KR20100009650A - 유체 증발 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

미리 정해진 유체 볼륨을 증발시키기 위한 본 발명에 따른 방법은, a) 제1추가 볼륨비(17)로 적어도 하나의 제1부분 볼륨을 그리고 상기 제1부분 볼륨과 다른 제2추가 볼륨비(17)로 미리 정해진 볼륨의 적어도 하나의 제2부분 볼륨을 공급 라인(3)으로 연속하여 추가하는 단계; b) 증착 필름이 각 부분 볼륨과 공급 라인(3)의 월 사이에 형성되도록 그 부분 볼륨을 적어도 부분적으로 증발시키는 단계; c) 상기 공급 라인(3)을 통해 증발면(5)으로 부분 볼륨을 안내하는 단계; 및 d) 이하의 파라메터의 적어도 하나의 함수로 그 위치가 변경되는 증발면(5)의 영역에 부분 볼륨을 제공하는 단계를 포함한다: i) 대응하는 부분 볼륨의 질량 및, ii) 대응하는 부분 볼륨의 추가 볼륨비(17). 본 발명에 따른 방법 및 본 발명에 따른 장치(1)는 가능한한 효과적인 방식으로 유체, 특히 요소 용액/물 용액의 증발을 허용한다. 증발면(5) 상의 충돌면의 질량 및/또는 추가의 볼륨비-의존 분배의 결과에 의해 증발면(5)의 최대 가능한 비율의 이용이 달성된다. 이러한 목적을 위해, 각 개별 부분 볼륨이 추가될 때 라이덴프로스트 효과가 발생하는 것을 보장하는 가열 방식이 공급 라인(3)의 영역에 장점적으로 채용된다. 이러한 방식으로, 가능한한 균일한 분배가 증발 채널(4) 형태의 대응하는 구성을 이용하여 달성될 수 있다.
환원제, 배기 가스 시스템, 내연기관, 공급 라인, 증발면, 다공성 코팅

Description

유체 증발 방법 및 장치{METHOD AND DEVICE FOR EVAPORATING A FLUID}
본 발명은 유체를 증발시키기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 특히, 그 유체는 내연기관의 배기 가스 시스템 내의 산화 질소의 선택적 촉매 환원에 있어서 환원제 암모니아의 환원제 전구물질(reducing agent precursor)로 사용되는 요소 용액/물 용액이다.
내연기관의 배기 가스 내의 산화 질소를 환원시키기 위한 선택적 촉매 환원(SCR: Selective Catalytic Reduction)의 사용에 있어서, 특히 자동차에서 산화 질소를 선택적으로 활성화시키는 환원제로서 암모니아가 종종 사용된다. 특히, 자동차 응용에 있어서, 열분해 및/또는 가수분해에 의해 요소로부터 암모니아가 생성된다. 요소는 종종 요소 용액/물 용액의 형태로 저장된 후, 필요에 따라 배기 가스 시스템 내로 용액 형태로 주입되거나 또는 그 배기 가스를 외부로 증발시키며, 이후 암모니아 또는 요소-함유 수증기로서 그 배기 가스에 공급된다. 후자의 증발의 경우, 특히 다이나믹 로드(dynamic load)의 경우에 비교적 큰 볼륨(volume)의 증발이 종종 문제가 되는데, 이는 증발 엔탈피(evaporation enthalpy)의 적용으로 증발기가 상당히 많은 양의 에너지를 소모하여 증발기를 냉각하기 때문이며, 그 심한 냉각은 더 이상 유체가 충분히 증발하지 못하게 한다.
따라서, 본 발명은 적어도 몇몇 공지된 종래의 문제를 극복하는 것을 목적으로 하며, 특히 심지어 비교적 큰 유체 볼륨을 충분히 증발시킬 수 있는 유체 증발 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
이들 목적은 독립 청구항들의 특징으로 갖는 방법 및 장치에 의해 달성된다. 종속 청구항들은 진보된 장점들에 관한 것이다.
미리 정해진 유체 볼륨을 증발시키기 위한 본 발명에 따른 방법은 이하의 단계들을 포함한다:
a) 제1추가 볼륨비로 적어도 하나의 제1부분 볼륨을 그리고 상기 제1부분 볼륨과 다른 제2추가 볼륨비로 미리 정해진 볼륨의 적어도 하나의 제2부분 볼륨을 공급 라인으로 연속하여 추가하는 단계;
b) 증착 필름이 각 부분 볼륨과 공급 라인의 월 사이에 형성되도록 그 부분 볼륨을 적어도 부분적으로 증발시키는 단계;
c) 상기 공급 라인을 통해 증발면으로 부분 볼륨을 안내하는 단계; 및
d) 이하의 파라메터의 적어도 하나의 함수로 그 위치가 변경되는 증발면의 영역에 부분 볼륨을 제공하는 단계:
i) 대응하는 부분 볼륨의 질량 및,
ii) 대응하는 부분 볼륨의 추가 볼륨비.
따라서 단계 a)는 특히 미리 정해진 볼륨을 각기 다른 크기의 다수의 부분 볼륨으로 분할하는 단계를 포함한다. 이는 대응하는 제어수단에 의해 수행될 수 있으며, 따라서 추가에 앞서 미리 정해진 볼륨의 다수의 부분 볼륨이 계산된 다음 그 부분 볼륨들은 예컨대 대응적으로 실시된 계량 펌프를 통해 공급 라인으로 추가된다. 또한, 단계 a)는 유체가 시간에 따라 가변될 수 있는 볼륨 유동을 공급 라인으로 연속적으로 전달하는 경우를 포함하며, 따라서 이러한 이유 때문에 제1 및 제2부분 볼륨이 연속적으로 공급 라인에 추가된다. 이 경우, 추가의 볼륨비는, 시간-제어 방식으로 개방 또는 폐쇄하기 위해 추가의 볼륨비를 변경하는데 사용될 수 있는 예컨대 밸브와 같은 대응하는 제한기를 통해 및/또는 펌프의 전달력의 대응하는 변경을 통해 시간에 따라 변경된다. 추가의 볼륨비의 크기는 연속적으로 및/또는 불연속적으로 변경될 수 있다. 추가의 볼륨비의 크기는 미리 정해진 시간 주기에 따라 일정하게 유지될 수 있다. 바람직하게, 이러한 시간 주기의 길이는 가변적이다.
단계 d)의 결과로서, 증발면의 각기 다른 영역은 추가의 질량(mass) 및/또는 볼륨(volume)비의 함수로서 각기 다른 크기의 부분 볼륨으로 작용한다. 이는 증발면을 좀더 한결같이 사용할 수 있게 하는 것으로 증발면의 각 지점마다의 냉각을 말하는 것은 아니다. 이는 더 증발되는 것을 막기 위한 지나친 증발면 냉각의 위험성이 크게 감소되기 때문에 종래의 다른 시스템보다 더 완전한 증발을 달성한다.
특히 바람직하게, 유체는 요소 용액/물 용액이다. 이와 관련하여 내연기관, 특히 자동차 및/또는 오토바이와 같은 차량의 배기 가스 시스템에 요소 및/또는 암모니아 함유 가스 유동을 공급하기 위한 방법의 채용 또는 사용에 특히 바람직하다.
본 발명에 따른 방법의 장점적인 구성에 따르면, 증발면은 적어도 하나의 증발 채널의 표면을 포함한다. 바람직하게, 공급 라인 및 증발 채널은 공통 채널이다.
또한, 단계 d)는 관성 효과에 기초하는 것이 바람직하다. 따라서, 증발면 상의 부분 볼륨의 가능한 균일한 분포는, 관성 효과를 이용하는 동안 각기 다른 개별 부분 볼륨의 질량으로 인해 달성될 수 있다. 이는 특히 증발 채널이 굴곡되는, 즉 굴곡 반경을 변경시키는 그리고/또는 증발 채널이 관통-유동성 크로스 섹션을 변경시킨다는 사실의 결과에 따라 수행될 수 있다.
본 발명에 따른 방법의 장점적인 구성에 따르면, 유체는 요소 수용액을 포함하는데, 적절한 경우 첨가물, 예컨대 포름산을 더 포함한다. 이러한 타입의 요소 수용액은 상표명 "Ad Blue" 또는 "Denoxium"에 따라 이용가능하다.
본 발명의 다른 특징은 본 발명에 따른 방법을 수행하는 유체를 증발시키기 위한 장치를 제안한다. 본 발명에 따른 장치에 있어서, 유체는 공급 라인을 통해 증발면에 공급될 수 있으며, 그 증발면은 증발 채널의 표면을 포함하고, 이하의 적어도 하나의 파라메터가 변경될 수 있다:
a) 증발 채널의 굴곡 반경;
b) 증발 채널의 관통-유동성 크로스 섹션;
c) 유체의 추가의 볼륨비.
굴곡 반경을 변경함으로써, 미리 정해진 볼륨의 다르게 크기된 부분 볼륨에 대한 관성 효과 때문에 굴곡 및/또는 관통-유동성 크로스 섹션은 증발면의 각기 다른 지점에 충돌할 수 있다. 따라서, 증발 엔탈피를 제공하고 수증기를 더 가열하기 위해 증발면의 각기 다른 영역이 끌어당겨진다. 이는 비교적 큰 미리 정해진 볼륨의 증발 동안 증발면의 각 지점마다의 냉각을 방지한다. 유체의 추가의 볼륨비의 가변성은 동작가능 전달수단 예컨대 펌프 및/또는 밸브에 의해 달성된다.
본 발명에 따른 장치의 장점적인 구성에 따르면, 증발 채널의 적어도 일부에는 환원제를 형성하기 위해 특히 환원제 전구물질의 가수분해를 촉진하는 다공성 코팅이 제공된다. 특히 바람직하게, 공급 라인 및 증발 채널은 요소 용액/물 용액의 추가 및 증발에 내부식성을 갖는 재료로 이루어진다. 특히, 그 재료는 대응하는 특정 강철, 티타늄 및/또는 알루미늄을 포함할 수 있다.
바람직하게, 본 발명에 따른 장치는 유체를 저장소에서 공급 라인으로 전달하기 위한 적어도 하나의 펌프를 포함하는 전달수단을 포함한다. 바람직하게 계량 펌프와 같은 펌프의 구성에 전달력이 주어짐으로써, 유체의 추가의 볼륨비가 조절가능하다. 선택적으로 또는 추가적으로, 유체의 전달력 및/또는 전달 압력이 미리 정해질 수 있는 전달수단으로서 전달 펌프가 구성될 수 있다. 전달력 및/또는 전달 압력을 변경하고 저장소와 공급 라인간 구성된 대응하는 밸브를 동작시킴으로써, 유체의 추가의 볼륨비를 변경할 수 있다.
이하, 본 발명은 여기에 나타낸 예시의 실시예로 한정하지 않고 부가된 도면들을 참조하여 보다 상세히 설명될 것이다. 본 발명에 따른 방법에 대한 상세화 및 장점들은 본 발명에 따른 장치에 반영 및 적용할 수 있다.
도 1은 가변의 관통-유동성 크로스 섹션을 설명하는 본 발명에 따른 장치의 실시예의 개략도이다.
도 2는 굴곡 반경을 설명하는 본 발명에 따른 장치의 실시예의 개략도이다.
도 3은 증발면 상에 다공성 코팅을 갖는 본 발명에 따른 장치의 실시예의 개략도이다.
도 4는 본 발명에 따른 장치의 제2실시예의 개략도이다.
도 5 내지 7은 추가 볼륨비의 변형예들의 개략도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 유체 증발장치, 2 : 채널,
3 : 공급 라인, 4 : 라인,
5 : 증발면, 6 : 터미널,
7 : 계량 펌프, 8 : 저장소,
9 : 제1관통-유동성 크로스 섹션, 10 : 제2관통-유동성 크로스 섹션,
11 : 제1원형 굴곡, 12 : 제2원형 굴곡,
13 : 수증기 유동, 14 : 다공성 코팅,
15 : 전달 펌프, 16 : 조절식 밸브,
17 : 추가 볼륨비.
도 1은 유체를 증발시키기 위한 본 발명에 따른 장치(1)의 제1실시예를 나타낸다. 장치(1)는 공급 라인(3) 및 증발 채널(4)로 분할되는 채널(2)을 갖춘다. 이 경우 공급 라인(3)은 유체를 공급하는 한편, 증발 채널(4)은 증발면(5)으로서 제공되는 월을 갖춘다. 이 경우, 장치(1)는 알루미늄으로 이루어진 고체 몸체를 갖고 그 안에 예컨대 밀링에 의해 채널(2)이 형성된다. 또한, 장치(1)는 터미널(6)을 통해 전류가 공급될 수 있는 전기 발열수단(도시하지 않음)을 갖춘다. 장치(1)는 이런 식으로 전기적으로 가열된다.
대응하는 유체는 계량 펌프(7)를 통해 저장소(8)에서 공급 라인(3)으로 전달될 수 있다. 계량 펌프(7)의 전달력, 및 그에 따른 공급 라인(3)으로의 유체의 추가의 볼륨비는 변경될 수 있다. 본 발명에 따르면, 유체, 즉 이 경우 내연기관의 배기 가스에 환원제로서 암모니아를 제공하기 위한 요소 용액/물 용액의 미리 정해진 볼륨이 증발될 것이다. 본 발명에 따르면, 미리 정해진 볼륨, 즉 이 경우 배기 가스에 제공된 산화 질소 농도로부터 계산될 수 있는 양이 크기가 다른 개별 부분 볼륨으로 분할된다. 따라서, 거기에는 1/3의 미리 정해진 볼륨에 대응하는 제1부분 볼륨 및 2/3의 미리 정해진 볼륨에 대응하는 제2부분 볼륨을 형성할 수 있다. 다른 분할, 예컨대 1/6의 미리 정해진 볼륨을 갖는 제1부분 볼륨, 2/6의 미 리 정해진 볼륨을 갖는 제2부분 볼륨 및 1/2의 미리 정해진 볼륨에 대응하는 제3부분 볼륨으로 분할될 수 있다. 이 경우, 계량 펌프(7)는 그 부분 볼륨들을 공급 라인(3)으로 그리고 그 다음에 증발 채널(4)로 전달하기 위한 효과적인 방식으로 이용될 수 있다. 선택적으로, 유체의 추가의 볼륨비는 계량 펌프(7)를 동작시킴으로써 변경될 수 있으며, 그와 같은 방식으로 미리 정해진 볼륨이 증발된다. 이 경우 또한 효과적인 방식으로 내연기관으로부터의 배기 가스의 동작시간 동안 이용될 수 있으며, 이에 따라 계량 펌프(7)가 조절될 수 있다.
증발 채널(4) 또는 공급 라인(3)에 있어서, 대응하는 부분 볼륨들이 부분적으로 증발되고, 따라서 증착 필름이 부분 볼륨과 공급 라인(3)의 월 사이에 형성된다. 이는 특히 라이덴프로스트 효과(Leidenfrost effect)에 기초하며, 이 경우 정해진 방식으로 이러한 라이덴프로스트 효과가 나타나도록 공급 라인(3)의 월이 가열된다. 이것은 부분 볼륨과 공급 라인(3)의 월 사이에 증착 필름을 생성한다. 계량 펌프(7)에 의해 유지된 압력 구배(pressure gradient)로 인해, 이러한 부분 볼륨이 공급 라인(3)과 증착 채널(4)을 통해 안내된다. 이 경우, 각각의 개별 볼륨이 증발면(5)으로 안내된다. 이 증발면(5)은 실시예에서 증발 채널(4)의 월이다. 증발 채널(4)의 관통-유동성 크로스 섹션 및/또는 굴곡의 변경은 부분 볼륨들이 각 개별 부분 볼륨들의 질량의 함수로서 증발면(5)에 충돌하게 한다. 각기 다른 부분 볼륨들이 추가된다는 사실은 증발면(5)의 일부 영역만이 유체를 증발시키는데 사용될 수 없다는 것이며, 또한 반대로, 사용된 증발면(5)의 분산이 달성된다는 것이다. 유체의 추가의 볼륨비를 변경함으로써 선택적으로 또는 추가적으로 분산이 더 달성된다. 사용된 증발면(5)의 효과적인 분산은 사용되는 증발면(5)에 유효한 방식으로, 특히 유체의 비교적 큰 미리 정해진 볼륨의 증발 동안 이끌어지며, 그 증발면(5)은 균일하게 사용된다. 증발면(5)의 각 지점마다의 이용 및 비교적 큰 미리 정해진 볼륨의 경우에는 장치(1) 내 열 손실이 커 미리 정해진 볼륨의 완전한 증발을 보장할 수 없는 반면, 이것은 상당히 향상된 증발 결과를 이끈다. 더욱이, 공급 라인(3) 및/또는 증발 채널(4)의 온도가 유체의 증발을 가능한한 완전히 달성할 수 있게 조절될 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 절차는 효과적인 방식으로 유체의 물방울이 증발 채널(4)로부터 증발되지 않는 불완전 증발을 방지한다. 증발면(5)의 영역에 각 개별 부분 볼륨을 제공하면, 대응하는 부분 볼륨의 유체의 추가의 볼륨비 및/또는 질량의 함수로 변경되는 위치가 다수의 측정에 의해 달성될 수 있다. 예컨대, 이 경우 증발 채널(4)의 굴곡 및/또는 관통-유동성 크로스 섹션이 변경될 수 있다. 일반적으로, 이 경우 증발면(5) 상의 각기 다른 충돌 영역에 여러 부분 볼륨들의 각기 다른 질량으로 인해 이끌어지는 관성 효과가 이용된다.
도 1은 이러한 경우의 증발기 채널(4)의 제1관통-유동성 크로스 섹션(9) 및 제2관통-유동성 크로스 섹션(10)을 나타낸다. 제1관통-유동성 크로스 섹션(9)은 제2관통-유동성 크로스 섹션(10)보다 크다. 증발 유체의 수증기 유동은 장치(1)를 떠난다.
도 2는 증발 채널(4)의 굴곡이 변경되는 것을 나타낸다. 이를 위해 굴곡의 제1원(11) 및 굴곡의 제2원(12)이 나타나 있다. 볼 수 있는 바와 같이, 이러한 경우에 있어서의 굴곡 반경의 변경은 증발면(5) 상의 부분 볼륨의 질량-의존 증착을 이끌고 따라서 각 개별 부분 볼륨들의 국지적으로 변형된 증발을 이끈다.
도 3은 증발면(5)이 암모니아를 형성하기 위해 요소의 가수분해를 촉진하는 다공성 코팅(14)을 갖춘 상세한 실시예를 나타낸다.
도 4는 본 발명에 따른 장치(1)의 다른 실시예를 나타낸다. 이 실시예는 요소 용액/물 용액이 저장소(8)에서 전달되는 전달 펌프(15)를 갖춘다. 공급 라인(3)에 대한 요소 용액/물 용액의 추가는 조절식 2/3-방향 밸브(16)를 통해 조절된다. 이러한 밸브(16)를 통해 요소 용액/물 용액이 공급 라인(3)으로 안내되거나 또는 저장소(8)로 되돌아갈 수 있다. 공급 라인(3)으로 유체의 추가의 볼륨비는 밸브(16)의 개방 동안 공급 라인(3)에 도달할 때까지 또 밸브(16)를 통해 공급 라인(3)으로 패스되는 양에 도달할 때까지 변경될 수 있고, 전달 펌프(15)에 의해 전달된 양의 조절을 위해 조절될 수 있다.
도 5는 시간에 따른 공급 라인(3)으로의 추가의 볼륨비(17)의 코스의 제1예를 나타낸다. 이 예는 전달 펌프(15) 및 밸브(16)의 대응하는 형태를 통해 달성될 수 있으며, 밸브(16)는 다른 자유로운 관통-유동성 크로스 섹션을 가질 수 있다. 따라서, 이 경우 밸브(16)를 통해 공급 라인(3)으로 들어가는 유체의 양이 단위 시간당 조절될 수 있다. 추가의 볼륨비(17)는 밸브(16)가 공급 라인(3)에 대해 개방 또는 폐쇄되는 시간 주기를 변경함으로써 그리고 밸브(16)를 통해 흐르는 유체의 양을 변경함으로써 조절될 수 있다. 따라서, 추가의 볼륨비(17)는 도 6 및 7에 나타낸 바와 같이 계량 펌프(7) 및/또는 전달 펌프(15)와, 밸브(16)의 대 응하는 동작을 통해 변경될 수 있다. 도 5 내지 7에 있어서, 시간(t) 및 추가의 볼륨비(V/t) 모두는 임의의 단위로 나타냈다.
본 발명에 따른 방법 및 본 발명에 따른 장치(1)는 가능한한 효과적인 방식으로 유체, 특히 요소 용액/물 용액의 효과적인 증발을 허용한다. 증발면(5) 상의 충돌면의 질량 및/또는 추가의 볼륨비-의존 분배의 결과로 증발면(5)의 최대 가능한 비율의 이용이 달성된다. 이러한 목적을 위해, 각 개별 부분 볼륨이 추가될 때마다 라이덴프로스트 효과가 발생하는 것을 보장하는 가열 방식이 공급 라인(3)의 영역에 유효하게 실시된다. 이러한 방식으로, 가능한한 균일한 분배가 증발 채널(4) 형태의 대응하는 구성을 통해 달성될 수 있다.

Claims (15)

  1. 미리 정해진 유체 볼륨을 증발시키기 위한 방법에 있어서,
    a) 제1추가 볼륨비(17)로 적어도 하나의 제1부분 볼륨을 그리고 상기 제1부분 볼륨과 다른 제2추가 볼륨비(17)로 미리 정해진 볼륨의 적어도 하나의 제2부분 볼륨을 공급 라인(3)으로 연속하여 추가하는 단계;
    b) 증착 필름이 각 부분 볼륨과 공급 라인(3)의 월 사이에 형성되도록 그 부분 볼륨을 적어도 부분적으로 증발시키는 단계;
    c) 상기 공급 라인(3)을 통해 증발면(5)으로 부분 볼륨을 안내하는 단계; 및
    d) 이하의 파라메터의 적어도 하나의 함수로 그 위치가 변경되는 증발면(5)의 영역에 부분 볼륨을 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
    i) 대응하는 부분 볼륨의 질량 및,
    ii) 대응하는 부분 볼륨의 추가 볼륨비(17).
  2. 청구항 1에 있어서,
    증발면(5)은 적어도 하나의 증발 채널(4)의 표면을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    단계 d)는 관성 효과에 기초한 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서,
    증발 채널(4)이 굴곡되며, 그 굴곡 반경이 변경되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    증발 채널(4)은 그 관통-유동성 크로스 섹션(9, 10)이 변경되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    유체는 요소 수용액을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 기재된 방법을 이용하여 유체를 증발시키기 위한 장치(1)로서,
    상기 유체는 공급 라인(3)을 통해 증발면(5)에 공급되고, 증발면은 증발 채널(4)의 표면을 포함하며, 이하의 파라메터의 적어도 하나가 가변되는 것을 특징으로 하는 장치(1).
    a) 증발 채널(4)의 굴곡 반경;
    b) 증발 채널(4)의 관통-유동성 크로스 섹션(9, 10); 및
    c) 유체의 추가의 볼륨비(17).
  8. 청구항 7에 있어서,
    증발 채널(4)의 적어도 일부는 다공성 코팅(14)을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치(1).
  9. 청구항 7 또는 청구항 8에 있어서,
    증발 채널(4)의 적어도 일부는 환원제를 형성하도록 환원제 전구물질의 가수분해를 촉진하는 코팅을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치(1).
  10. 청구항 7 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,
    공급 라인(3) 및 증발 채널(4)은 요소 용액/물 용액의 추가 및 증발에 내부식성을 갖는 재료로 이루어지는 것을 특징으로 하는 장치(1).
  11. 청구항 10에 있어서,
    공급 라인(3) 및 증발 채널(4)은 이하의 물질의 적어도 하나를 포함하는 재료로 이루어지는 것을 특징으로 하는 장치(1).
    a) 알루미늄; 및
    b) 티타늄.
  12. 청구항 7 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서,
    적어도 하나의 펌프(7, 15)를 포함하는 전달수단이 저장소(8)에서 공급 라인(3)으로 유체를 전달하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 장치(1).
  13. 청구항 12에 있어서,
    적어도 하나의 조절식 밸브(16)가 저장소(8)와 공급 라인(3) 사이에 구성되는 것을 특징으로 하는 장치(1).
  14. 청구항 13에 있어서,
    펌프는 전달 펌프(15)를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치(1).
  15. 청구항 12에 있어서,
    펌프는 계량 펌프(7)를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치(1).
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