KR100450835B1 - 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치 - Google Patents

횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치에 관한 것으로서, 구체적으로는 (+)(-)전극판을 횡렬로 일정개수 배열하고 종렬로 중첩되는 전극유니트의 측판과 전해조탱크를 합성수지로 성형하여 전해효율이 향상되도록 하고 또한 전해조 탱크에 내설된 전극유니트의 상면에서 원활하게 기수분리가 이루어지도록 일정수위로 유지하기 위한 전해액 보조탱크를 부설함과 동시에 전해액 냉각순환장치 및 자동급수장치를 부설하여 안정적으로 전해액 수면을 유지함으로서 효율적으로 브라운가스를 대량생산할 수 있는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치에 관한 것이다.
본 발명의 전체구성은 전극판의 전기분해에 의해 대량의 브라운가스를 발생시키는 전극유니트가 내설된 전해조탱크와, 상기 전해조탱크에 전해액을 지속적으로 공급하기 위한 전해액보조탱크와 전해액보조탱크의 전해액을 전해조탱크에 공급하기 위한 강제순환냉각장치 및 자동급수장치 그리고 생성된 브라운가스의 역화를 차단하면서 버너에 안정적으로 공급하기 위한 역화방지장치로 구성된 것이다.

Description

횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치{Brown gas generator}
본 발명은 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치에 관한 것으로서, 구체적으로는 (+),(-)전극판을 횡렬로 일정개수 배열하고 종렬로 중첩되는 전극유니트의 측판과 전해조탱크를 합성수지로 성형하여 전해효율이 향상되도록 하고 또한 전해조탱크에 내설된 전극유니트의 상면에서 원활하게 기수분리가 이루어지도록 일정수위로 유지하기 위한 전해액보조탱크를 부설함과 동시에 전해액 냉각순환장치 및 자동급수장치를 부설하여 안정적으로 전해액 수면을 유지함으로서 효율적으로 브라운가스를 대량생산할 수 있는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치에 관한 것이다.
전기분해기술의 기원이 되는 전기화학은 200년 전에 시작되었고, 1833년 파라데이가 전기화학의 기본법칙과 이온, 양이온, 전해질 등 각종의 전기화학에 관련된 용어와 개념을 정립한 이래 전기분해기술은 별다른 진전이 없었다.
이후 1971년 호주의 율 브라운박사가 물의 전기분해에 관한 연구에 착수하여 1978년에 브라운가스 제너레이터를 발명하여 미국특허 US4,081,656호를 등록하였고, 브라운가스의 임프로젼 특성과 열핵반응 특성에 대한 이론을 정립하였다.
이후에도 물의 전기분해는 경제성이 없다는 것이 지배적인 생각이었기 때문에 물의 전기분해는 실용화되지 못하고 납땜이나 용접 등의 실험실수준에 머무르고있었다.
이후 본 발명자가 1991년 호주의 시드니 교외에 살고있던 브라운박사를 만나본 후 즉시 브라운가스 용융기술개발에 나섬으로서 물을 연료화하기 위한 본격적인 개발이 이루어졌다.
물연료 상용화를 위해서는 무엇보다 브라운가스 발생기의 성능향상과 대용량화가 필요하였으므로, 본 발명자는 브라운 박사의 전해조와 전혀 다른 새로운 전해조를 개발하여 "산수소발생기의 전해구조"(실용신안등록 제117445호)에 의한 새로운 브라운가스발생기를 상용화하였고, 이를 대용량화하기 위한 횡렬식 전해조를 발명하여 "횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 발생장치"(특허 제275504호 및 일본특허 제3130014호)를 개발하여 현재 브라운가스 보일러, 히터, 가열로 등에 사용하고있으며, 특히 대량의 브라운가스를 투입하는 브라운가스 연소촉진 시스템에 이용하고 있다.
상기에서 언급한 파라데이 법칙에 의하면,
(1) 전류가 셀내를 통과할 때 전극에 석출되는 화학물질의 질량은 통과하는 전기량에 비례한다.
(2) 같은 전기량에 의해 발생하는 물질의 질량은 그 물질의 화학당량에 비례한다.
따라서 물의 전기분해에 있어서 일정한 전기량이 통과할 때 발생하는 브라운가스의 량은 일정하다.
이와 같이 브라운가스의 생산량은 투입되는 전기량에 비례하지만 실제로는 전해조구성 및 가스발생기를 구성하는 방법에 따라 어느 정도 효율이 떨어질 수밖에 없어 종래의 전기분해에 의한 가스발생기는 만족할만한 효율을 얻지 못한 것이 사실이다.
다시 말하면 전기분해의 효율을 이론에 의해서 향상시킬 수 있는 것이라기 보다는 실험과 경험에 의해서 향상시킬 수 있는 것이라고 말할 수 있다.
상기 브라운 박사의 전해조를 포함하는 종래의 전해장치는 가스량을 대량 생산하기 위하여 단위 전해조를 여러 개 중첩하는 과정에서 전해조 내부에 입설하는 전극유니트를 전해액 속에 깊숙이 잠입시키는 방법과 기수분리탱크를 따로 두어 가스를 포집하는 형식이다.
이러한 방법은 전해조 내부에 투명창을 만들어 자세히 관찰하여보면 가스가 발생하기 시작하면서 각각의 전극판과 전극유니트 상면에 기포에 의한 거품이 일어나고 거품이 중첩되어 결국 전극유니트의 상면에 전해액을 배제시킨 공간을 형성하면서 큰 기포가 상부에 위치한 기수분리탱크로 올라가 전해액 상위 수면위로 기체가 포집되는 것을 관찰할 수 있다.
이 방법은 수압이 작용하므로 기포의 이동에 지장을 초래하기 때문에 결과적으로 전극판에 기포가 붙어있는 시간이 길게될 수밖에 없고 또한 기포가 붙어있는 장소는 전기분해가 일어날 수 없는 상태가 되어 결국 효율을 떨어뜨리게 되는 것이다.
여기서 상술한 특허등록제 275504호의 개략적인 기술적 구성은 일정간극을 유지한 한 쌍의 기대의 상면에 등간격으로 형성되어있는 체결홈에는 하부고정구를 삽입하게 된다.
하부고정구는 (+)전극판을 고정하기 위한 고정구와 (-)전극판을 고정하기 위한 고정구로 구성되어 기대의 상면에 형성된 체결홈 상에 교번으로 연속적으로 반복해서 배열한다.
그리고 상기의 하부고정구의 상면에 등간격으로 배설되어있는 삽착홈 상에 (+)전극판과 (-)전극판을 용량에 따라 횡방향으로 적정수 배열한 것이다.
이와 같이 하부고정구에 형성되어있는 삽착홈에 삽입되어 입설되어 있는 (+)(-)전극판의 상부에는 저면에 하부고정구상에 형성되어 있는 삽착홈과 대칭되는 위치에 형성되어 있는 삽착홈이 형성된 상부 고정구를 결합하게 된다.
상,하부에 삽입된 전극판의 요동과 이탈을 방지하기 위하여 하부고정구와 상부고정구의 양단부에 천공되어있는 통공에 스테이볼트을 삽입하여 상부고정구와 기대의 저면에서 볼트를 이용하여 견고하게 고정하게 된다.
이렇게 견고하게 고정된 (+)전극판과 (-)전극판의 일측을 전선으로서 상호 연결하여 이에 전원을 공급하면 전원이 도통되어 (+)전극판과 (-)전극판 사이에 충만되어 있는 전해액은 전기 분해되어 브라운가스를 생성하게되는 것이다.
상기의 전극유니트는 직육면체 또는 원통형상의 전해조 내부에 안치되어 전기분해의 기능을 수행하게되는 것으로서, 전극판의 유효면적을 전극판의 숫자에 따라 넓게 할 수 있도록 제안한 것이다.
이상 상기 인용특허내용중의 전극유니트에 대해서 살펴본 바와 같이, (+)(-)전극판을 횡렬로 일정개수 배열하고 종렬로 중첩시키는 방식의 본 발명의 횡렬식 전극유니트가 효율적인 것은 확실하지만 상기 전극유니트를 내설하고 있는 전해조탱크가 완전 절연되지 않으면 기대하는 만큼의 효과를 얻을 수 없다고 하는 것이 문제점으로 지적되고있는 것이다.
본 발명자가 수많은 실험을 거쳐 상기 횡렬식 전해조의 전해액 수면의 높이가 가스발생량에 대단한 영향을 준다는 새로운 사실을 발견하였으며, 또 전해조탱크를 합성수지로 제작하면 전해효율을 높일 수 있는 점에 착안해서 본 발명을 제안하기에 이른 것으로서, 본 발명은 전극유니트의 상면을 개방하여 기포의 흐름을 빨리 함으로써 전해효율을 향상시키기 위한 브라운가스 대량발생장치를 제공하는데 그 목적이 있는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 전해조탱크와 전극유니트의 측판을 합성수지로 성형하여 전해효율 및 조립작업을 가일층 향상시킬 수 있는 브라운가스 대량발생장치를 제공하는데 있다.
또 본 발명의 또 다른 목적은 전해조탱크의 일측에 전해조의 지속적인 공급과 가스의 원활한 배출을 도모하기 위한 전해액보조탱크와 강제순환장치 및 역화방지장치를 효율적으로 배설하여 대량의 브라운가스를 연속적으로 생성할 수 있는 브라운가스 대량발생장치를 제공하는데 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 전체구성은 물의 전기분해에 의해 대량의 브라운가스를 발생시키는 전극유니트와 상기전극유니트의 상부에 일정한 공간부가 확보하여 내설된 전해조탱크와; 상기 전해조탱크에 전해액을 지속적으로 공급하기 위한 전해액보조탱크와; 전해액보조탱크의 전해액을 전해조탱크에 공급하기 위한 강제순환냉각장치와; 생성된 브라운가스의 역화를 차단하면서 버너에 안정적으로 공급하기 위한 역화방지장치;로 구성된 것이다.
이하 본 발명의 전체적인 구성상태 및 이로부터 얻게되는 특유의 효과 등에 대하여 첨부도면을 이용하여 상세히 설명하면 하기와 같다.
도 1은 본 발명의 일구성요소인 전극유니트의 구성상태를 예시한 사시도
도 2는 도 1의 전극유니트의 분해사시도
도 3은 전극유니트의 평면도
도 4는 전해조탱크의 상부에 설치하는 안전판 밸브의 구성상태를 예시한 횡단면도
도 5는 본 발명의 전체구성상태를 예시한 횡단면도
<도면의 주요부분에 대한 설명>
1a…삽입홈 1…측판 2a,3a…요홈 2…하부지지편
3…상부지지편 4…스터드볼트 5…(+)전극판 6…(-)전극판
8…절연구 8a…협지홈 14…안전판밸브 16…직립원통
17…수위센서 20…전해액 보조탱크 21…전해액 순환펌프
22…콘덴싱유니트 23…배출파이프 23a…노즐
25…강제순환냉각장치 26…급수펌프 27…공급수 압축탱크
28…솔레노이드밸브 30…자동급수장치 32…후레쉬백 어레스터
34…후레임 모디파이어 35…역화방지장치
도 1은 본 발명의 일구성요소인 전극유니트의구성상태를 예시한 사시도이고, 도 2는 도 1의 전극유니트의 분해사시도, 도 3은 전극유니트의 평면도, 도 4는 전해조탱크의 상부에 설치하는 안전판 밸브의 구성상태를 예시한 횡단도, 도 5는 본 발명의 전체구성상태를 예시한 횡단면도이다.
동 도면에 예시되어있는 바와 같이, 본 발명의 전체적인 구성은 전극유니트(10)가 내설되며 합성수지로 성형된 전해조탱크(15)와, 상기 전해조탱크(15)의 수면과 동일한 수위를 유지하면서 전해액을 지속적으로 공급하기 위한 전해액 보조탱크(20)와, 전해액보조탱크(20)의 전해액을 전해조탱크(15)에 공급하게 되는 강제순환냉각장치(25)와, 상기 보충수공급장치에 보충수를 공급하기 위한 보충수공급장치(30)와; 상기 전극유니트(10)에서 공급되는 브라운가스의 역화를 방지하면서 버너(B)에 안정적으로 공급하기 위한 역화방지장치(35)로 구성된 것이다.
상기 전해조탱크(15)에 내설되는 전극유니트(10)의 구성은, 도 1 내지 도 3에 도시되어있는 바와 같이, 상/하면에 등간격으로 삽입홈(1a)이 형성된 광폭의 측판(1)이 좌/우측에 배설된 것이다.
상기 측판(1)은 전해효율을 높이기 위하여 합성수지를 원재로 하여 광폭으로 성형된 것으로서 전해효율을 높일 수 있으며, 또 다른 부품의 조립작업을 향상시킬 수 있게 되는 것이다.
상기 측판(1)에 형성된 삽입홈(1a)에는 후술하는 (+)전극판(5)과 (-)전극판(6)을 배설하기 위한 요홈(2a,3a)이 등간격으로 형성된 하부지지편(2)과 상부지지편(3)의 양단부를 정합시켜 스터드 볼트(4)에 의해서 일체로 결합된다.
또 하부지지편(2)과 상부지지편(3)에 형성된 요홈(2a,3a)에는 박판의 (+)전극판(5)과 (-)전극판(6)을 횡으로 적정수 배열하고, 또한 종으로 중첩시켜 배열한 구성으로서, 도면에서는 (+)전극판(5)이 5개, (-)전극판(6)을 5개 장착한 것을 예시하고 있으나 이는 용량에 따라 임의로 조절되는 것이다.
상기 요홈(2a,3a)에 결합되어 지지되는 전극판(5,6)은 절연구(8)의 양측면에 수직선상으로 형성된 협지홈(8a)에 결합되어 단단하게 고정됨으로써, 작동중 떨림 현상 등을 방지하는 동시에 (+),(-)전극판 사이의 누설전류를 차단하는 역할을 한다.
이러한 광폭의 측판(1)은 전극유니트(10)의 좌우측면과 앞뒤외곽을 고정하는 직육면체 틀을 형성하여 구조를 견고하게 하여 줄 뿐만이 아니라 조립공정을 단순화한 것이 장점이다.
상기와 같이 구성된 전극유니트(10)를 합성수지로 성형한 전해조탱크(15)에내설하여 일정량의 전해액을 충만시키게 되는 것으로서, 이 전해액 수면은 전극유니트(10)의 상면으로부터의 높이를 특별히 5㎜ 이상, 20㎜ 이하로 유지되도록 상한과 하한치를 설정하여 적정수면을 유지하도록 한다.
상기 전극유니트(10)를 내설하는 전해조탱크(15)는 절연을 위하여 합성수지로 성형된 것으로서, 일정가스압이 작용하는 밀폐된 용기이므로 충분한 내구성을 갖추지 않으면 안되는 것이다.
그러나 본 발명의 브라운가스 대량발생장치는 압력스위치에 의해 상한 1㎏/㎠와 하한 0.8㎏/㎠ 사이에서 자동적으로 콘트롤 되고 있으므로 가스사용 최대압력은 1㎏/㎠에 불과하다.
따라서 상기 전해조탱크(15)는 가스사용압력이 저압인 점을 고려하여 내구성을 갖추면 되지만 만일의 경우 역화가 일어나면 내폭으로 인한 파손의 우려가 있으므로 도 4에 도시한 바와 같은 안전판밸브(14)를 부가한 것이다.
상기 안전판 밸브(14)는 상부프레이트(14a)와 하부플레이트(14b)를 다수의 스프링(13)으로 각각 결합한 것으로서, 이이 작동은 브라운가스의 임프로젼 특성에 의해 (+)압이 작용하면 상부플레이트(14a)가 개방되고, (-)압이 작용하면 하부플레이트(14b)가 작동되는 구성으로 이루어진 것이다.
또한 전해조탱크(15)에 전해액의 지속적인 공급하기 위한 전해액보조탱크(20)는 하부는 직육면체로 형성하고 상면의 일측에 직립원통(16)을 세워서 설치하여 전해조탱크(15)에 주입된 전해액의 수면과 일치되도록 설정하게되는 것이다.
또한 직립원통(16)에는 수면의 상한치와 하한치를 감지하는 수위센서(17)가 설치되어 솔레노이드벨브(28)와 연통하므로서 항시 균일한 수면을 유지하게 되는 것이다.
또 전해조탱크(15)에 충만된 전해액을 순환 및 냉각시키는 강제순환냉각장치(25)는 도 5에 예시되어 있는 바와 같이, 전해액순환펌프(21)와 콘덴싱 유니트(22)로 구성되어있고, 전해액 보조탱크(20)로부터 인입되는 전해액은 전해액순환펌프(21)에 의해 펌핑되어 콘덴싱 유니트(22)에서 냉각된 후 전해조 탱크(15)에 내설된 전극유니트(10)의 바로 밑에 입설된 배출파이프(23)로 이송되며, 이 배출파이프(23)에 형성된 다수개의 노즐(23a)로 분출되면서 (+)(-)전극판(5,6)의 간극 사이로 공급되어 전해액의 빠른 흐름을 만들어 기포발생을 자유롭게 하여 전해효율을 향상시키도록 구성된 것이다.
또한 상기 전해조보조탱크(20)의 보충수를 공급하기 위한 자동급수장치(30)의 구성은 공급수압축탱크(27)에 내설된 프레셔 스위치의 감지에 의해서 급수펌프(26)를 작동시켜 공급수압축탱크(27)에 충만된 보충수가 솔레노이드밸브(28)의 개/폐에 의해서 항시 정량의 전해액을 유지하도록 보충되는 구성으로 이루어진 것이다.
그리고 브라운가스의 연소도중에 역진하는 현상을 방지하기 위한 역화방지장치(35)를 살펴보면, 가스사용도중 역화가 일어나 버너(B)로부터 화염이 역진하여 올 경우 1차로 본 장치의 외부에 설치되는 후레임 모디파이어(34)에 의해 역화가 방지되고, 2차로는 본 장치의 내부에 입설된 후레쉬백 어레스터(32)에 의해 역화가방지되도록 구성된 것이다.
상기와 같은 2차에 걸친 역화방지장치에도 불구하고 본 발명은 전해액이 가득 차 있는 전해조탱크(15)가 파손되면 안되므로 안전을 위하여 전해액탱크(15)의 커버에 상술한 바와 같은 구성을 갖는 안전판 밸브(14)를 설치한 것으로, 이 안전판 밸브(14)는 브라운가스의 임프로젼특성을 고려하여 제안한 것이다.
브라운가스의 임프로젼(내폭)특성을 설명하면 다음과 같다.
브라운가스는 전해물이 생성된 화학당량비율이 2:1인 수소와 산소의 혼합기체기체로서 다음과 같이 연소반응을 한다.
H2+O2→ 2H2O
1mol 0.5mol 1mol
22.4ℓ 11.2ℓ
상기 반응공식에서 알 수 있듯이 반응물과 생성물체의 체적비율은 0.018/(22.4+11.2)=1/1866.7이므로 브라운가스의 연소 후에는 약 1866분의 1로 체적감소가 일어나며 이로 인한 진공도를 형성시켜 내폭을 일으킨다.
또한 브라운가스의 내폭 압력을 측정하기 위하여 강철로 제작된 실험용 압력용기에 압력감응장치를 설치하고 브라운가스를 채운 후 내부가스 압력을 0.09Mpa로 조절된 상태에서 인위적 스파크를 일으켜 브라운가스가 연소시 발생하는 순간압력수치를 기록한 결과 아래와 같이 나타났다.(중국 제52연구소 제공)
폭발지속시간 44 ㎲
상승시간 8 ㎲
하강시간 36 ㎲
압력최고치 0.51Mpa ± 0.03
상기 실험결과에서 알 수 있는 바와 같이, 내압이 순간적으로 급격히 상승하고 순간적으로 하강하여 곧 진공상태가 되는 것을 알 수 있다.
이것을 폭발(Explosion)과는 전혀 다른 개념이므로 임프로젼(내파)라고 한다.
따라서 브라운가스를 취급하는 용기, 호스, 배관 등은 순간시간 백만 분의 44초 동안에 순간 저압 0.51Mpa의 압력에 견딜 수 있는 내구성만 가지고 있으면 내폭으로 인한 문제가 생기지 않으므로 대단히 안전함을 알 수 있고 이것은 브라운가스의 안전성을 입증하는 것이다.
실제로 소형 브라운가스 발생기를 가동하여 용접작업을 하는 경우 만약 역화가 일어나도 "딱"하는 소리만 날뿐 기계가 고장나거나 인체에 손상을 주는 일은 없었다.
그러나 본 발명에 의하여 브라운가스를 대량으로 사용하고자 할 때는 에너지가 증가하기 때문에 파괴력도 커지므로 안전장치를 고려하지 않으면 안된다.
따라서 본 발명은 임프로젼 특성을 고려하여 (+)압력과 (-)압력이 동시에 적용되는 상기 안전판 밸브(14)를 제안한 것이며 안전성은 무엇보다도 강조되어야하므로 대용량의 경우 상기 후레쉬백 아레스터(32), 후레임 모디파이어(34) 등 가스가 많이 차 있는 부분은 전부 사용하는 것이 좋다.
본 발명의 브라운가스 대량발생장치는 전해조탱크(15)를 본 장치의 상부에 위치하도록 구성하고 그 하부공간에 전해조 보조탱크(20)와 전해액 순환펌프(21)와 콘덴싱 유니트(22)등으로 구성된 강제순환냉각장치(25)와 자동급수장치(30) 그리고 후렛쉬백 아레스터(32)와 후레임 모디파이어(34)로 구성된 역화방지장치(35)를 배설하게 되는 것이다.
상기 보충수 자동급수장치(30)는 급수펌프(26)와 공급수압축탱크(27), 솔레노이드밸브(28)를 부가하여 프레져 스위치에 의해 작동하는 급수펌프(26)의 작동에 따라 일정압이 유지되며 전해액 수위센서(17)의 감지에 의해 작동하는 솔레노이드 밸브(28)와 연통하여 전해액 수위는 일정하게 유지되는 것이다.
본 발명에 의한 본 장치의 가스흐름을 도 5를 참조하여 살펴보면, 전극유니트(10)가 장착된 전해조탱크(15)에서 전기분해에 의해 대량으로 발생하는 브라운가스는 곧바로 전해액 상부로 이동하여 기수 분리되어 전해조탱크(15)상부의 중공부에 포집되고, 포집된 가스는 배출관(P1)을 통하여 전해액 보조탱크(20)의 상부에 형성되는 중공부에 포집되어 다시 배출관(P2)에 의해 후렛쉬백 아레스터(32)에 공급되고 다시 배출관(P3)을 따라 본 장치의 외부에 설치된 후레임 모디파이어(34)를 통과하여 버너(B)에 공급되는 것이다.
또한 다량의 브라운가스가 생성되면서 소요되는 보충수는 전해액보조탱크(15)에 부설된 수위감지센서(17)의 감지에 의해 급수펌프(26)를 작동시켜 전해액보조탱크(20)에 공급하고 전해액 순환펌프(21)에 의해 전해액을 콘덴싱유니트(22)를 통하여 전극유니트(10)의 저부에 지속적으로 전해액이 공급하여 연속적인 브라운가스를 생성하게 되는 것이다.
상술한 바와 같이 전극판 사이에 절연구를 삽입하고 전해조탱크를 합성수지로 성형하여 전해효율을 향상시킴과 동시에 전해액을 전해조탱크와 전해액 보조탱크의 전해액의 수면의 높이를 수위센서에 의해서 항시 균일하게 유지함과 동시에 전해조탱크에 내설된 전극유니트의 상부에 공간부를 형성하여 브라운가스의 발생을 촉진하고 또 안전판 밸브를 포함한 2중 3중의 역화방지시스템으로 역화를 방지하여 버너에서 안정적으로 연소되도록 한 것으로서 일반산업현장에서 널리 응용할 수 있는 유용한 것이다.

Claims (7)

  1. 물의 전기분해에 의해 대량의 브라운가스를 발생시키는 횡렬식 전극유니트와, 상기 전극유니트의 상부에 일정한 공간부를 확보하여 전극유니트를 내설하는 전해조탱크와로 구성된 통상의 브라운가스 발생장치에 있어서, 상기 전해조탱크에 전해액을 지속적으로 공급하기 위한 전해액 보조탱크와; 상기 전해조탱크에 전해액을 지속적으로 공급하기 위한 전해액 보조탱크와; 전해액 순환펌프와 콘덴싱유니트를 포함하는 강제순환냉각장치와; 상기 전해액 보조탱크에 보충수를 공급하기 위한 자동급수장치와; 상기 전극유니트에서 발생하는 브라운가스의 역화를 방지하면서 버너에 안정적으로 공급하기 위한 역화방지장치를 더 부가한 구성으로 이루어진 것을 특징으로 하는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서, 상기 전해조탱크는 합성수지로 성형되고 상부에는 안전판밸브가 장착된 것을 특징으로 하는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 안전판 밸브는 임프로젼특성을 감안하여 (+)압력과 (-)압력이 거의 동시에 작동하도록 상부프레이트와 하부플레이트를 다수의 스프링으로 결합하고 안전판면적을 크게 형성하여 순간적으로 발생하는 충격압력을 충분히 배출할 수 있도록 구성한 것으로 후레쉬백 아레스터에서 역화에 실패하더라도 최종적으로 안전을 보장하는 것을 특징으로 하는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 자동급수장치는 급수펌프와 압력탱크로 구성되고 압력탱크에 내설된 프레셔스 위치의 작동에 따라 급수펌프가 작동하므로 압력탱크는 일정 압을 유지하는 물이 충만되어 있고 상기 수위센서의 감지에 따라 작동하는 솔레노이드밸브의 작동에 따라 상기 전해조 보조탱크에 자동 급수하는 구성으로 이루어진 것을 특징으로 하는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 강제순환냉각장치는 전해액 순환펌프와 콘덴싱유니트로 구성되어 있고 전해조보조탱크에 유입되는 전해액은 전해액 순환펌프로 펌핑되어 콘덴싱유니트에서 충분히 냉각된 후 전해조탱크로 공급되며, 전극유니트의 전극판 사이에 전해액의 흐름을 만들어 줄 수 있도록 전극유니트의 하부에 다수개의 노즐이 형성된 전해액 배출관이 배설되어 있는 것을 특징으로 하는 횡렬식 전해조를 포함한 브라운가스 대량발생장치.
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