아서 무게가 증가하며, 따라서, 상기 제1 토출구(270)를 통하여 외부로 살포될 때 지표면에 낮게 드리워지게 되므로 화재 장소에 살포될 경우 차단효과로서 화재를 진압할 수 있다.
도3에는 본 발명의 제3 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(300)가 개략적으로 도시되어 있다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(300)는 본 발명의 제1 및 제2 실시예와는 상이한 유체 경로를 가지고 있다.
도3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비활성가스 제너레이터(300)는 대기공기가 흡입되는 전방흡입구(315) 및 후방흡입구(390)가 형성되어 있는 하우징(310)을 구비한다. 상기 하우징(310) 내에는 상기 전방흡입구(315)로부터 유도된 공기의 속성을 변화시키기 위한 가스터빈(320)이 형성되어있고, 상기 가스터빈(320) 후방에는 배기가스의 온도를 강하시키기 위한 제1 열교환기(340, 340A)가 설치되어 있다. 상기의 제1 열교환기는 보다 효율적인 온도 강하를 위하여 내부적으로 2단계로 분리되어 있다. 상기 제1 열교환기(340, 340A)를 통과한 가스는 후방연소기(330)를 통과함으로서 가스에 잔류해 있던 산소가 감소한다. 상기의 후방연소기(330)를 통과한 가스는 제2 열교환기(345A, 345)를 통과하면서 재차 온도가 감소한다. 상기 제2 열교환기(345A, 345)를 통과한 가스는 냉각터빈(350)을 구동하면서 제1 토출구(370)로 토출되어진다.
한편 후방흡입구(390)로부터 흡입된 대기공기는, 도4에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 및 2 열교환기(340, 345A, 340A, 345)를 통과하면서 상기 가스터빈(320)을 통과한 가스와 열교환을 하여 열을 빼앗은 후 제 2 토출구(380)를 통하여 배출된다. 도5는 상기 비활성가스 제너레이터(300)를 후방에서 바라본 도면이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 비활성가스 제너레이터는 저온, 저산소, 고밀도의 가스를 다량으로 생산할 수 있기 때문에 빌딩 및 주거지역 뿐 아니라, 종합화학공장, 무기시스템 등 군사시설 등에서 발생하는 화재를 단시간 내에 진압할 수 있으며 산불 등과 같은 대형화재도 충분히 진압할 수 있다는 장점을 갖는다.
아울러, 본 발명의 비활성가스 제너레이터는 대기공기를 활용하여 가스를 생성하기 때문에 비용이 절감되며 가스자체도 현재 소화제로 사용되고 있는 Halon 1301이나 포옴(Foam)에 비하여 환경에 나쁜 영향을 끼치지 않는다는 장점이 있다.
또한 본 발명의 비활성가스 제너레이터는 화재 진압 뿐아니라 전쟁시 적 장갑차나 탱크, 중화기 차량의 이동을 억제하는 용도로도 사용할 수 있다.
이상 본 발명이 바람직한 실시예를 참고로 설명되었으나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상의 범주 내에서 다양한 개량이나 변형이 가능하고, 이러한 개량이나 변형 또한 본 발명에 속한다는 것은 당업자로서 인지할 수 있을 것이다.

Claims (5)

  1. 그 전방 및 후방에 대기공기가 유입되는 전방흡입구와 후방 흡입구가 형성되어 있으며, 그 후단부에는 저온 저산소의 가스를 토출시키기 위한 제 1 토출구가 형성되어 있고 그 상부에는 및 상기 후방 흡입구를 통해 유입된 공기를 배기시키기 위한 제2 토출구가 형성되어 있는 하우징;
    상기 하우징 내에 설치되며, 상기 전방 흡입구를 통해 유입되는 대기공기의 온도를 상승시키고 상기 대기공기에 포함된 산소량을 감소시키는 가스터빈;
    상기 가스터빈의 후방에 설치되며, 상기 가스터빈을 통과한 대기공기의 온도를 강하시키는 열교환기;
    상기 하우징 외부의 대기 공기를 상기 후방흡입구를 통해 흡입하며, 상기 흡입된 대기공기를 상기 열교환기를 통해 상기 제2 토출구로 배기시키는 송풍팬; 및
    상기 열교환기의 후방에 배치되며, 상기 열교환기를 통과한 가스를 단열 팽창시켜 외부로 배출하는 냉각터빈을 구비하는 것을 특징으로 하는 비활성가스제너레이터.
  2. 제1항에 있어서, 상기 하우징 내에는 상기 전방흡입구를 통해 유입되는 대기공기와 상기 후방 흡입구를 통해 유입되는 대기공기가 서로 혼합되지 않도록 격판이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 비활성가스 제너레이터.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 가스터빈과 열교환기 사이에는 가스의 온도를 상승시키고 가스의 산소량을 추가로 감소시키는 후방 연소기가 제공되는 것을 특징으로 하는 비활성가스 제너레이터.
  4. 대기공기가 유입되는 전방 및 후방흡입구, 저온 저산소의 가스를 토출시키기 위한 제1 토출구 및 상기 후방흡입구를 통해 유입된 공기를 배기시키기 위한 제2 토출구가 각각 형성되어 있는 하우징;
    상기 하우징 내에 설치되며, 상기 전방흡입구를 통해 유입되는 대기공기의 온도를 상승시키고, 유입된 대기공기를 압축, 연소 및 팽창시키므로써 대기공기중의 산소성분을 감소시키는 가스터빈;
    상기 가스터빈 후방에 설치되며, 상기 가스터빈을 통과한 대기공기의 온도를 강하시키는 제1 열교환기;
    상기 제 1 열교환기의 후방에 설치되며 열교환기를 통과한 가스 속의 산소를 감소시키기 위한 후방연소기;
    상기 후방 연소기의 후방에 위치하며, 상기 후방 연소기를 통과한 대기공기의 온도를 강하시키는 제 2 열교환기;
    상기 제 2 열교환기의 후방에 설치되어 유입되는 기체를 단열팽창과정을 통해 냉각한 후 상기 제1 토출구를 통하여 외부로 배출시키는 냉각터빈; 및
    상기 하우징 외부의 대기공기를 상기 후방흡입구를 통해 흡입하며, 상기 흡입된 대기공기를 상기 열교환기를 통해 제2 토출구로 송출시키고, 상기 냉각터빈에 끝단에 환형(annular)으로 설치되는 송풍팬을 구비하는 것을 특징으로 하는 비활성가스 제너레이터
  5. 제4항에 있어서, 상기 하우징 내에는 상기 전방흡입구를 통해 유입되는 대기공기와 상기 후방흡입구를 통해 유입되는 대기공기가 서로 혼합되지 않도록 내부적으로 격판이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 비활성가스 제너레이터.
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