KR102259902B1 - Impeller rotation type scrubber for removing NOx and SOx simultaneously - Google Patents

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Abstract

본 발명은 유입되는 배기가스의 유속이 낮더라도 임펠러를 통해 체류시간을 조절하여 흡수액 접촉시간을 제어할 수 있으며 몸체부에 고전압을 인가하고 이때 발생하는 흡수액을 미세한 액적을 분무하여 배기가스에 포함된 입자상 및 가스상 오염물질을 동시에 제거할 수 있는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버에 관한 것이다.The present invention can control the absorption liquid contact time by adjusting the residence time through the impeller even if the flow rate of the incoming exhaust gas is low, and by applying a high voltage to the body part and spraying fine droplets of the absorbed liquid generated at this time, it is contained in the exhaust gas. It relates to an impeller rotary scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx capable of simultaneously removing particulate and gaseous pollutants.

Description

SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버{Impeller rotation type scrubber for removing NOx and SOx simultaneously}Impeller rotation type scrubber for removing NOx and SOx simultaneously}

본 발명은 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유입되는 배기가스의 유속이 낮더라도 임펠러를 통해 체류시간을 조절하여 흡수액 접촉시간을 제어할 수 있으며 몸체부에 고전압을 인가하고 이때 발생하는 흡수액을 미세한 액적을 분무하여 배기가스에 포함된 입자상 및 가스상 오염물질을 동시에 제거할 수 있는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버에 관한 것이다.The present invention relates to an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx, and more particularly, even if the flow rate of the incoming exhaust gas is low, the absorption liquid contact time can be controlled by adjusting the residence time through the impeller, and the body part It relates to an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx and NOx, which can simultaneously remove particulate and gaseous pollutants contained in exhaust gas by applying a high voltage and spraying fine droplets of the absorbed liquid generated at this time.

화력발전소나 폐기물 소각 시 배출되는 가스에는 분진, 질소산화물, 황산화물 등 각종 대기오염물질이 포함되어 있으며, 이들 중 특히 입경이 작은 미세분진은 인체에 유입되어 호흡기 질환을 유발시킬 뿐만 아니라 식물의 성장을 억제하는 등 환경에 유해한 영향을 미친다.Gas emitted from thermal power plants or waste incineration contains various air pollutants such as dust, nitrogen oxides, and sulfur oxides. Among them, fine dust with a small particle size enters the human body and not only causes respiratory diseases, but also causes plant growth. have a detrimental effect on the environment, such as

이러한 대기오염물질 중 특히 유해한 것으로 알려져 있는 지름이 2.5 ㎛보다 작은 미세먼지(PM2.5)를 관리하기 위하여, 미환경보호국(EPA)과 유럽연합(EU)은 2013년, 우리나라는 2015년부터 법을 개정하여 이들 물질에 대한 환경 규제를 강화 실시하고 있는 상황이다.In order to manage fine dust (PM2.5) with a diameter smaller than 2.5 μm, which is known to be particularly harmful among these air pollutants, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the European Union (EU) have was revised to strengthen environmental regulations on these substances.

한편, 중력집진, 관성력 집진, 여과집진, 세정집진, 전기집진 기술들은 일반적으로 알려져 있는 집진 기술이다. 중력집진기술은 입자가 갖는 중력을 이용하여 공기가 이동하면서 자연적으로 입자를 침전시키는 기술이고, 관성력 집진 기술은 기체의 흐름 방향을 급변시켜 전환점 부분에서 관성에 의하여 먼지를 집진하는 원리를 이용한 기술로서, 비교적 큰 입자의 제거에는 효과적이지만 미세한 입자는 거의 제거할 수 없다.On the other hand, gravity dust collection, inertial force dust collection, filter dust collection, cleaning dust collection, and electric dust collection techniques are generally known dust collection techniques. Gravity dust collection technology uses the gravity of particles to naturally precipitate particles as air moves, and inertial force dust collection technology uses the principle of collecting dust by inertia at the turning point by rapidly changing the flow direction of gas. , it is effective for the removal of relatively large particles, but hardly removes fine particles.

이에 반해, 미세한 공극을 갖는 필터에 가스를 통과시켜 입자를 제거하는 여과기술과 전기를 공급하여 먼지에 하전을 부여하여 제거하는 전기집진 기술은 비교적 집진효율이 높은 것으로 알려져 있다. 그러나 여과기술의 경우에는 입자가 미세한 공극을 막기 때문에 배출가스의 처리량이 급격히 저하되며, 이로 인한 필터의 빈번한 교체는 배기가스처리비용 증가로 직결된다.On the other hand, the filtration technology of removing particles by passing gas through a filter having fine pores and the electrostatic precipitation technology of removing particles by supplying electricity to the dust are known to have relatively high dust collection efficiency. However, in the case of filtration technology, the amount of exhaust gas is rapidly reduced because the particles block fine pores, and frequent replacement of the filter is directly related to an increase in exhaust gas treatment cost.

또 전기집진 기술 중 건식방법은 입자 하전, 입자의 집진극 부착, 집진극에 부착된 입자의 탈착, 집진극에 쌓인 입자 제거의 순으로 집진 과정이 진행되지만, 불안정한 코로나 방전, 입자의 전기적 특성인 전기비저항(Particles resistivity)에 따라 재비산, 역코로나(Back corona) 등이 발생하여 집진효율이 떨어지는 문제점이 있고, 전극에 부착된 입자를 물로 씻어내는 습식전기집진방법(Wet electrostatic precipitator)은 다량의 물 사용, 집진극의 불균일한 수막 형성, 부식은 큰 문제점으로 지적되고 있다.In addition, among the electrostatic precipitation technologies, the dry method proceeds in the order of particle charging, particle attachment to the dust collecting pole, desorption of particles attached to the dust collecting pole, and removing particles accumulated on the dust collecting pole. There is a problem that dust collection efficiency is lowered due to the occurrence of re-scattering and back corona depending on the particle resistivity, and the wet electrostatic precipitator, which washes the particles attached to the electrode with water, is Water use, non-uniform water film formation on the dust collecting pole, and corrosion are pointed out as major problems.

또한, 사이클론 형태의 입자제거 장치는 내부 선회유동을 형성할 수 있는 도입되는 배기가스의 최소 선선도를 요구함에 따라 공정 적용시 제약조건이 있다. 따라서 상기와 같은 대기오염물질, 특히 입자가 작은 물질을 효과적으로 제거하고 나아가 각종 가스상 오염물질을 함께 제거하여 강화된 대기환경기준을 달성하기 위해서는 경제적이면서도 높은 제거 효율을 갖는 새로운 집진 장치의 개발이 절실히 필요한 상황이다.In addition, since the cyclone type particle removal device requires a minimum linearity of the exhaust gas to be introduced that can form an internal swirling flow, there is a constraint when applying the process. Therefore, in order to effectively remove the above-mentioned air pollutants, especially substances with small particles, and furthermore, to achieve enhanced air environment standards by removing various gaseous pollutants together, it is urgently necessary to develop a new dust collector that is economical and has high removal efficiency. situation.

대한민국 등록특허공보 제1918549호Republic of Korea Patent Publication No. 1918549 대한민국 등록특허공보 제1892256호Republic of Korea Patent Publication No. 1892256 대한민국 등록특허공보 제1951185호Republic of Korea Patent Publication No. 1951185 대한민국 등록특허공보 제1971917호Republic of Korea Patent Publication No. 1971917 대한민국 등록특허공보 제1953743호Republic of Korea Patent Publication No. 1953743 대한민국 등록특허공보 제1995742호Republic of Korea Patent Publication No.1995742 대한민국 등록특허공보 제1995733호Republic of Korea Patent Publication No.1995733 대한민국 등록특허공보 제1965189호Republic of Korea Patent Publication No. 1965189

본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 배기가스 등에 포함된 입자상 물질과 각종 가스상 오염물질을 동시에 효과적으로 제거할 수 있는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버를 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention has been devised to solve the above problems, and it is to provide an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx, which can effectively remove particulate matter and various gaseous pollutants contained in exhaust gas, etc. at the same time do.

또한 본 발명에서는 운전이 용이하면서도 구조가 간단하고, 게다가 2차 오염물질의 발생량을 저감할 수 있는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버를 제공하는 것을 목적으로 한다.Another object of the present invention is to provide an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx, which is easy to operate and has a simple structure, and can also reduce the amount of secondary pollutants generated.

상기 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버는, 입자상 및 가스상 오염물질 중 어느 하나 이상의 오염물질을 함유하는 배기가스를 유도하는 배기가스 유입구(110)가 상부 중앙부에 도출 형성된 원형관(120) 측면의 외면에 구비되며, 상기 가스상 오염물질과 반응하기 위한 제1흡수액을 분사하는 고압분사노즐(130)이 상기 원형관의 상부 중앙에 형성된 상부 몸체부(100); 상기 상부 몸체부와 연통되는 원형관 형태의 중앙 몸체부(200); 및 상기 중앙 몸체부와 연통되는 상관하협의 하부 몸체부(300);를 포함하며, 상기 하부 몸체부의 중심에 하방 형성된 배기가스 유도구를 가지며 라운드되어 상기 하부 몸체부의 측면으로 배기가스를 외부로 배출시키는 배기가스 배출구(310); 및 상기 하부 몸체부의 하부에 액체배출구(320);을 포함하는 것을 특징으로 한다.In the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction of the present invention for solving the above problems, the exhaust gas inlet 110 for inducing exhaust gas containing any one or more pollutants of particulate and gaseous pollutants is located in the upper central part The upper body portion 100 is provided on the outer surface of the side surface of the circular tube 120 drawn out and has a high-pressure injection nozzle 130 for spraying the first absorption liquid to react with the gaseous pollutants formed in the upper center of the circular tube 100) ; a central body 200 in the form of a circular tube communicating with the upper body; and a lower body portion 300 of a lower correlative slant communicating with the central body portion, having an exhaust gas induction port formed below the center of the lower body portion and being rounded to discharge the exhaust gas to the side of the lower body portion to the outside. The exhaust gas outlet 310 to make; and a liquid outlet 320 at the lower portion of the lower body portion.

또한 상기 중앙 몸체부의 측면에 결합된 원판형상이며, 상기 원판형상의 반지름이 상기 중앙 몸체부의 반지름보다 작게 형성된 호가 1개 이상 형성된 분배판(210);을 포함할 수 있다.In addition, the distribution plate 210 having a disk shape coupled to the side surface of the central body portion and having one or more arcs formed in a radius of the disk shape smaller than the radius of the central body portion; may include.

또한 상기 분배판의 하부에 형성된 모터(220); 상기 모터의 구동축에서 연장 형성된 회전축(221); 상기 회전축에 복수로 형성된 임펠러(222);를 포함할 수 있다.In addition, a motor 220 formed under the distribution plate; a rotating shaft 221 extending from the driving shaft of the motor; It may include a; impellers 222 formed in plurality on the rotation shaft.

또한, 제2흡수액을 분사하기 위하여 상기 상부 몸체부(100)의 외주연부에 구비된 1개 이상의 제2흡수액 주입용 배관(140); 상기 스크러버와 연결된 '+' 리드선; 및 상기 제2흡수액 주입용 배관(140)과 연결된 '-'리드선을 포함할 수 있다.In addition, at least one second absorption liquid injection pipe 140 provided on the outer periphery of the upper body portion 100 to spray the second absorption liquid; a '+' lead wire connected to the scrubber; and a '-' lead wire connected to the second absorption liquid injection pipe 140 .

또한, 상기 회전축의 타단과 연결된 베어링(223); 상기 베어링을 공간상에 고정하기 위한 지지체(224);을 포함할 수 있다.In addition, the bearing 223 connected to the other end of the rotation shaft; It may include a; support 224 for fixing the bearing in the space.

또한, 상기 중간 몸체부(200)와 연통되는 상기 하부 몸체부(300)는 상기 중간 몸체부외측면의 수직방향에서 중심축 방향으로 소정의 하부각도(α)를 이루면서 상관하협의 형상을 구성할 수 있다.In addition, the lower body part 300 communicating with the middle body part 200 may form a shape of a correlative constriction while forming a predetermined lower angle α in the central axis direction from the vertical direction of the outer surface of the middle body part. have.

또한, 상기 제2흡수액 주입용 배관(140)을 연결하는 메인와이어(240);을 포함할 수 있다. In addition, the main wire 240 for connecting the second absorption liquid injection pipe 140; may include.

또한, 상기 배기가스 유입구를 통해 유입되는 배기가스의 선속도는 선회류를 형성할 수 없는 선속도일 수 있다.In addition, the linear velocity of the exhaust gas introduced through the exhaust gas inlet may be a linear velocity at which a swirling flow cannot be formed.

또한, 상기 주입용 배관은 정전분무를 발생시킬 수 있도록 상기 중앙 몸체부 및 상기 하부 몸체부와 일정 간격을 유지하면서 형성될 수 있다.In addition, the injection pipe may be formed while maintaining a predetermined distance from the central body portion and the lower body portion to generate electrostatic spraying.

또한, 상기 임펠러는 상기 주입용 배관과 일정한 간격을 갖도록 형성될 수 있다.In addition, the impeller may be formed to have a predetermined interval with the injection pipe.

또한, 상기 제1흡수액과 제2흡수액은 상기 배기가스에 포함된 황산화물 및 질소산화물을 흡수하기 위하여 소정 비율로 분배 투입될 수 있다.In addition, the first absorption liquid and the second absorption liquid may be distributed in a predetermined ratio to absorb sulfur oxides and nitrogen oxides contained in the exhaust gas.

또한, 상기 원형관의 직경은 상기 배기가스 배출구의 직경보다 클 수 있다.In addition, the diameter of the circular tube may be greater than the diameter of the exhaust gas outlet.

또한, 상기 액체배출구의 직경은 상기 배기가스 배출구의 직경보다 클 수 있다.In addition, the diameter of the liquid outlet may be greater than the diameter of the exhaust gas outlet.

또한, 상기 원형관의 직경은 상기 액체배출구의 직경보다 클 수 있다.In addition, the diameter of the circular tube may be greater than the diameter of the liquid outlet.

또한, 상기 액체배출구는 수처리탱크와 연결되며 상기 수처리탱크는 상기 흡수액을 분리하기 위한 제1드레인; 및 입자상 잔류물을 제거하기 위한 서지 펌프;를 포함할 수 있다.In addition, the liquid outlet is connected to the water treatment tank, the water treatment tank includes a first drain for separating the absorption liquid; and a surge pump for removing particulate residues.

또한, 상기 배기가스 배출구 후단에는 가스분석기; 연결되며, 상기 배기가스의 가스조성에 따라 상기 배기가스의 유량, 상기 제1흡수제 및 상기 제2흡수제의 공급량을 조절할 수 있다.In addition, a gas analyzer at the rear end of the exhaust gas outlet; connected, and the flow rate of the exhaust gas and supply amounts of the first absorbent and the second absorbent may be adjusted according to the gas composition of the exhaust gas.

또한, 상기 고압분사노즐의 중심축을 기준으로 분사각도(β)은 0도 초과 180도 미만일 수 있다.In addition, the injection angle β with respect to the central axis of the high-pressure injection nozzle may be greater than 0 degrees and less than 180 degrees.

또한, 상기 고압분사노즐의 상기 원형관 내부의 끝단은 상기 배기가스 유입구의 하단에 위치할 수 있다.In addition, the inner end of the circular tube of the high-pressure injection nozzle may be located at the lower end of the exhaust gas inlet.

또한, 상기 원형관, 상기 배기가스 배출구 입구(311) 및 상기 액체배출구는 모두 동축상에 형성될 수 있다.In addition, the circular tube, the exhaust gas outlet inlet 311 and the liquid outlet may all be formed on the same axis.

본 발명의 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버에 의하면, 고전압을 인가하여 미세한 액적을 발생시키고 이러한 미세 액적과 배기가스를 접촉시키기 때문에, 입경이 작은 입자상 오염물질과 함께 각종 가스상 오염물질의 제거효율을 향상시킬 수 있다는 장점이 있다.According to the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction of the present invention, fine droplets are generated by applying a high voltage and the fine droplets are brought into contact with the exhaust gas, so that various gaseous pollutants with small particle diameter There is an advantage that the removal efficiency can be improved.

또한 본 발명의 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버는 미세한 액적을 발생시킬 수 있기 때문에 폐액체 발생량을 최소화할 수 있어 2차 처리비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다.In addition, the rotary impeller scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction of the present invention has the advantage of being able to minimize the amount of waste liquid generated because it can generate fine droplets, thereby reducing the secondary treatment cost.

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버를 상부에서 바라본 도면이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 수직 단면도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 중앙 몸체부의 분배콘을 포함하는 수평 단면도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 중앙 몸체부의 분배콘이 없는 수평 단면도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 하부 몸체부의 모터를 포함하는 수평 단면도이다.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 하부 몸체부의 모터가 없는 수평 단면도이다.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 내부 사시도이다.
1 is a schematic diagram of an impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to a first embodiment of the present invention.
2 is a view from the top of the impeller rotating scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.
3 is a vertical cross-sectional view of an impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to a first embodiment of the present invention.
4 is a horizontal cross-sectional view including a distribution cone of the central body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.
5 is a horizontal cross-sectional view without a distribution cone of the central body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.
6 is a horizontal cross-sectional view including a motor of the lower body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.
7 is a horizontal cross-sectional view without a motor of the lower body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.
8 is an internal perspective view of an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx according to a first embodiment of the present invention.

이하, 본 발명에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 본 발명의 명세서에서 입자상 오염물질은 수 ㎛ 이상의 크기를 갖는 입자상으로 존재하는 물질을 의미하고, 가스상 오염물질은 악취유발물질, 질소산화물, 황산화물 등 인체나 생태계에 악영향을 줄 수 있는 가스상태로 존재하는 오염물질을 의미한다.Hereinafter, an impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In the specification of the present invention, particulate pollutants refer to substances that exist in the form of particles having a size of several μm or more, and gaseous pollutants are gaseous substances that can adversely affect the human body or ecosystem, such as odor-causing substances, nitrogen oxides, and sulfur oxides. contaminants present.

본 출원에서 포함한다, 가지다 또는 구비하다 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.In the present application, terms such as include, have, or have are intended to designate that a feature, number, step, component, part, or combination thereof described in the specification exists, and includes one or more other features, number, step, It should be understood that the existence or addition of operations, components, parts or combinations thereof is not precluded in advance.

또한, 다르게 정의되지 않는 한 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.In addition, unless otherwise defined, all terms used herein, including technical or scientific terms, have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which the present invention belongs. Terms such as those defined in a commonly used dictionary should be interpreted as having a meaning consistent with the meaning in the context of the related art, and should not be interpreted in an ideal or excessively formal meaning unless explicitly defined in the present application. does not

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 개략도이다.1 is a schematic diagram of an impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to a first embodiment of the present invention.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버를 상부에서 바라본 도면이다.2 is a view from the top of the impeller rotating scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 수직 단면도이다.3 is a vertical cross-sectional view of an impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to a first embodiment of the present invention.

도 1 내지 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버는, 상부 몸체부(100), 중앙 몸체부(200), 하부 몸체부(300), 스크러버 몸체와 연결된 '+' 리드선 및 제 주입용배관(140)과 연결된 '-' 리드선을 포함하여 이루어진다. 1 to 3, the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention is an upper body portion 100, a central body portion 200, a lower body portion 300, a '+' lead wire connected to the scrubber body and a '-' lead wire connected to the first injection pipe 140 are included.

상기 구성들을 좀 더 구체적으로 설명하면, 상기 하부 몸체부는 아래로 갈수록 점차 단면적이 줄어드는 상광하협 구조의 원뿔모양이며, 중앙 몸체부는 소정의 높이와 내경을 갖는 긴 원통형으로 수직으로 직립하고 있다. 또한 상부 몸체부는 본 발명의 스크러버의 상부 케이싱 역할을 하면서 배기가스가 유입되는 배기가스 유입부 및 제1흡수액을 고압 분사하여 상기 배기가스와 혼합되어 배기가스내 질소산화물 및 황산화물을 흡수하기 위한 고압분사노즐을 포함할 수 있다.More specifically, the lower body part has a conical shape of a sang-gwang-ha-kwan structure that gradually decreases in cross-sectional area as it goes down, and the central body part is vertically erected in a long cylindrical shape having a predetermined height and inner diameter. In addition, the upper body part serves as the upper casing of the scrubber of the present invention, and injects the exhaust gas inlet into which the exhaust gas flows and the first absorbent liquid at high pressure to mix with the exhaust gas and absorb nitrogen oxides and sulfur oxides in the exhaust gas. It may include a spray nozzle.

상부 몸체부의 소정 위치에는 입자상 오염물질과 가스상 오염물질 중 어느 하나 이상의 오염물질을 함유하는 배기가스를 유도하기 위한 배기가스 유입구(110)가 구비되고, 하부 몸체부의 바닥에는 유입된 배기가스로부터 제거된 각종 오염물질과 분사한 액체를 배출하기 위한 액체배출구가 구비된다. 도면에는 도시하지 않았지만 액체배출구에는 개폐를 위한 밸브가 구비될 수 있음은 자명하다.An exhaust gas inlet 110 for inducing exhaust gas containing one or more pollutants of particulate pollutants and gaseous pollutants is provided at a predetermined position of the upper body part, and at the bottom of the lower body part, the exhaust gas is removed from the introduced exhaust gas. A liquid outlet for discharging various contaminants and the sprayed liquid is provided. Although not shown in the drawings, it is obvious that a valve for opening and closing may be provided at the liquid outlet.

상부 몸체부의 천정에는 오염물질을 포함한 배기가스가 유입되기 위한 배기가스 유입구가 형성된 원형관이 중심축에 형성되며 상기 배기가스 유입구는 상기 원형관보다 작은 직경을 갖는다. On the ceiling of the upper body part, a circular tube having an exhaust gas inlet for introducing an exhaust gas containing pollutants is formed on the central axis, and the exhaust gas inlet has a smaller diameter than the circular tube.

여기서, 상기 스크러버 몸체는 플러스(+) 하전이 인가될 수 있도록 전도성 재질로 이루어지고, 첨부한 도면에서는 수평 절단면이 원형인 것으로 도시하고 있으나, 사각형, 오각형, 육각형 등 삼각형을 제외한 다각형도 무방하다.Here, the scrubber body is made of a conductive material so that a positive (+) charge can be applied, and the accompanying drawings show that the horizontal cut surface is circular, but polygons other than triangles such as squares, pentagons, and hexagons are also acceptable.

배기가스 유입구를 통해 유입된 배기가스와 가장 먼저 접촉하는 고압분사노즐은, 노즐배관과 노즐팁으로 이루어져 있다. 구체적으로, 노즐배관은 상기 원형관의 중심축에 형성되어 외부에서 흡수액을 원형관 내부로 고압분사한다. The high-pressure injection nozzle, which first comes into contact with the exhaust gas introduced through the exhaust gas inlet, consists of a nozzle pipe and a nozzle tip. Specifically, the nozzle pipe is formed on the central axis of the circular pipe to inject the absorbent liquid from the outside into the circular pipe at high pressure.

상기 노즐배관의 삽입 위치는 배기가스와 고압분사되는 흡수액의 접촉효율이 높아진다면 그 삽입위치에 제한되지 않는다. 바람직하게는 상기 배기가스 유입구의 하단부에 삽입 위치를 형성할 수 있다. 상기 노즐팁은 상기 제1흡수액을 상기 원형관 전영역에 분사할 수 있다면 다양한 형상을 가질 수 있음은 자명하다. 바람직하게는 분사압력이 1bar 이상일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 5bar 이상일 수 있다. 상기 고압분사노즐은 복수개 형성될 수 있으며, 번들형태로 형성될 수도 있다. The insertion position of the nozzle pipe is not limited to the insertion position as long as the contact efficiency between the exhaust gas and the absorbent liquid injected at high pressure increases. Preferably, an insertion position may be formed at the lower end of the exhaust gas inlet. It is obvious that the nozzle tip may have various shapes as long as the first absorbent liquid can be sprayed over the entire area of the circular tube. Preferably, the injection pressure may be 1 bar or more, and more preferably 5 bar or more. The high-pressure injection nozzle may be formed in plurality or may be formed in a bundle form.

입자상 및 가스상 오염물질 중 어느 하나 이상의 오염물질을 함유하는 배기가스를 유도하는 배기가스 유입구(110) 가 상부 중앙부에 도출 형성된 원형관(120) 측면의 외면에 구비되며, 상기 가스상 오염물질과 반응하기 위한 제1흡수액을 분사하는 고압분사노즐(130)이 상기 원형관의 상부 중앙에 형성된 상부 몸체부(100);An exhaust gas inlet 110 for inducing an exhaust gas containing one or more pollutants of particulate and gaseous pollutants is provided on the outer surface of the side of the circular tube 120 derived from the upper central part, and reacting with the gaseous pollutants an upper body portion 100 having a high-pressure injection nozzle 130 for spraying a first absorption liquid for the upper central portion of the circular tube;

상기 상부 몸체부와 연통되는 원형관 형태의 중앙 몸체부(200);및The central body part 200 in the form of a circular tube communicating with the upper body part; And

상기 중앙 몸체부와 연통되는 상관하협의 하부 몸체부(300);를 포함하며,Including; and the lower body portion 300 of the lower gyrus in communication with the central body portion.

상기 하부 몸체부의 중심에 하방 형성된 배기가스 유도구를 가지며 라운드되어 상기 하부 몸체부의 측면으로 배기가스를 외부로 배출시키는 배기가스 배출구(310); 및 상기 하부 몸체부의 하부에 액체배출구(320);을 포함할 수 있다.an exhaust gas outlet 310 having an exhaust gas guide hole formed downwardly in the center of the lower body part and being rounded to discharge exhaust gas to the outside through a side surface of the lower body part; and a liquid outlet 320 at the lower portion of the lower body portion.

상기 배가스 유입구는 상기 원형관에 직교형태로 결합될 수 있으며, 접선방향으로 결합될 수 있다.The exhaust gas inlet may be coupled to the circular tube in an orthogonal form, and may be coupled in a tangential direction.

도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 중앙 몸체부의 분배콘을 포함하는 수평 단면도이다.4 is a horizontal cross-sectional view including a distribution cone of the central body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 중앙 몸체부의 분배콘이 없는 수평 단면도이다.5 is a horizontal cross-sectional view without a distribution cone of the central body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.

상기 중앙 몸체부의 측면에 결합된 원판형상이며, 상기 원판형상의 반지름이 상기 중앙 몸체부의 반지름보다 작게 형성된 호가 1개 이상 형성된 분배판(210);을 포함할 수 있다.A distribution plate 210 having a disk shape coupled to a side surface of the central body, and having one or more arcs having a radius of the disk shape smaller than the radius of the central body.

상기 분배판은 상부 몸체부를 통해서 투입되는 제1흡수액을 포함하는 배기가스를 상기 중앙 몸체부 및 상기 하부 몸체부의 최외측면으로 유동을 유도하는 기능을 할 수 있다.The distribution plate may serve to induce a flow of the exhaust gas including the first absorption liquid injected through the upper body portion to the outermost side of the central body portion and the lower body portion.

상기 분배판은 상기 배기가스를 균일하게 상기 중앙 몸체부 및 상기 하부 몸체부의 외각으로 유도한다면 그 형태에 제한되지 않는다.The shape of the distribution plate is not limited as long as it uniformly guides the exhaust gas to the outer shells of the central body and the lower body.

상기 분배판은 중심점을 기준으로 방사상으로 분배홈이 형성되어 상기 배기가스에 포함된 제1흡수액이 균일하게 상기 중앙 몸체부의 측면으로 흐르게 할 수 있다.The distribution plate may have distribution grooves formed radially based on a central point so that the first absorption liquid contained in the exhaust gas may uniformly flow to the side surface of the central body portion.

상기 분배홈은 상기 배기가스의 선회유동을 유도할 수 있도록 나선형으로 형성될 수 있다.The distribution groove may be formed in a spiral shape to induce a swirling flow of the exhaust gas.

상기 분배홈의 간격 및 나선형 방향은 투입되는 제1흡수액을 포함하는 배기가스의 조건에 따라 다양하게 설계변경될 수 있음은 자명하다.It is obvious that the spacing and spiral direction of the distribution grooves can be variously changed in design according to the conditions of the exhaust gas including the input first absorption liquid.

상기 분배판은 중심점을 중심으로 콘형상으로 형성될 수 있다.The distribution plate may be formed in a cone shape around a central point.

상기 분배판의 중심점의 상부에는 상부 몸체부에서 투입되는 상기 배기가스를 상기 분배판에 균일하게 분배하도록 콘형태의 분배콘(230)이 추가로 형성될 수 있다. A cone-shaped distribution cone 230 may be additionally formed above the central point of the distribution plate to uniformly distribute the exhaust gas input from the upper body to the distribution plate.

상기 분배콘은 추가로 배기가스 및 이온용액으로부터 모터의 부식을 방지할 수 있는 효과도 있다. The distribution cone also has the effect of preventing corrosion of the motor from the exhaust gas and the ion solution.

상기 분배판의 상면과 상기 상부 몸체부의 하부와 연결되게 원형 띠 형상으로 형성되는 분배띠가 추가로 형성될 수 있다.A distribution band formed in a circular band shape to be connected to the upper surface of the distribution plate and the lower portion of the upper body portion may be additionally formed.

상기 분배띠는 다공성 재질 또는 메쉬(Mesh) 형상일 수 있다.The distribution band may have a porous material or a mesh shape.

도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 하부 몸체부의 모터를 포함하는 수평 단면도이다.6 is a horizontal cross-sectional view including a motor of the lower body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.

도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 하부 몸체부의 모터가 없는 수평 단면도이다.7 is a horizontal cross-sectional view without a motor of the lower body of the impeller rotary scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction according to the first embodiment of the present invention.

상기 분배판의 하부에 형성된 모터(220); 상기 모터의 구동축에서 연장 형성된 회전축(221); 상기 회전축에 복수로 형성된 임펠러(222);를 포함할 수 있다. 상기 모터는 상기 배기가스에 견딜수 있는 내산성 재질일 수 있다.a motor 220 formed under the distribution plate; a rotating shaft 221 extending from the driving shaft of the motor; It may include a; impellers 222 formed in plurality on the rotation shaft. The motor may be made of an acid-resistant material that can withstand the exhaust gas.

상기 분배판에는 마이크로채널(211)이 형성될 수 있다. A microchannel 211 may be formed in the distribution plate.

상기 마이크로채널은 상기 배기가스의 선회 유동을 유도할 수 있도록 나선형으로 형성될 수 있다.The microchannel may be formed in a spiral shape to induce a swirling flow of the exhaust gas.

상기 마이크로채널은 배기가스 선회 유동 기능 및/또는 고압 부분 후 액체의 흐름을 유도하기 위한 구성이다.The microchannel is configured to direct the flow of liquid after the exhaust gas swirl flow function and/or the high pressure part.

상기 회전축은 상기 배기가스에 견딜수 있는 내산성 재질일 수 있다.The rotation shaft may be made of an acid-resistant material that can withstand the exhaust gas.

상기 임펠러는 상기 배기가스에 견딜수 있는 내산성 재질일 수 있다.The impeller may be made of an acid-resistant material that can withstand the exhaust gas.

상기 모터, 회전축, 및 임펠러 중 어느 하나 이상의 재질은 내산성 스테인리스 합금, 표면에 무기물이 코팅된 금속재질일 수 있다.At least one material of the motor, the rotating shaft, and the impeller may be an acid-resistant stainless alloy or a metal material coated with an inorganic material on the surface.

도 8은 본 발명의 제1 실시예에 따른 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버의 내부 사시도이다.8 is an internal perspective view of an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx according to a first embodiment of the present invention.

제2흡수액을 분사하기 위하여 상기 상부 몸체부(100)의 외주연부에 구비된 1개 이상의 제2흡수액 주입용 배관(140); 상기 스크러버와 연결된 '+' 리드선; 및 상기 제2흡수액 주입용 배관(140)과 연결된 '-'리드선을 포함할 수 있다.at least one second absorption liquid injection pipe 140 provided on the outer periphery of the upper body portion 100 to spray the second absorption liquid; a '+' lead wire connected to the scrubber; and a '-' lead wire connected to the second absorption liquid injection pipe 140 .

상기 스크러버와 상기 제2흡수액 주입용 배관에 연결되는 '+'리드선 및 '-'리드선은 반대로 연결될 수 있음은 자명하다.It is obvious that the '+' lead wire and the '-' lead wire connected to the scrubber and the second absorption liquid injection pipe may be connected in reverse.

상기 주입용 배관과 같은 구성을 갖는 흡수액 액체를 공급하면서 고전압을 인가하면, 스크러버의 내측 벽면과 주입용 배관 사이에 미세한 액적이 발생한다. When a high voltage is applied while supplying an absorbent liquid having the same configuration as the injection pipe, minute droplets are generated between the inner wall surface of the scrubber and the injection pipe.

이와 같은 고전압을 이용한 정전분무방식(Electrospray)의 원리를 설명하면, 전도성 액체를 노즐에 통과시키면서 양(+)과 음(-)의 고전압을 인가하면 노즐과 액체속의 이온들이 척력과 인력에 의해 액체표면으로 이동하게 된다. 이때, 쿨롱반발력이 표면장력 이상의 힘이 되면 미세한 액적으로 분사되며, 전극에 걸리는 전압이 작을 경우 액체 곡면에 작용하는 전기력과 양이온들의 반발력이 액체의 표면장력 보다 작기 때문에 액적이 분무되지 않지만, 전압을 증가시키게 되면 액체 곡면에 작용하는 전기력과 양이온들의 반발력이 액체의 표면장력보다 커지게 되면서, 모세관 팁에서 액적이 분무되는 원리이다.To explain the principle of the electrospray method using such a high voltage, when a high voltage of positive (+) and negative (-) is applied while passing a conductive liquid through the nozzle, the ions in the nozzle and the liquid become liquid by repulsive force and attractive force. moves to the surface. At this time, when the Coulomb repulsion force becomes a force greater than the surface tension, it is sprayed into fine droplets, and when the voltage applied to the electrode is small, the electric force and the repulsive force of the positive ions acting on the curved surface of the liquid are smaller than the surface tension of the liquid, so the droplets are not sprayed, but the voltage is not applied. When it is increased, the electric force acting on the curved surface of the liquid and the repulsive force of positive ions become larger than the surface tension of the liquid, and the droplet is sprayed from the capillary tip.

상기 상부 몸체부(100)와 제2흡수액 주입용 배관(140)이 전기적으로 통전되는 것을 방지하기 위한 절연애자(150)가 상기 제2흡수액 주입용 배관 외면에 더 구비될 수 있다.An insulating insulator 150 for preventing the upper body 100 and the second absorbent liquid injection pipe 140 from being electrically energized may be further provided on the outer surface of the second absorbent liquid injection pipe.

상기 절연애자는 비전도성의 물질이면 그 재질에 제한되지 않는다. 바람직하게는 테프론일 수 있다.The insulator is not limited to the material as long as it is a non-conductive material. Preferably, it may be Teflon.

상기 제2흡수액 주입용 배관은 일측은 제2흡수액을 공급하기 위하여 개구되어 있으며 타측은 밀폐되어 있는 긴 원통형으로, 상기 1개 이상의 정전분무관(141)이 둘레 표면에 형성될 수 있다.The pipe for injecting the second absorption liquid has a long cylindrical shape with one side open to supply the second absorption liquid and the other side closed, and the one or more electrostatic spray tubes 141 may be formed on the circumferential surface.

상기 하부 몸체부(300) 내부 측면으로 제2흡수액을 분사하기 위한 정전분무노즐(142)이 상기 정전분무관(141)에 더 구비될 수 있다.An electrostatic spray nozzle 142 for spraying the second absorption liquid toward the inner side surface of the lower body 300 may be further provided in the electrostatic spray tube 141 .

상기 정전분무관은 상기 제2흡수액 주입용 배관에 등간격 또는 소정의 간격을 가지고 일렬로 형성될 수 있다.The electrostatic spray tubes may be formed in a line with equal intervals or predetermined intervals on the second absorption liquid injection pipe.

상기 정전분무관에 결합되는 정전분무노즐의 직경은 제2흡수액의 분사량 및 쇼트가 발생하지 않는 상태에서 하전이 일어날 수 있다면 그 크기에 제한되지 않는다.The diameter of the electrostatic spray nozzle coupled to the electrostatic spray tube is not limited to the size of the injection amount of the second absorption liquid and the size of the electrostatic spray nozzle as long as electric charge can occur in a state in which a short circuit does not occur.

상기 정전분무관은 상기 제2흡수액 주입용 배관의 동축상에 복수개 형성될 수 있다. A plurality of electrostatic spray tubes may be formed on the same axis of the second absorption liquid injection pipe.

상기 제2흡수액 주입용 배관에 동축상에 복수개 형성된 상기 정전분무관은 인접하는 정전분무관과 90도 이상 180도 이하의 각도를 주고 형성될 수 있다.A plurality of the electrostatic spray tubes coaxially formed on the second absorption liquid injection pipe may be formed at an angle of 90 degrees or more and 180 degrees or less to the adjacent electrostatic spray tubes.

바람직하게는 120도 이상 160도 이하의 각도일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 140도 일 수 있다. 상기 각도 범위에서 벗어나면 정전분무 발생 및 분무효과가 저하될 수 있다.Preferably, the angle may be 120 degrees or more and 160 degrees or less, and more preferably 140 degrees. If it is out of the above angle range, electrostatic spray generation and spraying effect may be reduced.

종래 액체 분무 방식을 이용한 스크러버 장치에서는 분무하는 액적이 크기 때문에 입경이 작은 입자를 포집하는 것이 어려울 뿐만 아니라, 과량의 액체를 사용할 수밖에 없어 이로 인한 2차 처리비용이 증가한다는 문제점이 있었다.In the scrubber device using the conventional liquid spray method, it is difficult to collect particles having a small particle size because the sprayed droplets are large, and there is a problem that the secondary treatment cost is increased due to the use of an excessive amount of liquid.

그러나 본 발명에서의 스크러버는 상기와 같은 정전분무방식을 이용하여 액적을 발생시키기 때문에 액적의 직경이 매우 작고, 특히 발생된 액적은 노즐에 가한 극과 같은 극성을 띄며 매우 높은 하전량을 가지고 있어 액적간의 응집현상이 나타나지 않으므로 장시간 초기의 직경을 유지할 수 있어 0.1 ㎛ 이하의 입경을 갖는 미세입자를 포함한 각종 오염물질을 포집하는 것이 가능하다.However, since the scrubber in the present invention generates droplets using the electrostatic spraying method as described above, the diameter of the droplets is very small, and in particular, the generated droplets have the same polarity as the pole applied to the nozzle and have a very high amount of charge. Since the aggregation phenomenon of the liver does not appear, the initial diameter can be maintained for a long time, and it is possible to collect various contaminants including fine particles having a particle diameter of 0.1 μm or less.

한편, 상기 고전압은 정전분무가 가능하며 절연재의 전열이 파괴되는 전압이라면 특별히 제한하지 않지만, 바람직하게는 2-10 kV/cm 일 수 있고, 노즐의 선단부와 하부몸체부의 벽면과의 이격거리는 5~20cm인 것이 바람직하다.On the other hand, the high voltage is not particularly limited as long as electrostatic spraying is possible and the voltage at which the heat of the insulating material is destroyed, but preferably 2-10 kV/cm, and the distance between the front end of the nozzle and the wall surface of the lower body is 5~ It is preferably 20 cm.

상기 회전축의 타단과 연결된 베어링(223); 상기 베어링을 공간상에 고정하기 위한 지지체(224);을 포함할 수 있다.a bearing 223 connected to the other end of the rotating shaft; It may include a; support 224 for fixing the bearing in the space.

상기 지지체는 상기 하부 몸체부의 측면과 1곳 이상 결합될 수 있다.The support may be coupled to a side surface of the lower body at one or more locations.

바람직하게는 상기 베어링을 기준으로 90도 방사상으로 4곳이 상기 하부 몸체부의 측면과 결합될 수 있다.Preferably, four locations may be coupled to the side surface of the lower body in a 90 degree radial direction relative to the bearing.

상기 지지체는 상기 배기가스의 유동을 방해하지 않는다면 그 형태에 제한되지 않음은 자명하다. 바람직하게는 봉형상일 수 있다.It is apparent that the support is not limited in its shape as long as it does not impede the flow of the exhaust gas. Preferably, it may be rod-shaped.

상기 중간 몸체부(200)와 연통되는 상기 하부 몸체부(300)는 상기 중간 몸체부외측면의 수직방향에서 중심축 방향으로 소정의 하부각도(α)를 이루면서 상관하협의 형상을 구성할 수 있다.The lower body part 300 communicating with the middle body part 200 may form a shape of a correlative lower narrowing while forming a predetermined lower angle α in the central axis direction from the vertical direction of the outer surface of the middle body part.

상기 하부각도(α)는 상기 흡수액과 상기 배기가스가 반응하여 생성된 황산칼슘 및/또는 정전분무를 통해 응집된 입자상 물질이 원활히 상기 액체배출구 방향으로 이동한다면 그 각도에 제한되지 않는다. The lower angle α is not limited to the angle as long as calcium sulfate generated by the reaction of the absorption liquid and the exhaust gas and/or particulate matter aggregated through electrostatic spraying smoothly moves in the direction of the liquid outlet.

바람직하게는 상기 하부각도는 0도 초과 90도 미만일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 5도 이상 45도 이하일 수 있고, 매우 바람직하게는 20도 일 수 있다.Preferably, the lower angle may be greater than 0 degrees and less than 90 degrees, more preferably 5 degrees or more and 45 degrees or less, and very preferably 20 degrees.

상기 하부각도를 벗어나면 상기 입자상 물질의 제거가 원활하지 않을 수 있다.If the angle is out of the lower angle, the removal of the particulate matter may not be smooth.

상기 제2흡수액 주입용 배관(140)을 연결하는 메인와이어(240);을 포함할 수 있다.and a main wire 240 connecting the second absorption liquid injection pipe 140 .

상기 메인와이어(240)은 복수의 상기 제2흡수액 주입용 배관의 상기 하부 몸체부 내부의 단부를 연결할 수 있다.The main wire 240 may connect the inner ends of the plurality of second absorption liquid injection pipes inside the lower body portion.

상기 메인와이어는 상기 제2흡수액 주입용 배관을 상기 스크러버 내부에서 견고히 위치할 수 있도록 기능을 한다.The main wire functions to firmly position the pipe for injecting the second absorbent liquid inside the scrubber.

상기 메인와이어는 복수의 상기 제2흡수액 주입용 배관을 연결함으로써 원형, 타원형, 다각형 형태를 가질 수 있다. The main wire may have a circular, oval, or polygonal shape by connecting a plurality of pipes for injecting the second absorbent liquid.

상기 메인와이어 내부에는 원형 또는 다각형으로 이루어진 3개 이상의 보조와이어가 더 구비될 수 있다.Three or more auxiliary wires made of a circular or polygonal shape may be further provided inside the main wire.

상기 보조와이어는, 1개의 원형 보조와이어를 중심으로 3개 이상의 보조와이어가 방사상 형태로 배치될 수 있다.The auxiliary wire, three or more auxiliary wires may be arranged in a radial form around one circular auxiliary wire.

상기 메인와이어에는 액체배출구를 향하는 1개 이상의 전극유도봉이 더 구비될 수 있다.The main wire may be further provided with one or more electrode guide rods facing the liquid outlet.

추가적으로 메인와이어에는 방전 효율이 극대화될 수 있도록 전극 유도봉이 부착되며 상기 전극 유도봉은 소정길이의 핀 형상이며, 상기 액체배출구를 향하도록 메인와이어에 복수개가 소정 간격으로 서로 이격되어 배치된다.Additionally, an electrode guide rod is attached to the main wire so that discharge efficiency can be maximized, and the electrode guide rod has a pin shape of a predetermined length, and a plurality of the electrode guide rods are arranged spaced apart from each other at a predetermined interval so as to face the liquid outlet.

상기 메인와이어는 전압을 인가해주는 기능을 가지며, 기존에 외부로 노출되어 있던 각각의 물 배관에 전압을 인가해주던 형식에서 벗어나서, 외부로 노출된 물 배관 중 1개의 물 배관에만 전압을 인가해주고, 나머지 물 배관의 전압 인가는 내부에 형성된 메인와이어에 의해 전압이 인가되는 방식으로 형성될 수 있다. The main wire has a function of applying a voltage, and deviates from the form of applying a voltage to each water pipe exposed to the outside, and applies a voltage to only one water pipe among the water pipes exposed to the outside, Voltage application of the remaining water pipe may be formed in such a way that a voltage is applied by the main wire formed therein.

상기 메인와이어는 전기전도성을 띄는 재질로 구성될 수 있다.The main wire may be made of an electrically conductive material.

상기 배기가스 유입구를 통해 유입되는 배기가스의 선속도는 선회류를 형성할 수 없는 선속도일 수 있다.The linear velocity of the exhaust gas introduced through the exhaust gas inlet may be a linear velocity at which a swirling flow cannot be formed.

상기 스크러버가 배기가스 제거 공정에 결합되기 위해서는 상기 스크러버 내부에서 상기 배기가스가 선회유동을 형성하여 상기 배기가스에 포함된 입자상 오염물질, 황산화물, 질소산화물을 제거할 수 있는 최소한의 체류시간을 확보하여야 한다. In order for the scrubber to be coupled to the exhaust gas removal process, the exhaust gas forms a swirling flow inside the scrubber to remove particulate pollutants, sulfur oxides, and nitrogen oxides contained in the exhaust gas. Secure a minimum residence time shall.

일반적으로 사이클론 형태의 오염물질 처리 기구는 선회유동을 형성하기 위해서는 배기가스의 유입구에 최소 선속도를 요구한다. 일반적으로 10m/sec이상의 선속도로 배기가스가 사이클론에 유입되어야 선회유동을 통한 체류시간을 확보할 수 있다. In general, a cyclone type pollutant treatment mechanism requires a minimum linear velocity at the inlet of the exhaust gas to form a swirling flow. In general, when exhaust gas flows into the cyclone at a linear speed of 10 m/sec or more, the residence time through the swirl flow can be secured.

그러나 배기가스의 유량에 따라 사이클론 형태의 입자, 황산화물, 질소산화물 제거를 위한 체류시간을 확보하는 것은 제한조건이 많이 존재한다. However, depending on the flow rate of the exhaust gas, there are many limiting conditions in securing a residence time for removing cyclone-type particles, sulfur oxides, and nitrogen oxides.

따라서, 본 발명의 스크러버와 같이 내부에 임펠러를 통한 강제 회전을 통해 배기가스의 체류시간을 제어할 수 있다. Therefore, it is possible to control the residence time of the exhaust gas through the forced rotation through the impeller inside, like the scrubber of the present invention.

이를 위한 배기가스의 선속도는 2m/sec이어도 가능하다.The linear velocity of the exhaust gas for this purpose may be 2 m/sec.

상기 주입용 배관은 정전분무를 발생시킬 수 있도록 상기 중앙 몸체부 및 상기 하부 몸체부와 일정 간격을 유지하면서 형성될 수 있다.The injection pipe may be formed while maintaining a predetermined distance from the central body portion and the lower body portion to generate electrostatic spraying.

상기 임펠러는 상기 주입용 배관과 일정한 간격을 갖도록 형성될 수 있다.The impeller may be formed to have a predetermined interval with the injection pipe.

상기 제1흡수액과 제2흡수액은 상기 배기가스에 포함된 황산화물 및 질소산화물을 흡수하기 위하여 소정 비율로 분배 투입될 수 있다.The first absorption liquid and the second absorption liquid may be distributed in a predetermined ratio to absorb sulfur oxides and nitrogen oxides contained in the exhaust gas.

상기 원형관의 직경은 상기 배기가스 배출구의 직경보다 클 수 있다.The diameter of the circular tube may be greater than the diameter of the exhaust gas outlet.

상기 액체배출구의 직경은 상기 배기가스 배출구의 직경보다 클 수 있다.A diameter of the liquid outlet may be greater than a diameter of the exhaust gas outlet.

상기 원형관의 직경은 상기 액체배출구의 직경보다 클 수 있다.The diameter of the circular tube may be greater than the diameter of the liquid outlet.

상기 액체배출구는 수처리탱크와 연결되며 The liquid outlet is connected to the water treatment tank and

상기 수처리탱크는 상기 흡수액을 분리하기 위한 제1드레인; 및 입자상 잔류물을 제거하기 위한 서지 펌프;를 포함할 수 있다.The water treatment tank may include a first drain for separating the absorption liquid; and a surge pump for removing particulate residues.

상기 배기가스 배출구 후단에는 가스분석기; 연결되며, 상기 배기가스의 가스조성에 따라 상기 배기가스의 유량, 상기 제1흡수제 및 상기 제2흡수제의 공급량을 조절할 수 있다. 흡수액은 Ca(OH)2, Fe2+ EDTA 일 수 있다.a gas analyzer at the rear end of the exhaust gas outlet; connected, and the flow rate of the exhaust gas and supply amounts of the first absorbent and the second absorbent may be adjusted according to the gas composition of the exhaust gas. The absorption liquid may be Ca(OH)2, Fe 2+ EDTA.

상기 고압분사노즐의 중심축을 기준으로 분사각도(β)은 0도 초과 180도 미만일 수 있다.The injection angle β with respect to the central axis of the high-pressure injection nozzle may be greater than 0 degrees and less than 180 degrees.

상기 분사각도는 0도 초과 180도 미만일 수 있다. 바람직하게는 90도 이상 140도 이하일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 100도 이상 120도 이하일 수 있다. 매우 바람직하게는 112도 일 수 있다.The injection angle may be greater than 0 degrees and less than 180 degrees. Preferably, it may be 90 degrees or more and 140 degrees or less, and more preferably 100 degrees or more and 120 degrees or less. Very preferably, it may be 112 degrees.

상기 분사각도를 벗어나면 배기가스와 상기 제1흡수액의 접촉효율이 낮아질 수 있다.If the injection angle is out of the range, the contact efficiency between the exhaust gas and the first absorption liquid may be lowered.

상기 고압분사노즐의 상기 원형관 내부의 끝단은 상기 배기가스 유입구의 하단에 위치할 수 있다.The inner end of the circular tube of the high-pressure injection nozzle may be located at a lower end of the exhaust gas inlet.

상기 원형관, 상기 배기가스 배출구 입구(311) 및 상기 액체배출구는 모두 동축상에 형성될 수 있다.The circular tube, the exhaust gas outlet inlet 311 and the liquid outlet may all be formed on the same axis.

이상으로 본 발명 내용의 특정한 부분을 상세히 기술하였는바, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게, 이러한 구체적 기술은 단지 바람직한 실시양태일 뿐이며, 이에 의해 본 발명의 범위가 제한되는 것은 아니며, 본 발명의 범주 및 기술사상 범위 내에서 다양한 변경 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속하는 것도 당연하다.As described above in detail a specific part of the content of the present invention, to those of ordinary skill in the art, these specific descriptions are only preferred embodiments, and the scope of the present invention is not limited thereby, and the scope of the present invention is not limited thereto. It is obvious to those skilled in the art that various changes and modifications can be made within the scope and spirit of the present invention, and it is natural that such variations and modifications fall within the scope of the appended claims.

100: 상부 몸체부
110: 배기가스 유입부
120: 원형관
130: 고압분사노즐
140: 주입용배관
141: 정전분무관
142: 정전분무노즐
150: 절연애자
200: 중앙 몸체부
210: 분배판
211: 마이크로채널
220: 모터
221: 회전축
222: 임펠러
223: 베어링
224: 지지체
230: 분배콘
240: 메인와이어
300: 하부 몸체부
310: 배기가스 배출구
311: 배기가스 배출구 입구
320: 액체배출구
100: upper body part
110: exhaust gas inlet
120: round tube
130: high pressure injection nozzle
140: injection pipe
141: electrostatic spray tube
142: electrostatic spray nozzle
150: insulator
200: central body portion
210: distribution plate
211: microchannel
220: motor
221: rotation shaft
222: impeller
223: bearing
224: support
230: distribution cone
240: main wire
300: lower body portion
310: exhaust gas outlet
311: exhaust gas outlet inlet
320: liquid outlet

Claims (19)

입자상 및 가스상 오염물질 중 어느 하나 이상의 오염물질을 함유하는 배기가스를 유도하는 배기가스 유입구(110)가 상부 중앙부에 돌출 형성된 원형관(120)
측면의 외면에 구비되며, 상기 가스상 오염물질과 반응하기 위한 제1흡수액을 분사하는 고압분사노즐(130)이 상기 원형관의 상부 중앙에 형성된 상부 몸체부(100);
상기 상부 몸체부와 연통되는 원형관 형태의 중앙 몸체부(200);및
상기 중앙 몸체부와 연통되는 상관하협의 하부 몸체부(300);를 포함하며,
상기 하부 몸체부의 중심에 하방 형성된 배기가스 유도구를 가지며 라운드되어 상기 하부 몸체부의 측면으로 배기가스를 외부로 배출시키는 배기가스 배출구(310); 및 상기 하부 몸체부의 하부에 액체배출구(320);을 포함하며,
상기 중앙 몸체부의 측면에 결합된 원판형상이며,
상기 원판형상의 반지름이 상기 중앙 몸체부의 반지름보다 작게 형성된 호가 1개 이상 형성된 분배판(210);을 포함하고,
상기 분배판의 중심점의 상부에는 상부 몸체부에서 투입되는 상기 배기가스를 상기 분배판에 균일하게 분배하도록 콘형태의 분배콘(230)이 형성되며,
상기 분배판에는 마이크로채널(211)이 형성되는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
A circular tube 120 having an exhaust gas inlet 110 for inducing an exhaust gas containing one or more pollutants among particulate and gaseous pollutants protruding from the upper central part.
The upper body portion 100 is provided on the outer surface of the side, the high-pressure injection nozzle 130 for spraying the first absorption liquid for reacting with the gaseous pollutant is formed in the upper center of the circular tube;
The central body part 200 in the form of a circular tube communicating with the upper body part; And
Including;
an exhaust gas outlet 310 having an exhaust gas guide hole formed downwardly in the center of the lower body part and being rounded to discharge exhaust gas to the outside through a side surface of the lower body part; and a liquid outlet 320 in the lower part of the lower body part;
It has a disk shape coupled to a side surface of the central body,
and a distribution plate 210 having one or more arcs in which the radius of the disk shape is smaller than the radius of the central body portion.
A cone-shaped distribution cone 230 is formed on the upper portion of the central point of the distribution plate to uniformly distribute the exhaust gas input from the upper body to the distribution plate,
An impeller rotating scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction in which a microchannel 211 is formed in the distribution plate.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 분배판의 하부에 형성된 모터(220);
상기 모터의 구동축에서 연장 형성된 회전축(221);
상기 회전축에 복수로 형성된 임펠러(222);를 포함하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
a motor 220 formed under the distribution plate;
a rotating shaft 221 extending from the driving shaft of the motor;
Impeller rotation type scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx including; impellers 222 formed in plurality on the rotation shaft.
제1항에 있어서,
제2흡수액을 분사하기 위하여 상기 상부 몸체부(100)의 외주연부에 구비된 1개 이상의 제2흡수액 주입용 배관(140);
상기 스크러버와 연결된 '+' 리드선; 및
상기 제2흡수액 주입용 배관(140)과 연결된 '-'리드선을 포함하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
at least one second absorption liquid injection pipe 140 provided on the outer periphery of the upper body portion 100 to spray the second absorption liquid;
a '+' lead wire connected to the scrubber; and
An impeller rotating type scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction including a '-' lead wire connected to the second absorption liquid injection pipe 140 .
제3항에 있어서,
상기 회전축의 타단과 연결된 베어링(223);
상기 베어링을 공간상에 고정하기 위한 지지체(224);을 포함하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
4. The method of claim 3,
a bearing 223 connected to the other end of the rotating shaft;
An impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx, including a support 224 for fixing the bearing in space.
제3항에 있어서,
상기 중앙 몸체부(200)와 연통되는 상기 하부 몸체부(300)는 상기 중앙 몸체부외측면의 수직방향에서 중심축 방향으로 소정의 하부각도(α)를 이루면서 상관하협의 형상을 구성하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
4. The method of claim 3,
The lower body part 300 in communication with the central body part 200 forms a predetermined lower angle α in the central axis direction from the vertical direction of the outer surface of the central body part SOx-NOx constituting the shape of the lower correlation Impeller rotary scrubber for simultaneous reduction.
제4항에 있어서,
상기 제2흡수액 주입용 배관(140)을 연결하는 메인와이어(240);을 포함하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
5. The method of claim 4,
An impeller rotating scrubber for simultaneous SOx-NOx reduction, including; a main wire 240 connecting the second absorption liquid injection pipe 140 .
제1항에 있어서,
상기 배기가스 유입구를 통해 유입되는 배기가스의 선속도는 선회류를 형성할 수 없는 선속도인 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
The linear velocity of the exhaust gas flowing in through the exhaust gas inlet is a linear velocity that cannot form a swirling flow, an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx.
제4항에 있어서,
상기 제2흡수액 주입용 배관은 정전분무를 발생시킬 수 있도록 상기 중앙 몸체부 및 상기 하부 몸체부와 일정 간격을 유지하면서 형성되는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
5. The method of claim 4,
The second absorption liquid injection pipe is formed while maintaining a predetermined distance from the central body and the lower body so as to generate electrostatic spraying, and an impeller rotating scrubber for simultaneously reducing SOx and NOx.
제9항에 있어서,
상기 임펠러는 상기 제2흡수액 주입용 배관과 일정한 간격을 갖도록 형성되는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
10. The method of claim 9,
The impeller is an impeller rotary scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx, which is formed to have a predetermined interval with the second absorption liquid injection pipe.
제4항에 있어서,
상기 제1흡수액과 제2흡수액은 상기 배기가스에 포함된 황산화물 및 질소산화물을 흡수하기 위하여 소정 비율로 분배 투입되는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
5. The method of claim 4,
The first absorption liquid and the second absorption liquid are distributed and input in a predetermined ratio to absorb sulfur oxides and nitrogen oxides contained in the exhaust gas. An impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx.
제1항에 있어서,
상기 원형관의 직경은 상기 배기가스 배출구의 직경보다 큰 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
The diameter of the circular tube is larger than the diameter of the exhaust gas outlet SOx-NOx impeller rotational scrubber for simultaneous reduction.
제1항에 있어서,
상기 액체배출구의 직경은 상기 배기가스 배출구의 직경보다 큰 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
The diameter of the liquid outlet is larger than the diameter of the exhaust gas outlet, the impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx.
제1항에 있어서,
상기 원형관의 직경은 상기 액체배출구의 직경보다 큰 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
The diameter of the circular tube is larger than the diameter of the liquid outlet SOx-NOx impeller rotary scrubber for simultaneous reduction.
제1항에 있어서,
상기 액체배출구는 수처리탱크와 연결되며
상기 수처리탱크는 상기 제1흡수액을 분리하기 위한 제1드레인; 및 입자상 잔류물을 제거하기 위한 서지 펌프;를 포함하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
According to claim 1,
The liquid outlet is connected to the water treatment tank and
The water treatment tank may include a first drain for separating the first absorption liquid; And a surge pump for removing particulate residues; impeller rotary scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx containing.
제4항에 있어서
상기 배기가스 배출구 후단에는 가스분석기; 연결되며,
상기 배기가스의 가스조성에 따라 상기 배기가스의 유량, 상기 제1흡수액 및 상기 제2흡수액의 공급량을 조절하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
5. The method of claim 4
a gas analyzer at the rear end of the exhaust gas outlet; connected,
An impeller rotating scrubber for simultaneously reducing SOx and NOx, which adjusts the flow rate of the exhaust gas and the supply amounts of the first absorption liquid and the second absorption liquid according to the gas composition of the exhaust gas.
제1항에 있어서
상기 고압분사노즐의 중심축을 기준으로 분사각도(β)은 0도 초과 180도 미만인 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.

The method of claim 1
An impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx whose injection angle (β) is greater than 0 degrees and less than 180 degrees with respect to the central axis of the high-pressure injection nozzle.

제1항에 있어서
상기 고압분사노즐의 상기 원형관 내부의 끝단은 상기 배기가스 유입구의 하단에 위치하는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
The method of claim 1
The inner end of the circular tube of the high-pressure injection nozzle is located at the lower end of the exhaust gas inlet, an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx.
제1항에 있어서
상기 원형관 및 배기가스 배출구 입구(311)는 동축상에 형성되는 SOx-NOx 동시 저감을 위한 임펠러 회전형 스크러버.
The method of claim 1
The circular tube and the exhaust gas outlet inlet 311 are coaxially formed on an impeller rotating scrubber for simultaneous reduction of SOx-NOx.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100216290B1 (en) 1992-05-21 1999-08-16 클라우스 브로, 올레 앤더슨 Method and apparatus for minimizing deposits in drying chamber
KR200208473Y1 (en) * 2000-07-14 2001-01-15 주식회사한국수기 Self-priming cleaner deodorizer
KR100523735B1 (en) * 1997-03-27 2006-01-12 오카와라 카코오키 가부시키 가이샤 Incinerator exhaust gas treatment method and apparatus
KR101951185B1 (en) * 2017-08-03 2019-02-25 한국에너지기술연구원 Liquid Spray Apparatus for Wet Type Dust Collector

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0164529B1 (en) * 1996-06-26 1998-12-15 김광호 Apparatus and process for treating exhausted gas
KR101918549B1 (en) 2016-11-14 2018-11-14 한국에너지기술연구원 Wet Type Dust Collector Using Electrospray and Vortex
KR101892256B1 (en) 2016-11-25 2018-08-27 한국에너지기술연구원 Swirling flow type Uniflow Electic dust collector
KR101971917B1 (en) 2017-08-31 2019-04-24 한국에너지기술연구원 Dust Collector of Electrostatic Spray Device
KR101995733B1 (en) 2017-11-16 2019-07-03 한국에너지기술연구원 Wet Type Dust Collector Using Electrospray and Vortex
KR101965189B1 (en) 2017-11-16 2019-04-05 한국에너지기술연구원 Wet Type Dust Collector Using Electrospray and Vortex
KR101995742B1 (en) 2017-11-16 2019-10-01 한국에너지기술연구원 Wet Type Dust Collector Using Electrospray and Vortex
KR101953743B1 (en) 2017-11-16 2019-03-04 한국에너지기술연구원 Apparatus for Removing Fine Particles Agglomeration with Highly-Charged Mist Spraying

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100216290B1 (en) 1992-05-21 1999-08-16 클라우스 브로, 올레 앤더슨 Method and apparatus for minimizing deposits in drying chamber
KR100523735B1 (en) * 1997-03-27 2006-01-12 오카와라 카코오키 가부시키 가이샤 Incinerator exhaust gas treatment method and apparatus
KR200208473Y1 (en) * 2000-07-14 2001-01-15 주식회사한국수기 Self-priming cleaner deodorizer
KR101951185B1 (en) * 2017-08-03 2019-02-25 한국에너지기술연구원 Liquid Spray Apparatus for Wet Type Dust Collector

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