KR20170013286A - 내파 반응기 튜브 - Google Patents

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KR20170013286A
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Abstract

제1 단부에서 개방된 튜브 형상을 갖는 리셉터클 본체와, 상기 리셉터클 본체 내에 위치하는 실린더와, 상기 리셉터클 본체의 제2 단부에 있고, 배플에 의해 정의되고, 상기 배플이 상기 실린더에 근접하여 상기 배플을 통해 유체가 통과할 수 있게 하는 복수의 내부 통로, 및 상기 리셉터클 본체에 근접하여 상기 배플을 통해 공기 및 연료가 통과할 수 있게 하는 복수의 외부 통로를 갖는 혼합 챔버와, 상기 공기 및 연료가 상기 혼합 챔버로 들어가도록 하는 연료 및 공기 주입구와, 상기 공기 및 연료를 점화하는 플래시 점화기를 포함하는 내파 반응기 튜브가 제공된다.

Description

내파 반응기 튜브{IMPLOSION REACTOR TUBE}
본 발명은 일반적으로 유독성 공급 원료 재료의 제거를 위한 디바이스에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 정제된 탄소 기반 연료 폐기물 또는 유독성 탄소 기반 재료를 공급 원료로서 사용하고, 공급 원료를 태우고 내파할 수 있는 에너지 디바이스에 관한 것이다.
오일 및 가스 산업 또는 다른 소스로부터의 유독성 폐기물은 종종 연소되지만, 이것은 이들 폐기물을 제거하는 고가의 수단이고 종종 오염물을 생성한다. 일반적으로 서술하면, 일례로서, 전력 생성에 사용되는 통상적인 스팀 보일러는 고도의 오염물이고 높은 운영 비용을 초래하는 높은 등급의 공급 원료를 필요로 한다.
본 발명에 따른 반응기 튜브는 배플(baffle)을 통해 혼합 챔버로부터 공기 및 공급 원료 연료 공급부가 제공되고, 내파 반응을 생성하기 위한 초크 튜브 또는 중실 로드가 제공되는 리셉터클 본체(receptacle body)를 형성하는 반응기 튜브를 포함한다. 배플은 와류(소용돌이 : vortex) 작용이 반응기 튜브 내에서 발생할 수 있도록 각종 구성의 슬롯 또는 홀을 가질 수 있다. 관형 동체 내의 와류 모션은 내파 상태가 내부에서 발생할 수 있게 하는 관형 동체 내에서 개방형 대기 시일(open ended atmospheric seal)을 생성한다.
내파 반응은 공급 원료 재료, 예를 들어, 유독성 액체, 배기 가스, 유황 가스 및/또는 바이오 폐기물 재료를, 에너지를 열 에너지로 변환하는 제로 물질(zero matter) 근처로 감소시킨다.
제1 단부에서 개방된 튜브 형상을 갖는 리셉터클 본체와, 상기 리셉터클 본체 내에 위치하는 실린더와, 상기 리셉터클 본체의 제2 단부에 있는 혼합 챔버로서, 상기 혼합 챔버가 배플에 의해 정의되고, 상기 배플은 상기 실린더에 근접하여 상기 배플을 통해 유체가 통과할 수 있게 하는 복수의 내부 통로, 및 상기 리셉터클 본체에 근접하여 상기 배플을 통해 공기 및 연료가 통과할 수 있게 하는 복수의 외부 통로를 갖는 혼합 챔버와, 상기 공기 및 연료가 상기 혼합 챔버로 들어가도록 하는 연료 및 공기 주입구와, 상기 공기 및 연료를 점화하는 플래시 점화기(flash igniter)를 포함하는 내파 반응기 튜브가 제공된다.
상기 실린더는 중실이거나 또는 중공일 수 있고, 중공이면, 상기 혼합 챔버로 향하는 연료를 수신하거나 혹은 재료가 상기 리셉터클 본체를 통과하도록 구성될 수 있다.
상기 내부 통로 및 외부 통로는 그 내부 통로 및 외부 통로를 통과하는 상기 공기 및 연료를 상기 리셉터클 본체의 축에 대해 소정의 각도로 지향하도록 경사져 있을 수 있고, 상기 내부 및 외부 통로의 각도는 동일할 수 있다. 상기 내부 및 외부 통로는 그 내부 및 외부 통로를 통과하는 상기 공기 및 연료가 상기 리셉터클 본체를 따라 나선형이 되도록 구성될 수 있다.
공급 원료는 상기 혼합 챔버 외부의 공급 원료 주입구를 통해 상기 리셉터클 본체로 공급될 수 있다. 반응기는 상기 리셉터클 본체의 상기 제1 단부에서 소음기를 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 3은 본 발명에 따른 반응기의 실시예의 측면도로서, 그 몇몇 내부 부품믈 도시하고, 상이한 위치에서 실린더를 도시하는 도면이고,
도 4는 본 발명에 따른 배플의 실시예의 전방도이고,
도 5는 본 발명에 따른 배플의 다른 실시예의 전방도이고,
도 6은 본 발명에 따른 배플의 다른 실시예의 전방도이고,
도 7는 본 발명에 따른 반응기 튜브 및 내부 부품의 실시예의 사시도이고,
도 8은 본 발명에 따른 배플의 실시예의 사시도이고,
도 9는 본 발명에 따른 배플의 다른 실시예의 사시도이고,
도 10은 본 발명에 따른 배플의 다른 실시예의 사시도이다.
본 발명의 하나 이상의 실시예의 상세한 설명은 본 발명의 원리를 예시하는 첨부 도면과 함께 이하에 제공된다. 본 발명은 이러한 실시예와 관련하여 기술되지만, 본 발명은 임의의 실시예로 제한되지 않는다. 본 발명의 범위는 특허청구범위에 의해서만 제한되고 본 발명은 다양한 대안예, 변경예 및 균등예를 포함한다. 다양한 특정의 세부사항은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해 후술하는 설명에 개시되어 있다. 이들 세부사항은 예시를 위해 제공되고 본 발명은 이들 특정의 세부사항의 일부 또는 전부를 갖지 않고 특허청구범위에 따라 실시될 수 있다. 명확성을 위해, 본 발명에 관련된 기술 분야에서 알려져 있는 기술적인 재료는 본 발명이 불필요하게 모호하게 되지 않도록 상세하게 기술되어 있지 않다.
"본 발명" 등의 용어는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, "본 출원에서 개시된 하나 이상의 발명"을 의미한다.
"양태", "일 실시예", "실시예", "실시예들", "상기 실시예", "상기 실시예들", "하나 이상의 실시예들", "몇몇 실시예들", "특정의 실시예들", "하나의 실시예", "다른 실시예" 등의 용어는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, "개시된 발명(들)의 하나 이상의 (전부가 아닌) 실시예들"을 의미한다.
본 발명의 "변형예"란 용어는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, 본 발명의 실시예를 의미한다.
실시예를 기술함에 있어 "다른 실시예" 또는 "다른 양태"에 대한 지칭은 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, 지칭된 실시예가 다른 실시예(예를 들어, 지칭된 실시예 이전에 기술된 실시예)와 상호 배타적임을 암시하지 않는다.
"구비하는", "포함하는"이란 용어 및 그 변형예는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, "포함하되, 그로 제한되지 않는다"는 것을 의미한다.
부정관사("a", "an") 및 정관사("the")와 같은 용어는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, "하나 이상"을 의미한다. "복수의"란 용어는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, "2개 이상"을 의미한다. "여기서"란 용어는 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, "본 출원에서, 참조로서 인용될 수 있는 임의의 것을 포함하는" 것을 의미한다.
"예컨대" 등의 용어는 "예를 들어"를 의미하고, 이에 따라 그것이 설명하는 용어나 어구를 제한하지 않는다.
"각각의" 등의 용어는 "개별적으로 취해지는" 것을 의미한다. 따라서 2개 이상의 사물이 "각각의" 특성을 가지면, 각각의 이러한 사물은 그 자신의 특성을 갖고, 이들 특성은 서로 간에 상이할 수 있으나 반드시 그럴 필요는 없다. 예를 들어, "2개의 머신의 각각이 각각의 기능을 갖는다"는 어구는 첫 번째 이러한 머신이 기능을 갖고 두 번째 이러한 머신 역시 기능을 갖는다는 것을 의미한다. 첫 번째 머신의 기능이 두 번째 머신의 기능과 동일할 수도 있고 동일하지 않을 수도 있다.
(예를 들어, 용어 또는 어구가 동의어라는 명시적인 진술로 인해) 2개 이상의 용어 또는 어구가 동의어일 때, 하나의 이러한 용어/어구의 예는 다른 이러한 용어/어구의 예가 상이한 의미를 가져야 한다는 것을 의미하지 않는다. 예를 들어, "포함하는"의 의미를 "포함하되, 제한되지 않는다"와 동의어인 것으로 하는 경우, "포함하되, 그로 제한되지 않는다"는 어구의 사용은 "포함하는"이란 용어가 "포함하되, 그로 제한되지 않는다" 이외에 다른 것을 의미한다는 것을 의미하지 않는다.
발명의 명칭(본 출원의 첫 번째 페이지의 시작에 개시됨)이나 요약서(본 출원의 최종 부분에 개시됨) 중 어느 것도 개시된 발명(들)의 범위를 임의의 방식으로 제한하는 것으로서 취해지지 않는다. 150 워드를 초과하지 않는 요약서가 37 C.F.R. Section 1.72(b) 또는 다른 관할 구역의 유사한 법 하에서 요구되므로 본 출원에 요약서가 포함되어 있다. 본 출원의 발명의 명칭 및 본 출원에 제공된 섹션의 제목은 단지 편의상 있는 것이고, 본 발명을 임의의 방식으로 제한하는 것으로서 취해지는 것은 아니다.
다양한 실시예가 본 출원에 기술되어 있고, 단지 예시를 위해 제공된다. 기술된 실시예는 임의의 의미로 제한되는 것으로 의도되어 있지 않다. 현재 개시된 발명(들)은 본 개시내용으로부터 용이하게 명백해지는 바와 같이, 다양한 실시예에 폭넓게 적용가능하다. 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 개시된 발명(들)은 구조적 및 논리적 변경예와 같은 각종 변경예 및 변형예로 실시될 수 있음을 인지할 것이다. 개시된 발명(들)의 특정의 특징은 하나 이상의 특정의 실시예 및/또는 도면을 참조하여 기술될 수 있지만, 이러한 특징은 달리 명시적으로 특정되지 않는 한, 실시예 또는 도면이 기술되는 것을 참조하여 하나 이상의 특정의 실시예 또는 도면에서의 사용으로 제한되지 않는다는 것을 이해해야 한다.
본 출원에 기술된 방법의 스텝 또는 제품의 요소의 어떤 실시예도, 본 명세서에서 명시적으로 진술되거나 특허청구범위에 명시적으로 인용되는 것을 제외하고, 본 명세서에서 청구하는 발명을 구성하지 않거나, 혹은 본 명세서에서 청구하는 발명에 필수적이지 않거나, 혹은 본 명세서에서 청구하는 발명과 공존하지 않는다.
도면, 특히, 도 1 내지 도 3 및 도 7을 참조하면, 내파 반응기는 니켈 합금 스틸, 스테인레스 스틸, 세라믹 또는 석영 결정 재료와 같은 고온 재료의 일체형 몰딩으로서 제조될 수 있는 리셉터클 본체(3)를 포함한다. 리셉터클 본체(3)는 제1 단부(11)에서 개방되고 대향하는 제2 단부(21)에서 밀폐된 혼합 챔버를 갖는 튜브를 정의한다. 리셉터클 본체(3)의 길이는 배플(2)로부터 측정되는 바와 같이, 리셉터클 본체(3)의 직경의 10배의 최소 비를 가질 수 있지만, 다른 비의 길이 대 직경이 사용될 수 있다.
도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 배플(2)은 복수의 외부 통로(15) 및 내부 통로(16)를 정의한다. 12개의 외부 통로(15) 및 6개의 내부 통로(16)가 도시되어 있으나, 더 많거나 적게 존재할 수 있다. 통로(15, 16)는 형태 및 치수가 변화할 수 있고 배플(16)을 통과한다. 통로(15, 16)는 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 리셉터클 본체(3)의 축에 대해 경사져 있을 수 있다. 도 3 내지 도 5를 또한 참조하면, 통로(15, 16)는 원형, 타원형 또는 직선 그루브로 형성될 수 있고, 고온 재료, 바람직하게 니켈 합금 스틸 또는 세라믹의 일체형 몰딩으로서 제조될 수 있다. 배플(2)의 외측 및 내측 에지는 본체(3) 및 실린더(4)의 내측 표면과 각각 불완전한 시일을 형성한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 반응기 튜브(3) 내의 혼합 챔버(1)는 공기 주입구(5) 및 공급 원료 주입구(6) 각각으로부터 연료 및 공기를 공급 원료로서 수신한다. 연료 주입구 및 공기 주입구(5, 6)는 반응을 개시하고 공정을 계속하기 위해 연료 및 공기를 제공한다. 실린더(4)는 리셉터클 본체(3)의 축에 대해 중앙에 위치하고 혼합 챔버(1)의 외부로부터 배플(2)을 통해 연장할 수 있어, 공기 및 연료가 실린더(4) 근처에서 이동하게 하고 와류(8)가 생성되는 것을 돕는다.
도 2에 도시된 바와 같이, 반응기 튜브(3) 내의 혼합 챔버(1)는 공기 주입구(5) 및 공급 원료 주입구(6) 각각으로부터 공급 원료로서 연료 및 공기를 수신한다. 연료 주입구 및 공기 주입구(5, 6)는 반응을 개시하고 공정을 계속하게 하고, 본 발명의 실시예에서 소음기(12)로부터 공급될 수 있는 실린더(4)를 통해 추가의 공급 원료가 혼합 챔버(1)에 도입됨에 따라 턴 오프될 수 있거나, 혹은 축소될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 반응기 튜브(3) 내의 혼합 챔버(1)는 공기 주입구(5) 및 공급 원료 주입구(6) 각각으로부터 연료 및 공기를 공급 원료로서 수신한다. 연료 주입구 및 공기 주입구(5, 6)는 반응을 개시하고 공정을 계속하게 한다. 실린더(4)는 본 실시예에서, 반응기 튜브 본체(3)를 통해 전체적으로 연장한다. 본 실시예에서, 재료는 목적지를 향해 반응기 튜브 본체(3)를 통과하도록 실린더(4)를 통해 공급될 수 있다. 예를 들어, 물이 실린더(4)에 들어가고 물 흐름이 반응기 튜브 본체(3)를 통과함에 따라 건조 스팀으로 변환될 수 있다.
실린더(4)는 중공일 수 있고 이에 따라 반응기 튜브(3) 내로 또는 반응기 튜브(3)를 통해 연료 또는 다른 재료가 통과할 수 있고, 혹은 실린더(4)는 중실일 수 있다.
도 1 내지 도 3 및 도 7에 도시된 바와 같이, 플래시 점화기(10)는 반응기 튜브(3)의 제1 단부(11)에 근접하여 위치하고 공기 및 연료 혼합물을 태우기 시작하도록 사용된다.
소음기(12)는 잡음을 감소시키도록 사용될 수 있다. 소음기(12)의 본체는 반응기 튜브 본체(3)에 나사 결합되거나, 용접되거나 또는 클램핑될 수 있다. 소음기(12)는 하나 이상의 주입구(13)를 포함할 수 있고 대기가 내측으로 배출(vent)될 수 있도록 임의의 특정한 형상으로 제한되지 않는다. 소음기(12)는 비도전성 재료로 이루어진 삽입구(14)를 포함할 수 있다. 전자기 에너지 필드가 내부에서 생성될 수 있음에 따라 삽입구(14)는 튜브(3)에 형성된 전자기 에너지를 중성화하고 불안전한 시일로 반응기 튜브(3)를 캐핑한다.
본 발명은 와류(8)를 생성하는 수단을 포함하는 리셉터클의 형태로 내파 반응기를 제공하고, 와류는 내파 상태를 생성하도록 요구되는 대기 시일을 생성한다. 도 1 내지 도 3 및 도 7에 도시된 바와 같이, 공기 및 가연성 가스의 혼합물은 압력, 예를 들어, 15 psi이되 임의의 특정한 압력으로 제한되지 않는 압력에서 삽입 노즐(5, 6)을 통해 혼합 챔버(1)에 도입된다. 이 가스와 공기의 혼합물은 배플(2)에서 통로(15, 16)를 통해 이동하고 반응기 튜브(3)의 길이 끝까지 이동한다. 가연성 가스와 공기의 혼합물은 스파크 점화기 또는 파일럿 광(10)에 의해 점화된다. 연소 화염은 챔버 튜브 개방 단부(11)로부터의 외측 반응으로 생성된다. 공기 및 가연성 가스 압력의 증가가 적용되고 역방향 와류(8) 모션이 점화된다. 진공 상태는 개방 튜브 내에서 점화되고 플라즈마 반응 상태(9) 이전에 이온화 상(ionization phase)이 달성된다.
이 공정은 결과적인 에너지 전달을 흡수하는 반응기 튜브(3) 및 실린더(4)에 의해 내파 반응이 열 에너지를 생성하도록 한다. 공급 원료는 열 에너지로의 변환에 있어 제로 배출 물질 근처에서 제거될 수 있고 플라즈마 상태가 전기를 사용하지 않고 생성된다. 내파 반응기 공정은 반응기가 보일러 스팀 에너지의 생성을 위한 열 에너지를 생성할 수 있게 한다.
본 발명에 따른 반응기 튜브 및 공정은 원자력, 석탄 및 천연 가스와 같은 알려진 에너지 생산 공정에 비해 다양한 장점 및 이점을 갖는다. 특히, 본 발명은 유독성 바이오 폐기물, 저 등급 탄소(석유 코크 또는 석탄), 산성 가스, 황산화물 플레어 가스 또는 단지 산업용 배출물과 같은 공급 원료를 사용할 수 있다. 예를 들어, 기존의 전력 플랜트는 본 발명에 따른 내파 반응기를 가열원으로서 사용할 수 있어, 부품 배치 유연성 뿐만 아니라 사용자 비용 감소가 가능하게 된다. 다른 예는 유독성 플래어 가스가 다운 홀 생산용 스팀을 생성하는 공급 원료로서 사용되는 웰헤드(wellhead)에서 석유와 가스를 회수할 때 본 발명에 따른 내파 반응기를 사용하는 것이다. 다른 예로서, 본 발명에 따른 내파 반응기는 산성 가스 웰(wells), 석탄 또는 석유 코크 발전소 또는 가스 및 정유 공장으로부터 유독성 가스 배출을 이용함으로써 배출 가스 세정기(emission scrubbers)로서 사용될 수 있다.
또한, 내파 반응기는 스팀 형태의 열 에너지를 생성할 수 있다. 사용 및 설치에 있어 그 유연성 및 간략성으로 인해, 본 발명의 내파 반응기는 연료 에너지 소비, 툴링(tooling), 운영 비용 및 진행 중인 유지 보수 비용의 절감을 실현한다.
본 발명에 의해 갖게 되는 유연성의 실제의 예는 복수의 공급 원료 재료가 내파 에너지를 생산하기 위해 사용될 수 있는 그 능력에 있다. 예를 들어, 사용자 사양은 스팀 생산 공정이 공급 원료를 위해 고가의 정제 연료를 사용하도록 요구될 수 있고 환경 규제를 충족하기 위해 오염에 대해 추가의 비용이 부과된다.
전술한 속성에 추가하여, 내파 반응기는 통상적인 디바이스에 비해 다양한 다른 에너지 및 기계적인 장점을 갖는다. 반응기 튜브의 설계 특징은 어떠한 이동 부분도 포함하지 않고 기존의 전력 플랜트로 적응될 수 있다는 것이다. 또한, 원자력 공정과 연관되는 방사선 문제가 본 발명에 의해 제거된다.
마찬가지로, 내파 반응기의 기계적인 특징은 상술한 바와 같이, 더 극한의 환경을 견디게 할 수 있고, 통상적인 에너지 생산 시스템에 의해 요구되는 특수화된 설치 및 유지 보수 프로토콜로부터 해방될 수 있게 한다.
따라서 본 발명은 차세대 에너지 생산 시스템을 성공적으로 통합하고, 현재의 환경 규제를 대체하고, 통상적인 연료 및 원자력 에너지의 사용을 감소시키는 신규한 장점을 제공한다는 것을 알 수 있다.
본 발명의 특정의 바람직한 실시예가 예시를 위해 상세하게 기술되었으나, 개시된 장치의 변형예 또는 변경예가 본 발명의 범위 내에 있음이 인지될 것이다.
당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백해지는 바와 같이, 상술한 각종 실시예는 추가의 실시예를 제공하도록 결합될 수 있다. 본 발명의 시스템, 방법 및 부품의 양태는, 필요하다면, 본 발명의 또 다른 실시예를 제공하는 시스템, 방법, 부품 및 개념을 채용하기 위해 변경될 수 있다. 예를 들어, 상술한 각종 방법은 몇몇 동작을 생략하고, 다른 동작을 포함하고, 및/또는 도시된 실시예에 개시된 것과 상이한 순서로 동작을 실행할 수 있다.
또한, 본 발명에서 개시된 방법에서, 각종 동작은 도시되고 기술된 것과 상이한 순서로 수행될 수 있다. 추가적으로, 방법은 몇몇 동작을 생략하고, 및/또는 추가의 동작을 채용할 수 있다.
이들 변경 및 다른 변경은 상기 설명의 관점에서 본 발명의 시스템, 방법 및 물품에 대해 행해질 수 있다. 일반적으로, 후술하는 특허청구범위에서, 사용되는 용어는 본 발명을 본 명세서 및 특허청구범위에 개시된 특정의 실시예로 제한하도록 해석되어서는 안 되며, 이러한 특허청구범위가 부여하는 균등예의 전체 범위와 함께 모든 가능한 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 따라서, 본 발명은 개시내용에 의해 제한되지 않고, 그 대신에 그 범위는 후술하는 특허청구범위에 의해 전적으로 결정된다.
본 발명의 특정의 양태가 이하 특정의 특허청구범위 형태로 제공되지만, 본 발명은 본 발명의 각종 양태를 임의의 이용가능한 특허청구범위 형태로 고려한다.

Claims (15)

  1. a. 제1 단부에서 개방된 튜브 형상을 갖는 리셉터클 본체(receptacle body)와,
    b. 상기 리셉터클 본체 내에 위치하는 실린더와,
    c. 상기 리셉터클 본체의 제2 단부에 있는 혼합 챔버로서, 상기 혼합 챔버가 배플(baffle)에 의해 정의되고, 상기 배플은 상기 실린더에 근접하여 상기 배플을 통해 유체가 통과할 수 있게 하는 복수의 내부 통로, 및 상기 리셉터클 본체에 근접하여 상기 배플을 통해 공기 및 연료가 통과할 수 있게 하는 복수의 외부 통로를 갖는 혼합 챔버와,
    d. 상기 공기 및 연료가 상기 혼합 챔버로 들어가도록 하는 연료 및 공기 주입구와,
    e. 상기 공기 및 연료를 점화하는 플래시 점화기(flash igniter)를 포함하는
    내파 반응기 튜브.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 실린더는 중실인
    내파 반응기 튜브.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 실린더는 중공인
    내파 반응기 튜브.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 실린더는 상기 혼합 챔버로 향하는 연료를 수신하도록 구성되는
    내파 반응기 튜브.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 실린더는 재료가 상기 리셉터클 본체를 통과하도록 구성되는
    내파 반응기 튜브.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 내부 통로는 그 내부 통로를 통과하는 상기 공기 및 연료를 상기 리셉터클 본체의 축에 대해 소정의 각도로 지향하도록 경사져 있는
    내파 반응기 튜브.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 외부 통로는 그 외부 통로를 통과하는 상기 공기 및 연료를 상기 리셉터클 본체의 축에 대해 소정의 각도로 지향하도록 경사져 있는
    내파 반응기 튜브.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 외부 통로의 각도 및 상기 내부 통로의 각도는 동일한
    내파 반응기 튜브.
  9. 제1항에 있어서,
    공급 원료는 상기 혼합 챔버 외부의 공급 원료 주입구를 통해 상기 리셉터클 본체로 공급되는
    내파 반응기 튜브.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 리셉터클 본체의 상기 제1 단부에서 소음기를 더 포함하는
    내파 반응기 튜브.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 내부 및 외부 통로는 그 내부 및 외부 통로를 통과하는 상기 공기 및 연료가 상기 리셉터클 본체를 따라 나선형이 되도록 구성되는
    내파 반응기 튜브.
  12. 밀폐되고 유도된 플라즈마 가스 필드를 생성하는 방법으로서,
    리셉터클 본체 내에 밀폐된 혼합 챔버를 제공하는 단계와,
    상기 리셉터클 본체의 제1 단부 근처의 상기 혼합 챔버에 공기 및 연료의 혼합물을 공급하는 단계와,
    상기 리셉터클 본체의 제2 단부를 향해 상기 공기 및 연료의 혼합물이 배플을 통과하는 단계와,
    상기 리셉터클 본체의 상기 제2 단부에 근접한 상기 공기 및 연료의 혼합물을 점화하여 상기 리셉터클 본체에서 진공 플라즈마 내파를 형성하는 단계를 포함하는
    플라즈마 가스 필드 생성 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    점화 이후에 상기 리셉터클 본체에서 와류를 생성함으로써 플라즈마 상태의 형성 이전에 상기 리셉터클 본체에서 진공 상태를 생성하는 단계를 더 포함하고,
    상기 와류는 상기 리셉터클 본체의 상기 제2 단부로부터 상기 리셉터클 본체의 상기 제1 단부로 흐르는
    플라즈마 가스 필드 생성 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 연료는 이온화된 상태로 되고 상기 진공 상태는 상기 연료를 이온화하는
    플라즈마 가스 필드 생성 방법.
  15. 제12항에 있어서,
    생성된 전력은 전력 플랜트에 의해 사용되는
    플라즈마 가스 필드 생성 방법.
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