WO2015016439A1 - 공급공기와 연소가스 통로를 순차 전환하는 밸브를 구비한 마일드 연소방법 및 그에 의한 마일드 연소기 - Google Patents

공급공기와 연소가스 통로를 순차 전환하는 밸브를 구비한 마일드 연소방법 및 그에 의한 마일드 연소기 Download PDF

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nozzles
combustion
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air supply
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박정
오창보
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부경대학교 산학협력단
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    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Definitions

  • the present invention is to ensure flame stability by sequentially switching the air supplied to the MILD (Moderate or Intense Low Oxygen Dilution) combustor with high combustion efficiency and the combustion gas passage discharged after combustion by using high temperature air It belongs to the technical field about method.
  • MILD Mode or Intense Low Oxygen Dilution
  • Representative pollutants generated during the combustion process include carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur oxides and carbon dioxide.
  • carbon monoxide and nitrogen oxides can be reduced in the combustion process, and a technology for reducing carbon dioxide emissions by reducing the amount of fuel used by increasing combustion efficiency has been proposed.
  • the post-treatment method of reducing the nitrogen oxides generated in the method of reducing the emissions of nitrogen oxides has a huge cost to install and maintain the after-treatment facilities.
  • MILD combustion The characteristics of MILD combustion are summarized as follows.
  • thermal efficiency can be improved by recycling a large part of the heat that is thrown away by the exhaust gas to the air supplied to the combustion chamber.
  • the combustion temperature inside the combustion chamber is not high, it shows a uniform temperature distribution, reducing the nitrogen oxide emissions.
  • the combustion gas of high temperature is mixed with the air flow as the oxidant, and the temperature of the air and the combustion gas is preheated above the ignition temperature of the fuel and supplied to the combustion chamber by using the heat of the exhaust gas.
  • Such heat exchange is difficult to realize, and a complex type of high-temperature regenerative thermal regeneration device is required.
  • the heat regenerator includes a device that receives heat while the air entering the heat exchanger is in direct contact with the exhaust gas of high temperature.
  • the heat regenerator since combustion air passes through the passageway through which the exhaust gas has passed, the flow of the exhaust gas and the inlet air collides instantaneously when the exhaust gas passage and the inlet air passage are switched by the valve, and the flame inside the combustion chamber is instantaneously. There is a problem that causes instability.
  • the present invention proposes a MILD combustion apparatus that can ensure flame stability by sequentially controlling the combustion air and the exhaust gas passage in order to alleviate the collision of the inlet air and the exhaust gas flow through the regenerator.
  • a plurality of four-way valves are provided to control a pair of air passages that are introduced into a combustion chamber and a passage where exhaust gases are discharged after combustion in a MILD combustor, and each pair can be sequentially controlled.
  • a configuration of a MILD combustor that can ensure flame stability by rotating and returning sequentially and alternately.
  • a fuel supply device including fuel supply nozzle means (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6) for injecting fuel into the combustion chamber;
  • Exhaust gas exhaust after combustion to the outside of the combustion chamber corresponding to the air supply nozzles, the exhaust gas nozzles are formed in the same number as the air supply nozzles, and paired with each of the air supply nozzles;
  • a plurality of heat regenerators 300, 310, 320, 330, 340, and 350 having a heat storage material configured to receive heat energy of exhaust gas and accumulate therein;
  • a plurality of four-way valves 400, 410, and 420 for switching passages which are connected to the pair for the supply air nozzles and the exhaust gas nozzles paired one by one;
  • Valve control means for performing a control operation to sequentially return Including,
  • Air supply nozzles and exhaust gas nozzles are formed alternately adjacent to one side of the combustor, each air supply nozzle is connected to any one of a plurality of pipes (a, b, c, d, e, f), respectively
  • the plurality of pipes (a, b, c, d, e, f) are respectively connected to the corresponding heat regenerator, by the four-way valve (400, 410, 420) the combustion air and exhaust gas alternately Mild (MILD) combustor controlling to pass through is presented
  • the valve control method is as follows.
  • the valve control method by rotating any one of a plurality of four-way valve, each pair of air
  • a control step (S100) of switching between a supply passage and an exhaust gas discharge passage A control step (S200) of rotating the corresponding four-way valves at predetermined time intervals with the remaining valves of the plurality of four-way valves, respectively; All four-way valve is rotated, with a predetermined time interval, Mild (MILD) combustion method characterized in that performing the control step (S300) so that each of the four-way valves in turn.
  • MILD Mild
  • MILD combustor of the present invention is provided with a plurality of four-way valve to control the pair of air passages that enter the combustion chamber and the passage of exhaust gas after combustion in a pair of each, and each valve is sequentially, By rotating and returning alternately there is an advantage to ensure the flame stability.
  • FIG. 1 is a view for explaining a conventional MILD combustion method.
  • FIGS. 2 to 5 are views for explaining a method for controlling the four-way valve of the present invention.
  • Figure 7 is a photograph of a MILD combustor equipped with a four-way valve system capable of sequential switching of the present invention.
  • FIG. 8 is a photograph of a heat storage material bead in a regenerator.
  • Figure 9 is a flame photograph of the interior of the conventional simultaneous conversion MILD combustor, not equipped with a four-way valve system capable of sequential switching of the present invention.
  • 2 to 5 are views for explaining a method of controlling a four-way valve for supplying air or exhaust gas to the combustion chamber (100).
  • the combustion apparatus of the present invention includes a combustion chamber 100 in which combustion is large, a fuel supply system 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3- for injecting fuel into the combustion chamber. 6), air supply system (1-1, 1-2, 1-3) for supplying combustion air into the combustion chamber, and exhaust gas supply system (2-1, 2-2) for discharging exhaust gas to the outside of the combustion chamber after combustion. , 2-3) and a heat regenerator 300, 310, 320, 330, 340, 350 having a heat storage material therein for receiving heat energy of exhaust gas and accumulating heat therein, for sequentially changing passages of supply air and exhaust gas.
  • a plurality of four way valves 400, 410, 420 is included.
  • one side of the combustion chamber 100 is provided with a plurality of nozzles.
  • Some of the nozzles include nozzles for supplying combustion air, nozzles for discharging gas after combustion, and fuel is injected into the combustion chamber. It consists of nozzles to be.
  • the nozzles are preferably positioned not too close to the radial center with respect to the circle center, the size and position of which are not limited to specific values.
  • the fuel nozzles for injecting fuel into the combustion chamber 100 include six (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6). Fuel is injected into the combustion chamber, and the size and shape of the combustion chamber are simplified, and various sizes and shapes can be changed.
  • a plurality of nozzles for supplying air and exhausting gas are alternately positioned, which are connected to a plurality of pipes (a, b, c, d, e, f), respectively. do.
  • a plurality of pipes (a, b, c, d, e, f) are shown in pairs, respectively, a pair of nozzles for supplying air and exhaust exhaust gas are shown in pairs.
  • first nozzle 1-1 and the fourth nozzle 2-1 are respectively connected to the a and b pipes, respectively, and these pipes are connected to the first and second regenerators 300 and 310, respectively. It is.
  • the combustion air supplied must be raised to the fuel's ignition temperature range.
  • the waste heat of the exhaust gas is recovered and accumulated in the regenerator to increase the temperature of the air.
  • the heat accumulated from the exhaust gas into the beads in the regenerator is used to heat the freshly supplied combustion air.
  • the heat regenerator 300, 310, 320, 330, 340, 350 inside the heat storage material bead 250 and the heat exchange between the exhaust gas is made as shown in Figure 8 can be used zeolite, ceramic balls, etc. as the heat storage material.
  • the regenerator passes through the combustion air or the exhaust gas generated in the combustion chamber, and these are controlled to alternately pass the combustion air and the exhaust gas by four-way valves 400, 410 and 420.
  • the air is heated by receiving sufficient heat from the heat storage material of the first regenerator 300 is used for MILD combustion.
  • the exhaust gas generated in the combustion chamber passes through the fourth nozzle 2-1 and the pipe b, passes through the second regenerator 310, and transfers thermal energy to the heat storage material therein, and then h After passing through the pipe, the four-way valve 400, n pipe is discharged to the outside air through the exhaust gas discharge pipe (500).
  • the second and fifth nozzles 1-2 and 2-2 in the same manner as the first and fourth nozzles 1-1 and 2-1 are paired to discharge air supply and exhaust gas to the combustion chamber. In pairs, air is supplied to the combustion chamber and exhaust gases are exhausted.
  • third and sixth nozzles 1-3 and 2-3 are paired to supply air and exhaust gas to the combustion chamber.
  • the first valve 400 of the three valves is switched first, and the air supply passage and the exhaust gas passage are switched to each other (see FIG. 6).
  • the air passing through the air supply pipe 200 is introduced into the h pipe instead of the g pipe from the first valve 400 and passes through the second regenerator 310, and has already accumulated heat storage.
  • the fourth nozzle is introduced into the combustor and used for combustion.
  • the first valve 400 is switched first so that the movement paths of the air and the exhaust gas are mutually switched to secure flame stability in the combustion chamber. That is, when the first to third valves are switched at the same time, there is a moment when the incoming combustion air and the discharged air flow collide with each other temporarily, so that the inlet air and the exhaust gas are not naturally replaced and the flame in the combustion chamber is momentarily weak.
  • destabilization such as showing an explosive flame (see FIG. 9), and when controlling a plurality of valves to be sequentially switched over a predetermined time as in the present invention, very stable flame stability as shown in the experimental results in FIG. It can be secured.
  • FIG. 10 the flame state in the combustion chamber is photographed by switching the valves at intervals of 2 seconds. Unlike the unstable flame state of FIG. 9 in which the first to third valves are simultaneously switched, the state of the flame is very constant. And stable.
  • FIG. 4 the second valve 410 is switched.
  • FIG. 5 the third valve 420 is switched. As shown in FIG. .
  • valve switching is used in the same way as valve switching.
  • the switching interval (time) of each valve may vary according to the capacity of the combustor, the air supply amount, etc., and the number of valves can be added or reduced to two or four or more depending on the number of inlet air nozzles and exhaust gas discharge nozzles. to be.
  • a fuel supply device including fuel supply nozzle means (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6) for injecting fuel into the combustion chamber;
  • Exhaust gas exhaust after combustion to the outside of the combustion chamber corresponding to the air supply nozzles, the exhaust gas nozzles are formed in the same number as the air supply nozzles, and paired with each of the air supply nozzles;
  • a plurality of heat regenerators 300, 310, 320, 330, 340, and 350 having a heat storage material configured to receive heat energy of exhaust gas and accumulate therein;
  • a plurality of four-way valves 400, 410, and 420 for switching passages which are connected to the pair for the supply air nozzles and the exhaust gas nozzles paired one by one;
  • Valve control means for performing a control operation to sequentially return Including,
  • Air supply nozzles and exhaust gas nozzles are formed alternately adjacent to one side of the combustor, each air supply nozzle is connected to any one of a plurality of pipes (a, b, c, d, e, f), respectively
  • the plurality of pipes (a, b, c, d, e, f) are respectively connected to the corresponding heat regenerator, by the four-way valve (400, 410, 420) the combustion air and exhaust gas alternately Mild (MILD) combustor controlling to pass through is presented
  • the valve control method is as follows.
  • the valve control method by rotating any one of a plurality of four-way valve, each pair of air
  • a control step (S100) of switching between a supply passage and an exhaust gas discharge passage A control step (S200) of rotating the corresponding four-way valves at predetermined time intervals with the remaining valves of the plurality of four-way valves, respectively; All four-way valve is rotated, with a predetermined time interval, Mild (MILD) combustion method characterized in that performing the control step (S300) so that each of the four-way valves in turn.
  • MILD Mild
  • the most significant feature of the present invention is the MILD combustion, which includes a plurality of four-way valves to sequentially switch these valves one by one, and then again one by one to sequentially switch between the air supplied into the combustion chamber and the exhaust gas after combustion.
  • This is a combustion method having a structure that controls to proceed in part.
  • the MILD combustor of the present invention includes a plurality of four-way valves each controlling a pair of air passages introduced into the combustion chamber and several pairs of passageways through which exhaust gas is discharged, and each of the valves is rotated and returned alternately. There is an advantage to ensure flame stability.
  • combustion chamber 200 air supply pipe
  • MILD combustor of the present invention is provided with a plurality of four-way valve to control the pair of air passages that enter the combustion chamber and the passage of exhaust gas after combustion in a pair of each, and each valve is sequentially, By rotating and returning alternately there is an advantage to ensure the flame stability.

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Abstract

본 발명은 고온공기를 이용하여 오염물질이 적게 배출되면서 연소효율이 높은 MILD (Moderate or Intense Low Oxygen Dilution) 연소기에 공급되는 공기와 연소후 배출되는 연소가스 통로를 순차적,교번적으로 전환함으로써 화염안정성을 확보하는 방법에 관한 MILD 연소기이다.

Description

공급공기와 연소가스 통로를 순차 전환하는 밸브를 구비한 마일드 연소방법 및 그에 의한 마일드 연소기
본 발명은 고온공기를 이용하여 오염물질이 적게 배출되면서 연소효율이 높은 MILD (Moderate or Intense Low Oxygen Dilution) 연소기에 공급되는 공기와 연소후 배출되는 연소가스 통로를 순차적으로 전환함으로써 화염안정성을 확보하는 방법에 관한 기술분야에 속한다.
연소과정에서 발생하는 대표적인 오염물질은 일산화탄소, 질소산화물, 황산화물 및 이산화탄소 등이 있다. 이러한 물질 중에서 일산화탄소 및 질소산화물을 연소과정에서 그 생성량을 줄일 수 있으며, 연소효율을 높임으로써 연료의 사용량을 줄여 이산화탄소 배출량을 줄이는 기술이 제시되고 있다.
질소산화물의 배출저감 방법 중 생성된 질소산화물을 다시 환원시키는 후처리 방법은 후처리설비 설치, 유지에 막대한 비용이 들어가는 어려움이 있다.
한편, 화석연료의 고갈에 따라 사용이 확대되고 있는 가연성폐기물, RDF, RPF, 바이오매스, 하폐수 슬러지, 저급석탄류 등의 연소과정에서 배출되는 공해물질 저감도 매우 중요한 이슈로 대두되고 있는 실정이다.
이들 고체 연료는 대부분 고온에서 연소되며 원료 자체에 질소의 함량이 높아서 가스연료에 비해서 연소과정에서 생성되는 질소산화물 농도가 상대적으로 매우 높으므로 후처리 비용이 또한 크게 높아진다. 따라서 연소, 소각 과정에서 질소산화물의 생성을 저감시킬 수 있는 기술이 제시되고 있다. 연소과정에서 화염의 고온부에서 공기 중 질소성분이 산소와 반응하여 질소산화물을 생성하게 되므로 MILD 연소와 같은 새로운 연소방식을 적용한다면 연소실내의 고온부를 줄일 수 있게 되어 질소산화물의 저감에 유리하게 된다.
MILD 연소의 특징을 요약하면 다음과 같다.
첫째 배기가스로 버려지는 열의 많은 부분을 연소실로 공급되는 공기로 재순환시킴으로써 열효율을 높일 수 있다.
둘째 열의 재순환에 의해 연소실로 유입되는 공기의 온도를 높이면서 산소 농도를 낮추어 연소하므로 연소실 내부의 연소 온도는 높지 않고 균일한 온도 분포를 보이게 되어 질소산화물 배출량이 줄어든다.
MILD 연소를 구현하기 위해서는 산화제인 공기류에 고온의 연소가스를 혼합하고, 배기가스의 열을 이용하여 공기와 연소가스의 혼합기 온도를 연료의 점화온도 이상으로 예열하여 연소실로 공급하여야 하나, 일반적인 열교환기로는 이러한 열교환이 구현되기 힘들고 복잡한 형태의 고온용 축열식 열재생 장치가 필요하다.
도 1에서는 4방 밸브(4 way valve)를 이용한 교번식 열재생 방법을 채택한 종래의 MILD 연소기를 보이고 있다. 즉 열재생기에서는 고온의 배기가스가 배출되면서 직접 접촉했던 열교환부를 유입되는 공기가 접촉하면서 열을 전달받는 장치가 포함되어 있다. 이러한 교번식 열재생 방법에서는 배기가스가 지나갔던 통로를 연소용 공기가 통과하기 때문에 밸브에서 배기가스 통로와 유입 공기 통로를 전환하는 순간 배기가스와 유입공기의 유동이 충돌되어 순간적으로 연소실 내부의 화염 불안정성이 유발되는 문제가 있다.
본 발명에서는 재생기를 통과하는 유입공기와 배기가스 유동의 충돌을 완하시키기 위하여 연소용 공기와 배기가스 통로를 순차적으로 제어함으로써 화염안정성을 확보할 수 있는 MILD 연소장치를 제시하고자 한다.
본 발명에서는 MILD 연소기에서 연소실에 인입되는 공기통로와 연소후의 배기가스가 배출되는 통로를 수개의 쌍으로 구성하여 각각 한쌍씩 순차적으로 제어할 수 있는 다수개의 4방 밸브를 구비하고, 각각의 밸브를 순차적, 교번적으로 회전 및 복귀시킴으로써 화염안정성을 확보할 수 있는 MILD 연소기의 구성을 제시하고자 한다.
연소가 이루어지는 연소실(100);
상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급용 노즐수단(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)을 포함한 연료공급장치;
연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 다수의 공기공급용 노즐;
연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하며, 상기 공기공급용 노즐에 대응하여, 공기공급용 노즐과 동일개수로 형성되어, 공기공급용 노즐 각각과 짝을 이루는 배기가스용 노즐;
배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 다수의열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350);
한쌍씩 짝을 이루는 공급공기용 노즐과 배기가스용 노즐 쪽으로 통하는 통로를 전환하기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420);
상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 상기 다수의 4방밸브들을 소정의 시간 간격으로 각각 순차적으로 회전시킨 후, 모든 밸브의 회전이 종료된 다음 소정의 시간이 경과된 후 다시 상기 밸브들을 순차적으로 복귀시키는 제어동작을 수행하는 밸브제어수단; 을 포함하되,
공기공급용 노즐과 배기가스용 노즐들은 연소기 일측에 교번적으로 이웃하게 형성되고, 각 공기공급용노즐은 다수의 관(a,b,c, d,e,f)들 중 어느 하나에 각각 연결되며, 상기 다수의 관(a,b,c,d,e,f)들은 각각 대응되는 열재생기에 연결되어, 4방 밸브(400, 410, 420)에 의하여 연소용 공기와 배기가스가 교번적으로 통과되도록 제어하는 마일드(MILD) 연소기가 제시된다
밸브제어방법은 다음과 같다.
즉 4방밸브를 제어하는 제어수단에 의하여, 상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 밸브제어방법은, 다수의 4방밸브들 중 어느 하나를 회전시켜, 각 한쌍씩 짝을 이루고 있는 공기공급 통로와 배기가스배출통로를 상호 전환시키는 제어단계(S100); 다수의 4방밸브들 중 나머지 밸브들을 각각 소정의 시간 간격을 두고 대응되는 4방밸브를 회전시키는 제어단계(S200); 모든 4방 밸브가 회전되고, 소정의 시간간격을 두고, 4방밸드들이 차례대로 각각 복귀되도록 하는 제어단계(S300) 를 수행함을 특징으로 하는 마일드(MILD) 연소방법이다.
본 발명의 MILD 연소기는 연소실에 인입되는 공기통로와 연소후의 배기가스가 배출되는 통로를 수개의 쌍으로 구성하여 각각 한쌍씩 순차적으로 제어하는 다수개의 4방 밸브를 구비하고, 각각의 밸브를 순차적, 교번적으로 회전 및 복귀함으로써 화염안정성을 확보할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 종래의 MILD 연소방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2 내지 도 5는 본 발명의 4방 밸브를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 밸브의 회전 복귀 장면을 표현한 것이다.
도 7은 본 발명의 순차적 절환이 가능한 4방 밸브 시스템을 장착한 MILD 연소기 사진이다.
도 8은 재생기 내의 축열재 비드의 촬영사진이다.
도 9는 본 발명의 순차적 전환이 가능한 4방 밸브 시스템을 장착하지 않은, 기존의 동시전환 방식의 MILD 연소기 내부의 화염 촬영사진이다.
도 10은 본 발명의 순차적 밸브에 의해 제어되는 연소실 내부의 안정화된 화염 촬영사진이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도면을 참조하여 설명한다.
다만 본 발명의 권리범위는 이하의 실시예에 의하여 제한되지 아니하고 특허청구범위와 균등 수준의 발명 범위로 파악되어야 한다.
도 2 내지 도 5는 연소실(100)에 공기를 공급하거나 배기가스를 배출하기 위한 4방 밸브를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 연소장치는 크게 연소가 이루어지는 연소실(100), 상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급계통(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6), 연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 공기공급계통(1-1, 1-2, 1-3), 연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하는 배기가스공급계통(2-1, 2-2, 2-3) 및 배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350), 공급공기와 배기가스의 통로를 순차적으로 바꾸기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420)를 포함한다.
도 2를 참조하면 연소실(100) 일측에는 다수의 노즐부가 구비되어 있는데, 이러한 노즐부의 일부는 연소용 공기가 공급되기 위한 노즐들, 연소된 후의 가스를 배출하는 노즐들 그리고 연소실 내부로 연료가 주입되기 위한 노즐들로 구성되어 있다.
상기 노즐들은 원 중심을 기준으로 하여, 방사형태로 너무 가깝지 않게 위치하는 것이 바람직하며, 그 크기와 위치는 특정한 수치로 국한되지 아니한다.
도 2를 참조하면, 연소실(100) 내부로 연료를 주입하기 위한 연료노즐은 6개(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)로 구성되어 연소실 내부로 연료를 주입하게 되며 연소실의 크기와 형태는 단순화하여 표현한 것으로서 다양한 크기, 형상 변화가 가능함은 물론이다.
상기 연료노즐들에 이웃하여, 공기공급과 배기가스 배출을 위한 복수개의 노즐들이 교번적으로 위치하게 되는데, 이러한 노즐들은 각각 다수의 관(a,b,c,d,e,f)들에 연결된다.
다수의 관(a,b,c,d,e,f)들은 각각 공기 공급용과 배기가스 배기용 노즐들이 한쌍씩 짝을 이루어 모두 세쌍이 도시되어 있다.
예를들어, 제1노즐(1-1)과 제4노즐(2-1)은 각각 a관, b관에 각각 연결되어 있으며, 이들 관들은 제1, 2재생기(300, 310)로 각각 연결되어 있다.
MILD 연소를 위해서는 공급되는 연소용 공기를 연료의 점화온도 범위까지 높여야 한다. 이를 위해 재생기에서 배기가스의 폐열을 회수, 축적하여 공기의 온도를 높이게 된다. 배기가스로부터 재생기 내의 비드로 축적된 열은 새로이 공급되는 연소용 공기를 가열하는데 사용된다.
열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350) 내부에는 축열재 비드(250)와 배기가스의 열교환이 이루어지며 도 8과 같이 축열재 재료로서는 제오라이트, 세라믹볼 등을 사용할 수 있다.
재생기에는 연소용 공기 혹은 연소실에서 생성된 배기가스가 통과하게 되며, 이들은 4방 밸브(400, 410, 420)에 의하여 연소용 공기와 배기가스가 교번적으로 통과되도록 제어된다.
즉 도 2와 같은 상태에서는 외부의 공기가 유입되는 공기공급관(200)을 통해서, 공기가 m관으로 유입되고 4방 밸브를 통과한 후 공기는 g관을 통과한 뒤, 제1재생기(300) 및 a관을 지나 제1노즐(1-1)을 통해 연소실 내부로 인입된다.
이때 공기는 제1재생기(300)의 축열재로부터 충분한 열을 공급받아 가열되어 MILD 연소에 이용된다.
그와 동시에, 연소실에서 생성된 배기가스는 제4노즐(2-1) 및 b관을 통과한 후, 제2재생기(310)를 통과하면서, 그 내부의 축열재로 열 에너지를 전달한 뒤, h관, 4방 밸브(400), n관을 거친 뒤 배기가스배출관(500)을 통하여 외기로 유출되어진다.
제1, 제4노즐(1-1, 2-1)이 한쌍을 이루어 연소실로 공기공급 및 배기가스를 배출하는 방식과 동일한 방법으로, 제2, 제5노즐(1-2, 2-2)이 한쌍을 이루어 연소실로 공기공급 및 배기가스배출이 이루어진다.
또한 제3, 제6노즐(1-3, 2-3)이 한쌍을 이루어 연소실로 공기공급 및 배기가스배출이 이루어진다.
도 3에서는 세개의 밸브 중 제1밸브(400)가 먼저 스위칭되어 공기공급 통로와 배기가스 통로가 서로 전환된 것을 표현하고 있다.(도 6참조) 편의상 연소기의 도시를 생략하였다.
제1밸브(400)가 스위칭되면 공기공급관(200)을 통과한 공기는 제1밸브(400)에서 g관이 아닌 h관으로 인입되고 제2재생기(310)를 통과하면서 이미 축열이된 축열재로부터 열을 전달받은 뒤, b관, 제4노즐을 통하여 연소기로 인입되어 연소에 사용되어진다.
도 3에서와 같이 제1밸브(400)가 먼저 스위칭되어 공기와 배기가스의 이동경로가 상호 전환되도록 하는 것은 연소실 내의 화염안정성을 확보하기 위함이다. 즉, 제1 내지 제3밸브가 동시에 스위칭 될 경우에는 인입되는 연소용 공기와 배출되는 공기유동이 일시적으로 충돌하는 순간이 존재하여 유입공기와 배기가스가 자연스럽게 교체되지 않아서 연소실 내의 화염이 순간적으로 약한 폭발성 화염을 보이는 등 불안정해지는 문제점이 있으며(도 9참고), 본 발명에서와 같이 다수의 밸브들을 소정의 시간을 두고 순차적으로 전환하도록 제어할 경우 도 10에서의 실험 결과와 같이 매우 안정적인 화염 안정성을 확보할 수 있다. 도 10에서는 2초 간격으로 각 밸브를 전환함에 따른 연소실 내의 화염 상태를 촬영한 것인데, 제1 내지 제3밸브를 동시에 스위칭한 도 9의 불안정한 화염상태와는 달리 화염의 상태는 큰 변동없이 매우 일정하고 안정적임을 알 수 있다.
도 4에는 제2 밸브(410)가 전환된 상태이고, 도 5에서는 제3밸브(420)가 전환된 상태를 도시하고 있으며, 이에 따른 공기와 배기가스의 이동경로 전환은 도 3에서 설명한 바와 같다.
도 5에서와 같이 모든 밸브가 전환(혹은 회전)된 다음 복귀될 경우에는 제1밸브(400)가 복귀(도 6참조) 된다. (미도시) 그 다음에는 제2, 제3 밸브가 순차적으로 복귀되어진다. 밸브 전환은 밸브 스위칭의 의미와 동일하게 사용한다.
각 밸브의 전환하는 간격(시간)은 연소기의 용량, 공기공급량 등에 따라서 가변적일 수 있으며, 밸브의 개수는 유입공기 노즐과 배기가스 배출노즐의 개수에따라 2개 혹은 4개 이상으로 가감 가능함은 물론이다.
본 발명의 구성을 요약하면 다음과 같다.
연소가 이루어지는 연소실(100);
상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급용 노즐수단(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)을 포함한 연료공급장치;
연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 다수의 공기공급용 노즐;
연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하며, 상기 공기공급용 노즐에 대응하여, 공기공급용 노즐과 동일개수로 형성되어, 공기공급용 노즐 각각과 짝을 이루는 배기가스용 노즐;
배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 다수의열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350);
한쌍씩 짝을 이루는 공급공기용 노즐과 배기가스용 노즐 쪽으로 통하는 통로를 전환하기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420);
상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 상기 다수의 4방밸브들을 소정의 시간 간격으로 각각 순차적으로 회전시킨 후, 모든 밸브의 회전이 종료된 다음 소정의 시간이 경과된 후 다시 상기 밸브들을 순차적으로 복귀시키는 제어동작을 수행하는 밸브제어수단; 을 포함하되,
공기공급용 노즐과 배기가스용 노즐들은 연소기 일측에 교번적으로 이웃하게 형성되고, 각 공기공급용노즐은 다수의 관(a,b,c, d,e,f)들 중 어느 하나에 각각 연결되며, 상기 다수의 관(a,b,c,d,e,f)들은 각각 대응되는 열재생기에 연결되어, 4방 밸브(400, 410, 420)에 의하여 연소용 공기와 배기가스가 교번적으로 통과되도록 제어하는 마일드(MILD) 연소기가 제시된다
밸브제어방법은 다음과 같다.
즉 4방밸브를 제어하는 제어수단에 의하여, 상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 밸브제어방법은, 다수의 4방밸브들 중 어느 하나를 회전시켜, 각 한쌍씩 짝을 이루고 있는 공기공급 통로와 배기가스배출통로를 상호 전환시키는 제어단계(S100); 다수의 4방밸브들 중 나머지 밸브들을 각각 소정의 시간 간격을 두고 대응되는 4방밸브를 회전시키는 제어단계(S200); 모든 4방 밸브가 회전되고, 소정의 시간간격을 두고, 4방밸드들이 차례대로 각각 복귀되도록 하는 제어단계(S300) 를 수행함을 특징으로 하는 마일드(MILD) 연소방법이다.
본 발명의 가장 큰 특징은 MILD 연소에 있어서, 다수의 4방 밸브를 구비하여 이들 밸브를 한개씩 순차적으로 전환한 다음, 다시 한개씩 순차적으로 복귀시킴으로써 연소실 내부로 공급되는 공기와 연소 후 배기가스 배출의 전환이 일부씩 진행되도록 제어하는 구조를 가진 연소방법이라는 데 있다.
본 발명의 MILD 연소기는 연소실에 인입되는 공기통로와 연소후의 배기가스가 배출되는 통로 수개의 쌍을 각각 한쌍씩 제어하는 다수개의 4방 밸브를 구비하고, 각각의 밸브를 교번적으로 회전 및 복귀함으로써 화염안정성을 확보할 수 있는 장점이 있다.
(부호의 설명)
1-1: 제1노즐 1-2:제2노즐
1-3:제3노즐 2-1:제4노즐
2-2:제5노즐 2-3:제6노즐
100:연소실 200:공기공급관
250:비드
300,310,320:제1내지제6 재생기
400,410,420:제1내지제3 밸브
500:배기가스배출관
본 발명의 MILD 연소기는 연소실에 인입되는 공기통로와 연소후의 배기가스가 배출되는 통로를 수개의 쌍으로 구성하여 각각 한쌍씩 순차적으로 제어하는 다수개의 4방 밸브를 구비하고, 각각의 밸브를 순차적, 교번적으로 회전 및 복귀함으로써 화염안정성을 확보할 수 있는 장점이 있다.

Claims (6)

  1. 연소가 이루어지는 연소실(100);
    상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급용 노즐수단(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)을 포함한 연료공급장치;
    연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 다수의 공기공급용 노즐;
    연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하며, 상기 공기공급용 노즐에 대응하여, 공기공급용 노즐과 동일개수로 형성되어, 공기공급용 노즐 각각과 짝을 이루는 배기가스용 노즐;
    배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 다수의열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350);
    한쌍씩 짝을 이루는 공급공기용 노즐과 배기가스용 노즐 쪽으로 통하는 통로를 전환하기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420);
    상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 상기 다수의 4방밸브들을 소정의 시간 간격으로 각각 순차적으로 회전시킨 후, 모든 밸브의 회전이 종료된 다음 소정의 시간이 경과된 후 다시 상기 밸브들을 순차적으로 복귀시키는 제어동작을 수행하는 밸브제어수단; 을 포함하되,
    공기공급용 노즐과 배기가스용 노즐들은 연소기 일측에 교번적으로 이웃하게 형성되고, 각 공기공급용노즐은 다수의 관(a,b,c, d,e,f)들 중 어느 하나에 각각 연결되며,
    상기 다수의 관(a,b,c,d,e,f)들은 각각 대응되는 열재생기에 연결되어, 4방 밸브(400, 410, 420)에 의하여 연소용 공기와 배기가스가 교번적으로 통과되도록 제어하는 마일드(MILD) 연소기.
  2. 연소가 이루어지는 연소실(100);
    상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급용 노즐수단(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)을 포함한 연료공급장치;
    연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 다수의 공기공급용 노즐;
    연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하며, 상기 공기공급용 노즐에 대응하여, 공기공급용 노즐과 동일개수로 형성되어, 공기공급용 노즐 각각과 짝을 이루는 배기가스용 노즐;
    배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 다수의열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350);
    한쌍씩 짝을 이루는 공급공기용 노즐과 배기가스용 노즐 쪽으로 통하는 통로를 전환하기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420);
    상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 상기 다수의 4방밸브들을 소정의 시간 간격으로 각각 순차적으로 회전시킨 후, 모든 밸브의 회전이 종료된 다음 소정의 시간이 경과된 후 다시 상기 밸브들을 순차적으로 복귀시키는 제어동작을 수행하는 밸브제어수단; 을 포함하되,
    공기공급용 노즐과 배기가스용 노즐들은 연소기 일측에 교번적으로 이웃하게 형성되고, 각 공기공급용노즐은 다수의 관(a,b,c, d,e,f)들 중 어느 하나에 각각 연결되며,
    상기 다수의 관(a,b,c,d,e,f)들은 각각 대응되는 열재생기에 연결되어, 4방 밸브(400, 410, 420)에 의하여 연소용 공기와 배기가스가 교번적으로 상기 통과되도록 제어하며
    상기 축열재 재료로서는 제오라이트, 세라믹 중 어느 하나 혹은 이들의 조합임을 특징으로 하는 마일드(MILD) 연소기
  3. 연소가 이루어지는 연소실(100);
    상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급용 노즐수단(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)을 포함한 연료공급장치;
    연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 다수의 공기공급용 노즐;
    연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하며, 상기 공기공급용 노즐에 대응하여, 공기공급용 노즐과 동일개수로 형성되어, 공기공급용 노즐 각각과 짝을 이루는 배기가스용 노즐;
    배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 다수의열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350);
    한쌍씩 짝을 이루는 공급공기용 노즐과 배기가스용 노즐 쪽으로 통하는 통로를 전환하기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420);
    상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 상기 다수의 4방밸브들을 소정의 시간 간격으로 각각 순차적으로 회전시킨 후, 모든 밸브의 회전이 종료된 다음 소정의 시간이 경과된 후 다시 상기 밸브들을 순차적으로 복귀시키는 제어동작을 수행하는 밸브제어수단; 을 포함하되,
    공기공급용 노즐과 배기가스용 노즐들은 연소기 일측에 교번적으로 이웃하게 형성되고, 각 공기공급용노즐은 다수의 관(a,b,c, d,e,f)들 중 어느 하나에 각각 연결되며,
    상기 다수의 관(a,b,c,d,e,f)들은 각각 대응되는 열재생기에 연결되어, 4방 밸브(400, 410, 420)에 의하여 연소용 공기와 배기가스가 교번적으로 통과되도록 제어하며,
    상기 축열재는 구형의 비드로 형성되는 마일드(MILD) 연소기.
  4. 청구항 1 에서, 상기 공기공급용 노즐과 배기가스용노즐은 연소기의 중심부를 기준으로 방사형태로 상호 교번적으로 배치되는 특징으로 하는
    마일드(MILD) 연소기.
  5. 연소가 이루어지는 연소실(100)과, 상기 연소실 내부로 연료를 주입하기 위한 연료공급용 노즐(3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6)을 포함한 연료공급장치와 연소실 내로 연소용 공기를 공급하는 다수의 공기공급용 노즐과, 연소후 배기가스를 연소실 외부로 배출하며, 상기 공기공급용 노즐에 대응하여, 공기공급용 노즐과 동일개수로 형성되어, 공기공급용 노즐 각각과 짝을 이루는 배기가스용 노즐과,
    배기가스의 열에너지를 전달받아서 축열하는 축열재를 내부에 구비한 다수의 열재생기(300, 310, 320, 330, 340, 350)와, 한쌍씩 짝을 이루는 공급공기용 노즐과 배기가스용 노즐 쪽으로 통하는 통로를 전환하기 위한 다수의 4방 밸브들(400, 410, 420)를 이용한 마일드(MILD) 연소방법에 있어서,
    4방밸브를 제어하는 제어수단에 의하여, 상기 4방 밸브의 회전과 복귀를 제어하되, 밸브제어방법은,
    다수의 4방밸브들 중 어느 하나를 회전시켜, 각 한쌍씩 짝을 이루고 있는 공기공급 통로와 배기가스배출통로를 상호 전환시키는 제어단계(S100);
    다수의 4방밸브들 중 나머지 밸브들을 각각 소정의 시간 간격을 두고 대응되는 4방밸브를 회전시키는 제어단계(S200);
    모든 4방 밸브가 회전되고, 소정의 시간간격을 두고, 4방밸드들이 차례대로 각각 복귀되도록 하는 제어단계(S300)
    를 수행함을 특징으로 하는
    마일드(MILD) 연소방법.
  6. 청구항 5에서,
    공급되는 연소용 공기를 연료의 점화온도 범위까지 높이는 것을 특징으로 하는 마일드(MILD) 연소방법.
PCT/KR2013/011764 2013-07-30 2013-12-18 공급공기와 연소가스 통로를 순차 전환하는 밸브를 구비한 마일드 연소방법 및 그에 의한 마일드 연소기 WO2015016439A1 (ko)

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