KR102231473B1 - 선박의 온실가스 배출 저감장치 및 동 장치 구비한 선박 - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스를 냉각하는 배기가스 냉각부(110), 고농도 CO2 흡수액을 제조하여 흡수타워(130)로 공급하는 흡수액 제조부(120), 배기가스 냉각부(110)에 의해 냉각된 배기가스와 흡수액 제조부(120)로부터의 흡수액을 반응시켜 온실가스의 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거하는 CO2 제거부(131)가 형성된, 흡수타워(130), 및 흡수타워(130)로부터 배출된 암모늄염 수용액을 2가 금속수산화물 수용액과 반응시켜 흡수액을 1차로 재생하는 1차 재생단(140)과, 1차 재생단(140)으로부터의 미반응 암모늄염 수용액에 2가 금속수산화물 수용액을 추가 반응시켜 고농도 흡수액을 2차로 재생하고 흡수타워(130)로 순환 공급하여 흡수액으로 재사용하도록 하는 2차 재생단(150)으로 이루어진, 흡수액 재생부를 포함하여서, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도 저하를 방지하고, 흡수액 재생부를 2단 이상으로 구성하여 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 제거하여 흡수액의 회수율을 높여, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있는, 선박의 온실가스 배출 저감장치를 개시한다.
Description
본 발명은, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도 저하를 방지하고, 흡수액 재생부를 2단 이상으로 구성하여 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 제거하여 흡수액의 회수율을 높여서, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있는, 선박의 온실가스 배출 저감장치 및 동 장치 구비한 선박에 관한 것이다.
최근, 무분별한 화석연료 사용에 따른 온실가스 배출의 영향으로 지구 온난화 현상과 이와 연계된 환경 재해들이 발생하고 있다.
이에, 대표적 온실가스인 이산화탄소를 방출하지 않고 포집하여 저장하는데 관련된 일련의 기술들을 CCS(Carbon dioxide Capture and Storage) 기술이라 하여 최근 매우 큰 주목을 받고 있는데, CCS 기술 중에서 화학 흡수법(chemical absorption)은 대규모 처리가 가능하다는 측면에서 그 중에서 가장 많이 상용화된 기술이다.
또한, 이산화탄소 배출 규제는 IMO의 EEDI를 통해 규제하는데, 2050년에는 2008년 배출량의 50% 이상의 절감을 목표로 하고 있고, 2030년에도 2008년 배출량의 40%를 절감해야 하므로 CO2를 배출하지 않거나, 배출된 CO2를 포집하는 기술이 주목을 받고 있다.
참고로, 이산화탄소를 직접적으로 포집 및 저장하는 CCS 기술 중 CO2 포집 기술은 대상 공정의 CO2 발생 조건에 따라 다양하게 접근할 수가 있는데, 현재 대표적인 기술은 흡수법과 흡착법과 막분리법이 있으며, 이 중 습식흡수법은 육상플랜트에 있어서 기술적 성숙도가 높고, CO2의 대량처리가 용이하여 CCS 기술의 상용화에 가장 근접한 포집 기술이라 할 수 있고 흡수제로는 아민 계열과 암모니아를 주로 사용한다.
한편, 앞서 언급한 이산화탄소의 배출을 절감, 또는 생성된 이산화탄소를 포집하는 기술은 현재 선박에서는 상용화된 사례가 없는 실정이고, 수소나 암모니아를 연료로 사용하는 방법도 현재는 개발 중이며 상업화 수준의 단계에 이르지 못한 실정이다.
또한, SOX의 발생량이 적거나 발생하지 않도록 LNG 또는 저유황유를 연료로 사용하는 선박에 대해 선박 엔진으로부터 배출되는 배출가스 중 CO2를 흡수액으로 흡수하여 환경에 영향을 주지 않는 물질로 전환하여 배출하거나, 유용한 물질로 전환하여 저장하고, 해수에 의한 배기가스 냉각에 따른 흡수액 농도 저하를 방지하고 흡수액의 반복된 순환에 따른 농도변화로 인한 흡수성능 저하를 방지할 수 있는, 기술을 선박에 적용할 필요성이 제기된다.
본 발명의 사상이 이루고자 하는 기술적 과제는, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도 저하를 방지하고, 흡수액 재생부를 2단 이상으로 구성하여 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 제거하여 흡수액의 회수율을 높여서, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있는, 선박의 온실가스 배출 저감장치 및 동 장치 구비한 선박을 제공하는 데 있다.
전술한 목적을 달성하고자, 본 발명은, 선박 엔진으로부터 배출되는 배기가스를 냉각하는 배기가스 냉각부; 고농도 CO2 흡수액을 제조하여 공급하는 흡수액 제조부; 상기 배기가스 냉각부에 의해 냉각된 배기가스와 상기 흡수액 제조부로부터의 흡수액을 반응시켜 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거하는 CO2 제거부가 형성된, 흡수타워; 및 상기 흡수타워로부터 배출된 암모늄염 수용액을 2가 금속수산화물 수용액과 반응시켜 흡수액을 1차로 재생하는 1차 재생단과, 상기 1차 재생단으로부터의 미반응 암모늄염 수용액에 2가 금속수산화물 수용액을 추가 반응시켜 고농도 흡수액을 2차로 재생하고 상기 흡수타워로 순환 공급하여 흡수액으로 재사용하도록 하는 2차 재생단으로 이루어진, 흡수액 재생부;를 포함하는, 선박의 온실가스 배출 저감장치를 제공한다.
또한, 상기 선박 엔진은 LNG 또는 저유황유를 연료로 사용할 수 있다.
또한, 상기 배기가스 냉각부는, 배기가스 배출관을 감싸는 열교환 배관으로 선내 냉각시스템으로부터 제공되는 청수를 순환시켜 배기가스를 27℃ 내지 33℃의 온도로 냉각할 수 있다.
또한, 상기 흡수액 재생부는, 상기 2가 금속수산화물 수용액을 저장하는 저장탱크; 상기 흡수타워로부터 배출된 암모늄염 수용액과 상기 저장탱크로부터의 2가 금속수산화물 수용액을 교반기에 의해 교반하여 NH3(g)와 탄산염을 생성하는 혼합탱크와, 상기 혼합탱크로부터 용액 및 침전물을 흡입하여 탄산염을 분리하는 1차 필터로 구성되는, 상기 1차 재생단; 및 상기 1차 필터에 의해 분리된 암모니아수 또는 미반응 암모늄염 수용액을 저장하고, 상기 저장탱크로부터의 2가 금속수산화물 수용액과 미반응 암모늄염 수용액을 재반응시키는 1차 흡수액 저장탱크와, 상기 1차 흡수액 저장탱크로부터 용액 및 침전물을 흡입하여 탄산염과 고농도 암모니아수를 분리하는 2차 필터와, 상기 2차 필터에 의해 분리되는 고농도 암모니아수를 저장하는 2차 흡수액 저장탱크로 구성되는, 상기 2차 재생단;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 1차 흡수액 저장탱크의 저장용량은, 흡수액 순환라인을 따라 상기 흡수타워와 상기 흡수액 재생부를 순환하는 흡수액 용량의 3배 이상일 수 있다.
또한, 상기 1차 흡수액 저장탱크는 상기 저장탱크로부터의 2가 금속수산화물 수용액과, 상기 1차 필터에 의해 분리된 암모니아수 또는 미반응 암모늄염 수용액을 교반하여 반응시키는 교반기와, 상기 교반기에 의한 반응 정도를 계측하는 pH센서를 포함할 수 있다.
또한, 상기 저장탱크에 저장된 2가 금속수산화물 수용액은, 청수와, CaO 또는 MgO를 반응시켜 생성된 Ca(OH)2 또는 Mg(OH)2일 수 있다.
또한, 상기 2차 필터에 의해 분리된 암모니아수 또는 청수를 상기 2차 흡수액 저장탱크로 공급하거나, 총순환 청수 대비 상기 혼합탱크에 의해 추가 생성된 잉여 청수를 청수탱크에 저장하여 상기 저장탱크에서의 2가 금속수산화물 수용액 생성시 재활용할 수 있다.
또한, 상기 흡수타워는, 상기 선박 엔진으로부터 배출되는 배기가스의 NOX를 흡수하여 제거하는 NOX 흡수부를 더 포함하고, 상기 CO2 제거부는 상기 NOX가 제거되고 상기 배기가스 냉각부에 의해 냉각된 배기가스와 상기 흡수액 제조부로부터의 흡수액을 반응시켜 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거할 수 있다.
또한, 상기 흡수액 재생부는 NH3를 재생하여서 상기 흡수타워로 회귀시켜 흡수액으로 재사용하도록 하고, 상기 NOX 흡수부는 상기 흡수액 재생부로부터 공급되는 NH3로 NOX를 흡수하거나, 요소수를 사용하여 NOX를 흡수하여 제거할 수 있다.
또한, 상기 흡수액 제조부는, 청수를 저장하는 청수탱크; 상기 청수탱크로부터의 청수 공급량을 조절하는 청수조절밸브; 고압의 NH3를 저장하는 NH3저장소; 상기 청수조절밸브에 의해 공급되는 청수에 상기 NH3저장소로부터 공급되는 NH3를 분사하여 흡수액인 고농도 암모니아수를 제조하여 저장하는 암모니아수탱크; 상기 암모니아수탱크 내의 암모니아수 농도를 측정하는 pH센서; 및 상기 암모니아수탱크로부터 상기 2차 흡수액 저장탱크로 암모니아수를 공급하는 암모니아수 공급펌프;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 2차 흡수액 저장탱크로부터 상기 흡수타워로 암모니아수를 순환시키는 암모니아수 순환펌프를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 암모니아수탱크 내에 일정압력의 압축공기를 주입하여 NH3의 증발손실을 방지할 수 있다.
또한, 상기 CO2 제거부는, 상기 흡수액 재생부로부터 공급되는 흡수액을 하방으로 분사하는 암모니아수 분사노즐; CO2와 흡수액인 암모니아수와 접촉시켜 CO2를 NH4HCO3(aq)로 전환시키는 충진재; 상기 충진재가 채워진 흡수탑의 구간마다 다단으로 형성되어 CO2제거반응으로 인한 발열을 냉각하는 쿨링재킷; CO2와 반응하지 않고 외부로 배출되는 NH3를 포집하는 워터 스프레이; 굴곡진 다판 형태로 형성되어 암모니아수를 상기 충진재 방향으로 회귀시키는 미스트 제거판; 암모니아수가 누액되지 않도록 형성된 격벽; 및 상기 격벽으로 둘러싸인 배기가스 유입홀을 커버하는 우산형태의 차단판;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 충진재는 단위 부피당 접촉면적이 크도록 설계된 다단의 증류 칼럼 패킹으로 구성되고, 상기 증류 칼럼 패킹 사이에 용액 재분배기가 형성될 수 있다.
또한, 상기 흡수타워는, 상기 NOX 흡수부와 상기 배기가스 냉각부 사이에 형성되어 상기 선박 엔진으로부터의 배기가스의 폐열과 보일러수를 열교환시키는 EGE를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 EGE에 의해 열교환된 증기와 포화수 형태의 혼합물을 공급받아 증기를 분리하여 증기 소모처로 공급하는 보조보일러와, 상기 보조보일러로부터 상기 EGE로 보일러수를 순환 공급하는 보일러수 순환수펌프와, 상기 증기 소모처로부터 응축된 응축수를 회수하는 케스케이드탱크와, 상기 케스케이드탱크로부터 상기 보조보일러로 보일러수의 양을 조절하여 공급하는 공급펌프 및 조절밸브가 포함된, 증기 생성부를 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명은 전술한 선박의 온실가스 배출 저감장치를 구비한 선박을 제공한다.
본 발명에 의하면, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도 저하를 방지하여서, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 흡수액 재생부를 2단 이상으로 구성하여 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 제거하여 흡수액의 회수율을 높이고, 가압시스템을 적용하여 고농도 흡수액의 NH3 자연증발로 인한 흡수액 손실을 방지하여서, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
더 나아가, IMO 온실가스 배출규제를 충족시키도록 환경에 영향을 주지 않는 물질로 전환하여 분리 배출하거나 유용한 물질로 전환하여 저장하며, NH3를 재생하여 비교적 고가의 NH3의 소모를 최소화하고, 필터 후단부의 용량 크기를 줄일 수 있고, 온실가스를 자연상태로 존재하는 탄산염 형태로 저장하여 해상배출이 가능하도록 하고, NH3 재생시 잔존하는 NOX 또는 SOX로 인한 부반응을 제거하여 NH3의 손실을 최소화하고 암모니아 회수시 불순물이 포함되지 않도록 할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 선박의 온실가스 배출 저감장치의 개략적인 구성도를 도시한 것이다.
도 2는 도 1의 선박의 온실가스 배출 저감장치를 구현한 시스템 회로도를 도시한 것이다.
도 3은 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치의 배기가스 냉각부와 흡수타워를 분리 도시한 것이다.
도 4는 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치의 흡수액 제조부와 흡수액 재생부를 분리 도시한 것이다.
도 5는 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치의 증기 생성부를 분리 도시한 것이다.
도 6은 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치에 적용되는 다양한 충진재를 예시한 것이다.
도 7은 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치에 적용되는 암모니아수 분사노즐을 예시한 것이다.
도 2는 도 1의 선박의 온실가스 배출 저감장치를 구현한 시스템 회로도를 도시한 것이다.
도 3은 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치의 배기가스 냉각부와 흡수타워를 분리 도시한 것이다.
도 4는 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치의 흡수액 제조부와 흡수액 재생부를 분리 도시한 것이다.
도 5는 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치의 증기 생성부를 분리 도시한 것이다.
도 6은 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치에 적용되는 다양한 충진재를 예시한 것이다.
도 7은 도 2의 선박의 온실가스 배출 저감장치에 적용되는 암모니아수 분사노즐을 예시한 것이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의한 선박의 온실가스 배출 저감장치는, 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스를 냉각하는 배기가스 냉각부(110), 고농도 CO2 흡수액을 제조하여 흡수타워(130)로 공급하는 흡수액 제조부(120), 배기가스 냉각부(110)에 의해 냉각된 배기가스와 흡수액 제조부(120)로부터의 흡수액을 반응시켜 온실가스의 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거하는 CO2 제거부(131)가 형성된, 흡수타워(130), 및 흡수타워(130)로부터 배출된 암모늄염 수용액을 2가 금속수산화물 수용액과 반응시켜 흡수액을 1차로 재생하는 1차 재생단(140)과, 1차 재생단(140)으로부터의 미반응 암모늄염 수용액에 2가 금속수산화물 수용액을 추가 반응시켜 고농도 흡수액을 2차로 재생하고 흡수타워(130)로 순환 공급하여 흡수액으로 재사용하도록 하는 2차 재생단(150)으로 이루어진, 흡수액 재생부를 포함하여, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도 저하를 방지하고, 흡수액 재생부를 2단 이상으로 구성하여 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 제거하여 흡수액의 회수율을 높여서, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지하도록 하는 것을 요지로 한다.
여기서, 주엔진 또는 발전용엔진으로 사용되는 선박 엔진(10)의 종류 및 사양(저압엔진 또는 고압엔진)과, 선박 엔진(10)에 공급되는 연료의 종류(HFO, MDO, LNG, MGO, LSMGO(Low Sulphur Marine Gas Oil;선박용 저유황유), 암모니아 등)에 따라 흡수타워는, CO2 제거부 이외에, NOX 흡수부 또는 SOX 흡수부를 선택적으로 포함하거나, 모두 포함하도록 구성될 수 있다. 특히, 선박 엔진(10)의 연료로 LNG를 사용하는 경우에 SOX의 발생량이 없어 별도로 SOX 흡수부를 구비할 필요가 없으나, 저유황유를 사용하는 경우에는 미량의 SOX가 발생할 수 있으므로 배기가스의 냉각과 SOX의 용해에 의한 흡수를 동시에 수행할 수 있는 SOX 흡수부를 추가로 구비할 수도 있다.
이하에서는 선박 엔진(10)의 연료로 LNG를 사용하거나 저유황유를 사용하는 경우에 있어 흡수타워에 NOX 흡수부, 배기가스 냉각부, CO2 제거부가 순차적으로 적층 형성된 실시예를 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니며, 전술한 바와 같이 NOX 흡수부 및/또는 SOx 흡수부는 선박 엔진과 연료의 종류에 따라 구비여부를 결정할 수 있다.
우선, 배기가스 냉각부(110)는 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스를 냉각하여 배기가스의 온도를 낮춰서 온실가스 흡수액에 의한 CO2 흡수를 원활하게 한다.
예컨대, 배기가스 냉각부(110)는, 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스를 청수(fresh water)의 열교환방식으로 냉각할 수 있으며, 구체적으로는 배기가스가 유동하는 배기가스 배출관을 감싸는 열교환 배관(111)으로 선내 냉각시스템(20)으로부터 제공되는 청수를 순환시켜 청수와의 열교환방식에 의해 배기가스를 CO2 제거부(131)에서 요구하는 27℃ 내지 33℃의 온도로 냉각할 수 있다.
즉, 청수에 의해 배기가스를 직접 냉각하는 수냉방식은 청수의 투입으로 인해 흡수액의 농도가 낮아져 온실가스 흡수성능이 저하되는데, 이를 개선하여, 청수와의 직접적인 접촉없이, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도가 낮아지는 것을 방지하여 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있다.
한편, 배기가스 냉각부(110)는 청수를 통한 열교환방식에 의해 냉각하는 것을 예시하였으나, 이외에 다양한 냉각매체 및 냉각방법이 적용될 수도 있다.
다음, 흡수액 제조부(120)는 고농도 CO2 흡수액을 제조하여 흡수타워(130)로 공급하는데, 다음의 [화학식 1]과 같이 청수와 NH3를 반응시켜 고농도 CO2 흡수액인 고농도 암모니아수(NH4OH(aq))를 제조하여 흡수액 순환라인(A)(도 1 참조)을 따라 2차 흡수액 저장탱크(153)를 거쳐 흡수타워(130)의 CO2 제거부(131)로 공급한다.
구체적으로, 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 흡수액 제조부(120)는, 청수를 저장하는 청수탱크(미도시), 청수탱크로부터 청수의 공급량을 조절하여 암모니아수탱크(123)로 공급하는 청수조절밸브(121), 고압의 NH3를 저장하는 NH3저장소(122), 청수조절밸브(121)에 의해 공급되는 청수에 NH3저장소(122)로부터 공급되는 NH3를 분사하여 고농도 암모니아수를 제조하여 저장하는 암모니아수탱크(123), 암모니아수탱크(123) 내의 암모니아수 농도를 측정하여 모니터링하는 pH센서(124), 및 암모니아수탱크(123)로부터 2차 흡수액 저장탱크(153)로 고농도 암모니아수를 공급하는 암모니아수 공급펌프(125)로 구성될 수 있다.
흡수액 순환라인(A)을 따라 흡수타워(130)와 흡수액 재생부를 순환하는 암모니아수는 운전을 반복하면서 농도가 변하게 되는데, 예컨대, NOX 흡수부(132)로 NH3가 공급되어 NOX 흡수제거에 사용되거나, 흡수타워(130)를 통과하여 배기가스와 같이 NH3가 배출되어서, 암모니아수의 농도가 낮아지는 경우에, 흡수액 제조부(120)는 고농도의 암모니아수를 흡수액 순환라인(A, 도 1 참조)에 공급하여서, 낮아진 암모니아수 농도를 보상하여 미리 설정된 흡수성능으로 설계된 암모니아수 농도로 일정하게 유지하도록 할 수 있다.
한편, 고농도 암모니아수는 동일 온도에서 저농도 암모니아수에 대비하여 NH3(g)의 분압(partial pressure)이 높아서, 대기압 상태에서는 NH3가 상대적으로 증발이 더 잘 일어나 손실이 증가한다. 이에, 손실없이, 고농도 암모니아수를 저장하기 위해서는 NH3(g)의 용해도가 높고 증기압이 낮아지도록 온도를 낮추고 가압 시스템 하에서 운전해야 한다.
즉, NH3(g)가 증발 손실되는 현상을 방지하기 위해 암모니아수탱크(123) 내 암모니아수 상부에 일정압력의 압축공기를 주입하여서, 암모니아수탱크(123) 내의 압력을 높은 상태로 유지하여 암모니아수의 농도를 고농도, 예컨대 50%wt의 NH3로 일정하게 유지하도록 할 수 있다.
예를 들면, NH3는 -34℃, 8.5bar에서 액체 상태로 저장이 가능하므로 선내에서 가용한 7bar 압축공기를 사용하여 암모니아수탱크(123) 내부를 일정압력으로 유지하여서, 50% 농도의 암모니아수를 암모니아수탱크(123)에 저장하도록 할 수 있다.
또한, 암모니아수탱크(123)의 과압방지를 위한 안전밸브(safety valve)(123a)가 설치될 수 있다.
다음, 흡수타워(130)에는 배기가스 냉각부(110)에 의해 냉각된 배기가스와 흡수액 제조부(120)로부터 초기 공급되어 흡수액 순환라인(A)을 따라 순환하는 흡수액인 암모니아수를 반응시켜 다음의 [화학식 2]와 같이 CO2를 암모늄염 수용액(NH4HCO3(aq))으로 전환하여 CO2를 제거하는 CO2 제거부(131)가 형성된다.
구체적으로, CO2 제거부(131)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 2차 흡수액 저장탱크(153)로부터 공급되는 암모니아수를 충진재(131b)를 향해 하방으로 분사하는 암모니아수 분사노즐(131a), 배기가스의 CO2와 흡수액인 암모니아수와 접촉시켜서 CO2를 NH4HCO3(aq)로 전환시키는 충진재(131b), 충진재(131b)가 채워진 흡수탑의 구간마다 다단으로 형성되어 CO2흡수반응으로 인한 발열을 냉각하는 쿨링재킷(cooling jacket)(미도시), CO2와 반응하지 않고 대기중으로 배출되는 NH3를 포집하는 워터 스프레이(131c), 굴곡진 다판 형태로 형성되어 암모니아수 분사노즐(131a)에 의한 분사시 비산되는 암모니아수를 충진재(131b) 방향으로 회귀시키는 미스트 제거판(131d), 충진재(131b)를 통과한 암모니아수가 누액되어 NOX 흡수부(132) 방향으로 역류하지 않도록 형성된 격벽(131e), 및 격벽(131e)으로 둘러싸인 배기가스 유입홀의 상단을 커버하는 우산형태의 차단판(131f)으로 구성될 수 있다.
여기서, 쿨링재킷은 물질전달이 가장 원활한 30℃ 내지 50℃로 냉각하여 CO2흡수율을 일정 수준으로 유지하면서 NH3가 기화되어 소실되지 않도록 할 수 있다.
한편, CO2 제거부(131)는 배기가스와 NH3와의 접촉면적을 늘리면서도 엔진 스펙에서 요구되는 배기관의 허용 압력강하(pressure drop) 내에서 운전되도록 다양한 형태가 고려될 수 있는데, 예컨대, 충진재(131b)는 단위 부피당 접촉면적이 크도록 설계된 다단의 증류 칼럼 패킹으로 구성되고, 단위면적당 접촉면적과 기체의 압력강하와 범람속도를 고려하여 도 6에 예시된 바와 같이 흡수공정에 적합한 증류 칼럼 패킹을 선정할 수 있고, 도 7에 예시된 바와 같이 암모니아수 분사노즐(131a)은 래더 파이프(ladder pipe) 형태(a) 또는 스프레이(spray) 형태(b)로 구성될 수 있다.
또한, 암모니아수는 충진재(131b)를 하향 통과하고, 배기가스는 충진재(131b)를 상향 통과하여 상호 접촉하게 되어 발생되는 채널링(channeling) 현상을 방지하기 위한 용액 재분배기(미도시)가 증류 칼럼 패킹 사이에 형성될 수 있다.
또한, 미스트 제거판(131d)은 비산된 암모니아수가 굴곡진 다판에 점착되어 액적(droplet)이 커지도록 하여 자중에 의해 충진재(131b) 방향으로 배액되도록(drain) 한다.
한편, 앞서 언급한 바와 같이, 선박 엔진(10)은 LNG 또는 저유황유를 연료로 사용하는 것을 전제로 하는데, LNG를 연료로 사용하는 경우에 SOX의 발생량이 없을 수 있으나, 선박 엔진(10)이 저유황유를 연료로 사용하는 경우에는 배기가스에 SOX가 포함될 수 있어 흡수타워(130)는 SOX 흡수부를 구비할 수도 있다.
예컨대, 별도로 도시되지는 않았으나, SOX 흡수부는 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스를 해수와 반응시켜 냉각하면서 SOX를 용해시켜 제거하고, CO2 제거부(131)는 SOX가 제거되고 냉각된 배기가스와 흡수액 제조부(120)로부터의 흡수액을 반응시켜 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 흡수 제거할 수도 있다.
또한, 앞서 언급한 바와 같이, 흡수타워(130)는, 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스의 NOX를 흡수하여 제거하는 NOX 흡수부(132)를 더 포함하고, NOX가 제거된 배기가스를 배기가스 냉각부(110)에 의해 냉각하고, 냉각된 배기가스와 흡수액 제조부(120)로부터의 흡수액을 반응시켜 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거할 수 있다.
즉, 흡수타워(130)는 선박 엔진(10)으로부터 배출되는 배기가스의 NOX를 흡수하여 제거하는 NOX 흡수부(132)와, NOX가 제거되고 냉각된 배기가스와 흡수액 제조부(120)로부터 공급된 암모니아수를 반응시켜 CO2를 NH4HCO3(aq)로 전환하여 CO2를 제거하는 CO2 제거부(131)가 적층 형성되어서, 배기가스로부터 NOX와 CO2를 순차적으로 흡수하여 제거할 수 있다.
이에, CO2 제거부(131)는 앞서 NOX 흡수부(132)에 의해 NOX가 제거된 배기가스와 암모니아수를 반응시켜서, CO2 제거 공정 중에 NOX로 인한 부반응이 발생하지 않아 불순물 발생을 최소화할 수 있어 후속 공정에서 불순물이 적은 NH4HCO3를 얻을 수 있다.
여기서, 흡수타워(130)는, CO2 제거부(131)와 NOX 흡수부(132)와 후술하는 EGE(133)를 포함하여 구성되되, 각각 개별 모듈로 구성되어 모듈화되어 결합 구성될 수도 있고, 단일의 타워 형태로 통합되어 구성될 수도 있고, 흡수타워(130) 자체는 단일 타워 또는 복수의 타워로 그룹핑되어 구성될 수도 있다.
구체적으로, NOX 흡수부(132)는 SCR(Selective Catalyst Reactor)로서, 도 3에 도시된 바와 같이, 흡수액 재생부의 1차 재생단(140)으로부터 블로워(132a) 또는 압축기를 통해 NH3 분사노즐(132b)로 재생된 NH3를 직접 공급하여 NOX를 흡수할 수 있고, NH3 분사노즐(132b)로 공급되는 NH3의 부족시에는 요소수저장탱크(132c)의 요소수(UREA)를 요소수 공급펌프(132d)를 통해 요소수 분사노즐(132e)로 공급받아 손실분 또는 부족분을 보상하도록 할 수도 있다.
한편, 요소수를 분해하면 NH3와 CO2가 발생하므로, NH3를 직접 공급하여 CO2 발생량을 줄이는 것이 바람직할 수 있다.
또한, 흡수타워(130)는, NOX 흡수부(132)와 배기가스 냉각부(110) 사이에 형성되어 선박 엔진(10)으로부터의 배기가스의 폐열과 보일러수를 열교환시키는 EGE(Exhaust Gas Economizer)(133)를 더 포함할 수 있다.
다음, 흡수액 재생부는 NH3를 재생하여서 흡수타워(130)로 회귀시켜 CO2 흡수액으로 재사용하도록 하고, CO2를 CaCO3(s) 또는 MgCO3(s) 형태로 저장하거나 선외 배출하도록 하거나, 재생된 NH3를 NOX 흡수부(132)로 공급하여 NOX를 흡수하도록 할 수 있다.
즉, 흡수액 재생부는, 흡수타워(130)로부터 CO2 흡수 후 배출된 암모늄염 수용액을 2가 금속수산화물 수용액과 반응시켜 흡수액을 1차로 재생하는 1차 재생단(140)과, 1차 재생단(140)으로부터의 미반응 암모늄염 수용액에 2가 금속수산화물 수용액을 추가 반응시켜 고농도 흡수액을 2차로 재생하고 흡수타워(130)로 순환 공급하여 흡수액으로 재사용하도록 하는 2차 재생단(150)으로 이루어져, 흡수액의 회수율을 높여 일정 농도로 유지하여 흡수성능이 저하되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
구체적으로, 흡수액 재생부는, 도 4에 도시된 바와 같이, 2가 금속수산화물 수용액을 저장하는 저장탱크(141), 흡수타워(130)로부터 배출된 암모늄염 수용액과 저장탱크(141)로부터의 2가 금속수산화물 수용액을 교반기에 의해 교반하여 다음의 [화학식 3]와 같이 NH3(g)와 탄산염을 생성하는 혼합탱크(142)와, 혼합탱크(142)로부터 용액 및 침전물을 흡입하여 탄산염과 암모니아수(또는 청수)를 분리하는 1차 필터(143)로 구성되는, 1차 재생단(140), 및 1차 필터(143)에 의해 분리된 암모니아수 및 2가 금속수산화물 수용액과 반응하지 않고 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 저장하고, 저장탱크(141)로부터의 2가 금속수산화물 수용액과 미반응 암모늄염 수용액을 재반응시키는 1차 흡수액 저장탱크(151)와, 1차 흡수액 저장탱크(151)로부터 용액 및 침전물을 흡입하여 탄산염과 고농도 암모니아수를 분리하고 1차 흡수액 저장탱크(151)의 용량에 상응하여 설계된 2차 필터(152)와, 2차 필터(152)에 의해 분리되는 고농도 암모니아수를 저장하는 2차 흡수액 저장탱크(153)와, 2차 흡수액 저장탱크(153)로부터 흡수타워(130)의 CO2 제거부(131)로 암모니아수를 펌핑하여 순환시키는 암모니아수 순환펌프(154)로 구성되는, 2차 재생단(150)로 이루어질 수 있다.
여기서, 1차 흡수액 저장탱크(151)의 저장용량은 흡수타워(130)와 흡수액 재생부를 흡수액 순환라인(A)을 따라 순환하는 흡수액 용량의 3배 이상으로 설계되어 순환 흡수액 용량 대비 상대적으로 큰 용량을 가져서, 1차 흡수액 저장탱크(151) 내의 미반응 암모늄염 수용액의 체류시간을 늘려 반응시간을 충분히 확보하여서, 미반응 암모늄염 수용액을 가능한 한 탄산염으로 전환하도록 할 수 있다.
이에 따라, 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액의 1차 흡수액 저장탱크(151)에서의 재반응을 통해 암모니아수를 추가로 생성하여 암모니아수 농도를 일정 수준으로 유지하도록 할 수 있다.
즉, 혼합탱크(142)에서 2가 금속수산화물 수용액은 반응속도, 암모니아 증발 등의 영향으로 필터를 거치는 동안 수시로 변하게 되고, 탄산염의 생성이 완료되지 않을 경우에는 암모니아수에 미반응 암모늄염 수용액이 상당량 잔존하여 결과적으로 CO2 흡수율을 저하시킬 수 있으므로, 대용량의 1차 흡수액 저장탱크(151)를 설계하여 충분한 시간동안 반응하도록 하고 2차 필터(152)를 다시 통과하도록 하여서, 암모니아수 회수율을 높여 암모니아수 농도를 유효한 흡수액으로의 기능을 발휘할 수 있는 일정 수준으로 유지하도록 할 수 있다.
또한, 혼합탱크(142)에서 발생하는 NH3(g)는 흡수타워(130)의 CO2 제거부(131)로 공급되어 CO2를 제거하도록 하거나, NOx 흡수부(132)로 공급되어 NOX를 제거하도록 할 수 있다.
한편, 1차 흡수액 저장탱크(151)는 2가 금속수산화물 수용액과 미반응 암모늄염 수용액을 교반하여 반응시키는 교반기(agitator)(151a)와, 교반기(151a)에 의한 반응 정도를 계측하는 pH센서(151b)를 포함할 수 있다.
또한, 저장탱크(141)에 저장된 2가 금속수산화물 수용액은 청수와, CaO 또는 MgO를 각각 반응시켜 생성된 Ca(OH)2 또는 Mg(OH)2일 수 있다.
또한, 흡수액 순환라인(A)을 순환하는 암모니아수의 농도가 낮을 경우에는 앞선 [화학식 2]의 (NH4)2CO3의 생성이 줄어 CO2 배출량이 증가하게 되고, 암모니아수의 농도가 높을 경우에는 과다한 CO2 흡수로 인해 탄산염 생산량이 필요 이상으로 증가하게 되므로, 암모니아수의 농도를 적정 수준 내에서 일정하게 유지하여 흡수타워(130)의 CO2 흡수성능이 저하되지 않도록 하여야 한다. 이를 구현하기 위해, 암모니아수의 농도를 질량기준 12%로 조절하도록 설계할 수 있으나, 이에 한정되지 않고 사용조건에 따라 변경될 수 있다.
또한, 1차 필터(143)와 2차 필터(152)에 의해 분리되어 해상배출이 가능한 탄산염(CaCO3(s), MgCO3(s))을 슬러리 상태로, 또는 건조기(dryer)(미도시)로 이송되어 고형화된 고체 상태로, 저장하는 별도의 저장탱크(미도시)를 구비할 수도 있고, 저장하지 않고 선외로 배출할 수도 있다. 여기서, 1차 필터(143)와 2차 필터(152)의 일례로서, 고압 유체 이송에 의한 침전물 분리에 적합한 멤브레인 필터가 적용될 수 있다.
또한, 암모니아수 순환펌프(154)는 대량의 암모니아수가 흡수액 순환라인(A)을 순환하도록 원심펌프 타입의 펌프로 구성될 수 있다.
한편, 1차 필터(143)와 2차 필터(152)에 의해 분리된 암모니아수 또는 청수를 2차 흡수액 저장탱크(153)으로 공급하거나, 총순환 청수 대비 혼합탱크(142)에 의해 추가 생성된 잉여 청수를 청수탱크(미도시)에 저장하여 저장탱크(141)에서의 2가 금속수산화물 수용액 생성시 재활용하도록 하여 청수를 절감할 수도 있다.
이를 통해, 비교적 저렴한 금속산화물(CaO 또는 MgO) 또는 2가 금속수산화물 수용액(Ca(OH)2 또는 Mg(OH)2)만을 투입하여서, 물의 추가 투입이 필요 없으며, 암모니아수의 농도 감소가 없고, 1차 필터(143)와 2차 필터(152)의 용량 크기를 줄일 수 있고, NH3 재생비용을 줄일 수 있다. 즉, 이론적으로는 금속산화물만 소모하고, NH3와 청수를 재사용하도록 하여, CO2 제거비용을 상당히 절감할 수 있다.
다음, 증기 생성부(160)는, 도 5에 도시된 바와 같이, EGE(133)를 통과하여 열교환된 증기(steam)와 포화수 형태의 혼합물을 공급받아 스팀드럼(steam drum)(미도시)에 의해 증기를 분리하여 증기 소모처로 공급하는 보조보일러(161)와, 보조보일러(161)로부터 EGE(133)로 보일러수를 순환 공급하는 보일러수 순환수펌프(162)와, 증기 소모처로부터 소모된 후 응축되어 상이 바뀐 응축수를 회수하는 케스케이드탱크(cascade tank)(163)와, 케스케이드탱크(163)로부터 보조보일러(161)로 보일러수의 양을 조절하여 공급하는 공급펌프(164) 및 조절밸브(165)로 구성되어서, 선내의 가열장비에 필요한 증기를 생성하여 공급한다.
여기서, 선박 엔진(10)의 부하가 클 경우에는 배기가스로부터 제공받을 수 있는 열량이 높아 선내 필요한 증기의 양을 EGE(133)를 통해 충분히 생산할 수 있지만, 그렇지 못한 경우에는 보조보일러(161) 자체에 연료를 연소시켜 필요한 증기를 생산할 수도 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 선박은, 앞서 언급한 선박의 온실가스 배출 저감장치를 구비한 선박을 제공할 수 있다.
따라서, 전술한 바와 같은 선박의 온실가스 배출 저감장치의 구성에 의해서, 열교환방식에 의해 배기가스를 냉각하여 흡수액의 농도 저하를 방지하고, 가압시스템을 적용하여 고농도 흡수액의 NH3 자연증발로 인한 흡수액 손실을 방지하고, 흡수액 재생부를 2단 이상으로 구성하여 암모니아수에 잔존하는 미반응 암모늄염 수용액을 제거하여 암모니아수 농도를 일정 수준으로 유지하여서, 흡수액의 회수율을 높이고, 온실가스 흡수성능이 저하되는 것을 방지할 수 있고, IMO 온실가스 배출규제를 충족시키도록 환경에 영향을 주지 않는 물질로 전환하여 분리 배출하거나 유용한 물질로 전환하여 저장하며, NH3를 재생하여 비교적 고가의 NH3의 소모를 최소화하고, 필터 후단부의 용량 크기를 줄일 수 있고, 온실가스를 자연상태로 존재하는 탄산염 형태로 저장하여 해상배출이 가능하도록 하고, NH3 재생시 잔존하는 NOX 또는 SOX로 인한 부반응을 제거하여 NH3의 손실을 최소화하고 암모니아 회수시 불순물이 포함되지 않도록 할 수 있다.
이상, 본 발명을 도면에 도시된 실시예를 참조하여 설명하였다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명과 균등한 범위에 속하는 다양한 변형예 또는 다른 실시예가 가능하다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호범위는 이어지는 특허청구범위에 의해 정해져야 할 것이다.
110 : 배기가스 냉각부 111 : 열교환 배관
120 : 흡수액 제조부 121 : 청수조절밸브
122 : NH3저장소 123 : 암모니아수탱크
124 : pH센서 125 : 암모니아수 공급펌프
130 : 흡수타워 131 : CO2 제거부
132 : NOX 흡수부 133 : EGE
140 : 1차 재생단 141 : 저장탱크
142 : 혼합탱크 143 : 1차 필터
150 : 2차 재생단 151 : 1차 흡수액 저장탱크
152 : 2차 필터 153 : 2차 흡수액 저장탱크
154 : 암모니아수 순환펌프 160 : 증기 생성부
161 : 보조보일러 162 : 보일러수 순환수펌프
163 : 케스케이드탱크 164 : 공급펌프
165 : 조절밸브
120 : 흡수액 제조부 121 : 청수조절밸브
122 : NH3저장소 123 : 암모니아수탱크
124 : pH센서 125 : 암모니아수 공급펌프
130 : 흡수타워 131 : CO2 제거부
132 : NOX 흡수부 133 : EGE
140 : 1차 재생단 141 : 저장탱크
142 : 혼합탱크 143 : 1차 필터
150 : 2차 재생단 151 : 1차 흡수액 저장탱크
152 : 2차 필터 153 : 2차 흡수액 저장탱크
154 : 암모니아수 순환펌프 160 : 증기 생성부
161 : 보조보일러 162 : 보일러수 순환수펌프
163 : 케스케이드탱크 164 : 공급펌프
165 : 조절밸브
Claims (18)
- 선박 엔진으로부터 배출되는 배기가스를 냉각하는 배기가스 냉각부;
고농도 CO2 흡수액을 제조하여 공급하는 흡수액 제조부;
상기 배기가스 냉각부에 의해 냉각된 배기가스와 상기 흡수액 제조부로부터의 흡수액을 반응시켜 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거하는 CO2 제거부가 형성된, 흡수타워; 및
상기 흡수타워로부터 배출된 암모늄염 수용액을 2가 금속수산화물 수용액과 반응시켜 흡수액을 1차로 재생하는 1차 재생단과, 상기 1차 재생단으로부터의 미반응 암모늄염 수용액에 2가 금속수산화물 수용액을 추가 반응시켜 고농도 흡수액을 2차로 재생하고 상기 흡수타워로 순환 공급하여 흡수액으로 재사용하도록 하는 2차 재생단으로 이루어진, 흡수액 재생부;를 포함하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 선박 엔진은 LNG 또는 저유황유를 연료로 사용하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 배기가스 냉각부는, 배기가스 배출관을 감싸는 열교환 배관으로 선내 냉각시스템으로부터 제공되는 청수를 순환시켜 배기가스를 27℃ 내지 33℃의 온도로 냉각하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 흡수액 재생부는,
상기 2가 금속수산화물 수용액을 저장하는 저장탱크;
상기 흡수타워로부터 배출된 암모늄염 수용액과 상기 저장탱크로부터의 2가 금속수산화물 수용액을 교반기에 의해 교반하여 NH3(g)와 탄산염을 생성하는 혼합탱크와, 상기 혼합탱크로부터 용액 및 침전물을 흡입하여 탄산염을 분리하는 1차 필터로 구성되는, 상기 1차 재생단; 및
상기 1차 필터에 의해 분리된 암모니아수 또는 미반응 암모늄염 수용액을 저장하고, 상기 저장탱크로부터의 2가 금속수산화물 수용액과 미반응 암모늄염 수용액을 재반응시키는 1차 흡수액 저장탱크와, 상기 1차 흡수액 저장탱크로부터 용액 및 침전물을 흡입하여 탄산염과 고농도 암모니아수를 분리하는 2차 필터와, 상기 2차 필터에 의해 분리되는 고농도 암모니아수를 저장하는 2차 흡수액 저장탱크로 구성되는, 상기 2차 재생단;을 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 4 항에 있어서,
상기 1차 흡수액 저장탱크의 저장용량은, 흡수액 순환라인을 따라 상기 흡수타워와 상기 흡수액 재생부를 순환하는 흡수액 용량의 3배 이상인 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 4 항에 있어서,
상기 1차 흡수액 저장탱크는 상기 저장탱크로부터의 2가 금속수산화물 수용액과, 상기 1차 필터에 의해 분리된 암모니아수 또는 미반응 암모늄염 수용액을 교반하여 반응시키는 교반기와, 상기 교반기에 의한 반응 정도를 계측하는 pH센서를 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 4 항에 있어서,
상기 저장탱크에 저장된 2가 금속수산화물 수용액은, 청수와, CaO 또는 MgO를 반응시켜 생성된 Ca(OH)2 또는 Mg(OH)2인 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 4 항에 있어서,
상기 2차 필터에 의해 분리된 암모니아수 또는 청수를 상기 2차 흡수액 저장탱크로 공급하거나, 총순환 청수 대비 상기 혼합탱크에 의해 추가 생성된 잉여 청수를 청수탱크에 저장하여 상기 저장탱크에서의 2가 금속수산화물 수용액 생성시 재활용하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 흡수타워는, 상기 선박 엔진으로부터 배출되는 배기가스의 NOX를 흡수하여 제거하는 NOX 흡수부를 더 포함하고,
상기 CO2 제거부는 상기 NOX가 제거되고 상기 배기가스 냉각부에 의해 냉각된 배기가스와 상기 흡수액 제조부로부터의 흡수액을 반응시켜 CO2를 암모늄염 수용액으로 전환하여 CO2를 제거하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 9 항에 있어서,
상기 흡수액 재생부는 NH3를 재생하여서 상기 흡수타워로 회귀시켜 흡수액으로 재사용하도록 하고,
상기 NOX 흡수부는 상기 흡수액 재생부로부터 공급되는 NH3로 NOX를 흡수하거나, 요소수를 사용하여 NOX를 흡수하여 제거하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 4 항에 있어서,
상기 흡수액 제조부는,
청수를 저장하는 청수탱크;
상기 청수탱크로부터의 청수 공급량을 조절하는 청수조절밸브;
고압의 NH3를 저장하는 NH3저장소;
상기 청수조절밸브에 의해 공급되는 청수에 상기 NH3저장소로부터 공급되는 NH3를 분사하여 흡수액인 고농도 암모니아수를 제조하여 저장하는 암모니아수탱크;
상기 암모니아수탱크 내의 암모니아수 농도를 측정하는 pH센서; 및
상기 암모니아수탱크로부터 상기 2차 흡수액 저장탱크로 암모니아수를 공급하는 암모니아수 공급펌프;를 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 11 항에 있어서,
상기 2차 흡수액 저장탱크로부터 상기 흡수타워로 암모니아수를 순환시키는 암모니아수 순환펌프를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 11 항에 있어서,
상기 암모니아수탱크 내에 일정압력의 압축공기를 주입하여 NH3의 증발손실을 방지하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 CO2 제거부는,
상기 흡수액 재생부로부터 공급되는 흡수액을 하방으로 분사하는 암모니아수 분사노즐;
CO2와 흡수액인 암모니아수와 접촉시켜 CO2를 NH4HCO3(aq)로 전환시키는 충진재;
상기 충진재가 채워진 흡수탑의 구간마다 다단으로 형성되어 CO2제거반응으로 인한 발열을 냉각하는 쿨링재킷;
CO2와 반응하지 않고 외부로 배출되는 NH3를 포집하는 워터 스프레이;
굴곡진 다판 형태로 형성되어 암모니아수를 상기 충진재 방향으로 회귀시키는 미스트 제거판;
암모니아수가 누액되지 않도록 형성된 격벽; 및
상기 격벽으로 둘러싸인 배기가스 유입홀을 커버하는 우산형태의 차단판;을 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 14 항에 있어서,
상기 충진재는 단위 부피당 접촉면적이 크도록 설계된 다단의 증류 칼럼 패킹으로 구성되고,
상기 증류 칼럼 패킹 사이에 용액 재분배기가 형성되는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 9 항에 있어서,
상기 흡수타워는,
상기 NOX 흡수부와 상기 배기가스 냉각부 사이에 형성되어 상기 선박 엔진으로부터의 배기가스의 폐열과 보일러수를 열교환시키는 EGE를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 16 항에 있어서,
상기 EGE에 의해 열교환된 증기와 포화수 형태의 혼합물을 공급받아 증기를 분리하여 증기 소모처로 공급하는 보조보일러와, 상기 보조보일러로부터 상기 EGE로 보일러수를 순환 공급하는 보일러수 순환수펌프와, 상기 증기 소모처로부터 응축된 응축수를 회수하는 케스케이드탱크와, 상기 케스케이드탱크로부터 상기 보조보일러로 보일러수의 양을 조절하여 공급하는 공급펌프 및 조절밸브가 포함된, 증기 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
선박의 온실가스 배출 저감장치. - 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 따른 선박의 온실가스 배출 저감장치를 구비한 선박.
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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