WO2018026086A1 - 냉각장치 - Google Patents

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WO2018026086A1
WO2018026086A1 PCT/KR2017/003695 KR2017003695W WO2018026086A1 WO 2018026086 A1 WO2018026086 A1 WO 2018026086A1 KR 2017003695 W KR2017003695 W KR 2017003695W WO 2018026086 A1 WO2018026086 A1 WO 2018026086A1
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cooling fluid
resistance
chamber member
cooling
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강종훈
민관식
권휘섭
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주식회사 포스코
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    • F27D15/02Cooling
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Definitions

  • the present invention relates to a cooling device that performs cooling for a cooled object such as a hot rolled steel sheet.
  • the steel sheet passing through the rolling mill is cooled in a run out table. Cooling mainly uses cooling water, and spraying steel sheets through nozzles is mainly used.
  • the cooler that injects the coolant through the nozzle may be divided into a turbulent cooler, a spray cooler, and a laminar flow cooler according to the spraying type of the coolant.
  • Turbulent cooler injects the cooling water to the steel plate by applying a large pressure inside. Therefore, the turbulent cooler has a disadvantage in that an auxiliary device for generating pressure is required so that the overall installation is complicated and installation cost is high.
  • the spray cooler is a device for spraying cooling water through a nozzle having a very small diameter, and can uniformly spray the cooling water over the entire steel sheet.
  • the spray cooler since the spray cooler has a very small amount of cooling water discharged per unit time, the hot rolled steel sheet cannot be cooled quickly and cooling efficiency is also lowered.
  • the laminar flow cooler solves the problems mentioned to some extent, and can cool the steel sheet uniformly over the width direction by pouring coolant relatively stably.
  • FIG. 1 Such a conventional laminar flow cooler is shown in FIG. 1, and as shown in FIG. 1, a conventional laminar flow cooler 1 ′ is composed of a chamber member 100 ′ in which coolant is stored and a coolant injected into a steel plate surface. Comprising a discharge member 200 'for guiding the flow, wherein the discharge member 200' is formed in the chamber member 100 'a plurality in the width direction of the steel sheet.
  • One end of the chamber member 100 ' is provided with a supply pipe 2' for supplying cooling water into the chamber member 100 '.
  • the coolant when the coolant is supplied to the chamber member 100 'through the supply pipe 2', the coolant is not occupied inside the chamber member 100 ', and the supplied coolant is the chamber member 100'. It is possible to freely form the flow shape in the).
  • the coolant flowing into one end of the chamber member 100 'through the supply pipe 2' has a strong momentum of the flow, so that the coolant is distributed to the other end of the chamber member 100 'in a biased manner.
  • the furnace discharge member (200 ') begins to be poured into the steel sheet.
  • the cooling water is not discharged from the discharge member 200 'coupled to one end side of the chamber member 100', but only from the discharge member 200 'coupled to the other end side of the chamber member 100'.
  • the problem of unbalanced water discharged from the cooling water occurs.
  • the cooling apparatus is provided with a chamber member to which the cooling fluid is supplied from the outside, the chamber member is provided, the discharge member for discharging the cooling fluid inside the chamber unit and the cooling fluid is supplied to the chamber member It is provided in the inlet of the chamber member, it may include a resistance member for preventing the initial flow of the cooling fluid supplied into the chamber member.
  • the resistance member of the cooling apparatus may be provided in the inlet portion may include a resistance chamber part surrounding the cooling fluid.
  • the resistance member of the cooling apparatus is coupled to the resistance chamber part, to prevent the flow of the cooling fluid discharged from the chamber discharge hole formed in the resistance chamber part, formed of a porous plate It may include a porous plate portion.
  • porous plate portion of the cooling apparatus is coupled to the vertical porous plate and the vertical porous plate vertically coupled to the wall portion of the resistance chamber, and is provided horizontally with the wall portion of the resistance chamber It may include a horizontal perforated plate.
  • the inlet portion is larger than the width of the supply pipe coupled to the outer wall of the inlet portion of the chamber member to supply the cooling fluid into the chamber member. It may be characterized in that it is provided.
  • the resistance chamber of the cooling apparatus is provided in the inlet, the inner box surrounding the cooling fluid supplied to the inlet and the inner box is provided in the inner box, the cooling It may include an inner partition for blocking a part of the flow path of the fluid.
  • one end is coupled to the inlet portion, one end of the chamber member, the other end is extended in the longitudinal direction of the chamber member the other end of the chamber member. It may be characterized in that coupled to.
  • the inner partition of the cooling apparatus is formed in the inner chamber box is provided above the inner chamber discharge hole for discharging the cooling fluid, it is provided with a plurality in the longitudinal direction of the chamber member.
  • the distance between one end of the inner compartment box toward the other end may be characterized by having a wider space between the adjacent inner partition.
  • the inner partition of the cooling apparatus according to an embodiment of the present invention, a plurality of inner partitions are provided in the longitudinal direction of the chamber member, the area blocking the cooling fluid is reduced from one end of the inner box to the other end. It may be characterized in that it is provided.
  • the cooling fluid is discharged, the chamber body discharge is formed smaller in diameter toward the other end of the chamber member from the inlet portion of the one end of the chamber member It may include a hole.
  • the inner partition of the cooling apparatus is provided in the main partition wall and the main partition wall provided in the inner chamber box horizontally in the width direction of the chamber member, the longitudinal direction of the chamber member It may include a secondary partition wall provided horizontally.
  • the cooling apparatus of the present invention has the advantage of reducing the initial flow of the cooling fluid flowing into the chamber member.
  • the cooling fluid inside the chamber member is prevented from being biased and distributed, and thus the cooling fluid discharged through the discharge member may be prevented from being biased and discharged.
  • the to-be-cooled body such as steel sheet cooled by the cooling fluid discharged through the discharge member can be uniformly cooled, thereby having an effect of improving the cooling quality.
  • FIG. 1 is a side view showing a conventional cooling device.
  • FIG. 2 is a front view showing the cooling device of the present invention.
  • Figure 3 is a plan view showing a resistance member in the cooling apparatus of the present invention.
  • Figure 4 is a side view showing a resistance member in the cooling device of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a resistance member in the cooling apparatus of the present invention.
  • Figure 6 is a side view showing an embodiment in which the resistance area of the inner partition in the cooling device of the present invention configured differently depending on the position.
  • Figure 7 is a side view showing an embodiment in which the number of different arrangements according to the position of the inner partition in the cooling apparatus of the present invention configured differently.
  • FIG 8 is a side view and a plan view of an embodiment in which the inner partition includes a main partition and a sub-barrier in the cooling device of the present invention.
  • FIG. 9 is a graph showing the comparison of the water discharge results of the cooling device of the present invention and the existing cooling device.
  • the present invention relates to a cooling device (1) for performing cooling for the cooled object such as hot rolled steel sheet, it is possible to reduce the initial flow of the cooling fluid flowing into the chamber member 100, thereby reducing the chamber member ( 100) the cooling fluid inside is prevented from being biased and distributed, thereby preventing the cooling fluid discharged through the discharge member 200 from being biased and discharged.
  • the to-be-cooled body such as steel sheet cooled by the cooling fluid discharged through the discharge member 200 may be uniformly cooled to improve the cooling quality.
  • the cooling device 1 of the present invention has a configuration close to the laminar flow cooler among turbulent coolers, spray coolers, and laminar flow coolers in accordance with the cooling water injection form.
  • FIG. 2 is a front view showing the cooling apparatus 1 of the present invention
  • FIG. 9 is a graph showing the water supply results of the cooling apparatus 1 and the conventional cooling apparatus 1 'of the present invention.
  • the cooling device 1 according to an embodiment of the present invention is provided in the chamber member 100 and the chamber member 100 to which a cooling fluid is supplied from the outside, and discharges the cooling fluid inside the chamber unit. Is provided in the inlet of the discharge member 200 and the chamber member 100 to which the cooling fluid is supplied to the chamber member 100, to prevent the initial flow of the cooling fluid supplied into the chamber member 100 It may include a resistance member (300).
  • the discharge member in the state in which the cooling fluid supplied to the chamber member 100 is uniformly distributed throughout the chamber member 100
  • uniform cooling in the width direction of the object to be cooled such as a hot rolled steel sheet
  • the flow rate of the cooling fluid supplied through the supply pipe (2) is provided to change to 100%, 50%, 30%.
  • this is measured by measuring whether the uniform water in the cooling device (1) of the present invention, by measuring the uniform water in the existing cooling device (1 ') does not include the resistance member 300.
  • the cooling device 1 of the present invention can be confirmed that the water is uniformly performed from the inlet portion of one end of the chamber member 100 to which the supply pipe 2 is coupled, the existing cooling device 1 ' It can be seen that one end of the member 100 'is not water-poured.
  • the cooling device 1 of the present invention is capable of performing uniform pouring water as compared to the existing cooling device 1 '.
  • the chamber member 100 serves as a body of a device provided with the discharge member 200 and the resistance member 300, and is provided to be supplied with a cooling fluid from the outside, thereby providing water through the discharge member 200. Can be.
  • the chamber member 100 is provided with a space in which the cooling fluid is stored, and in order to supply the cooling fluid from the outside, the supply pipe 2 may be coupled to the outer wall.
  • the chamber member 100 may be composed of a container-shaped lower frame and an upper frame coupled to an upper portion of the lower frame in order to form a space in which a cooling fluid is stored.
  • the lower frame and the upper frame Can be combined by bolting.
  • the discharge member 200 serves to discharge the cooling fluid provided inside the chamber member 100 to a cooled object such as a hot rolled steel sheet.
  • the discharge member 200 is provided in the chamber member 100, the lower end is provided through the lower surface of the chamber member 100, the upper end is extended in the height direction of the chamber member 100 Is provided.
  • the discharge member 200 may be provided in a plurality of uniform intervals in the longitudinal direction of the chamber member 100 in order to uniform water in the width direction of the object to be cooled.
  • the resistance member 300 serves as a resistor of the cooling fluid supplied to the chamber member 100.
  • the resistance member 300 is strongly formed with an initial supply flow momentum of the cooling fluid supplied into the chamber member 100, the cooling fluid is unevenly distributed in the chamber member 100. It is provided to prevent.
  • the resistance member 300 is provided as a resistor for preventing the initial flow of the cooling fluid, it is possible to uniformly distribute the cooling fluid in the chamber member 100.
  • the resistance member 300 may include a resistance chamber 310, a porous plate 320 and the like.
  • the resistance chamber 310 serves to primarily inhibit the flow of the cooling fluid introduced into the chamber member 100.
  • the resistance member 300 of the cooling apparatus 1 may include a resistance chamber 310 provided in the inlet part and surrounding the cooling fluid.
  • the resistance chamber 310 is the chamber member before the cooling fluid supplied to the chamber member 100 is discharged through the discharge member 200 at the beginning of the inflow of the cooling fluid, the chamber member (100) serves to distribute evenly inside.
  • the resistance chamber 310 is provided in a shape surrounding the inlet which is one end of the chamber member 100 to which the cooling fluid is supplied to the chamber member 100.
  • the resistance chamber 310 may be provided with a width larger than the width of the supply pipe 2 to which the cooling fluid is supplied in order to completely surround the cooling fluid supplied to the inlet.
  • the resistance chamber 310 of the cooling device 1 is coupled to the inlet portion outer wall of the chamber member 100 to supply a cooling fluid into the chamber member 100. It may be characterized in that the inlet is provided with a width larger than the width of the supply pipe (2).
  • the resistance chamber 310 is provided with a through hole of the supply pipe 2 coupled to the chamber member 100 to the chamber member 100 through the supply pipe 2.
  • the resistance chamber 310 may act to block the initial flow of the cooling fluid supplied.
  • the resistance chamber 310 to reduce the flow of the cooling fluid to the primary after the introduction of the cooling fluid was enclosed in the initial flow in the resistance chamber 310 to induce the injection of water through the discharge member (200) It may be provided with an internal chamber discharge hole 311 for discharging to the outside, a detailed description thereof will be described later with reference to FIG.
  • the resistance chamber 310 may include a compartment box 312, an inner partition 313, and the like for preventing the flow of the cooling fluid, which will be described in detail with reference to FIG. 6 and FIG. 7, will be described later with reference to FIG.
  • the resistance member 300 in order to reliably couple the resistance chamber 310 to the inside of the chamber member 100, the resistance chamber 310 to correspond to the height of the chamber member 100 It can also be configured.
  • the resistance chamber 310 may be provided smaller than the height of the chamber member 100.
  • a support 330 is formed between an outer surface of an upper wall of the resistance chamber 310 and an inner surface of an upper wall of the chamber member 100. ) May be further provided.
  • the porous plate part 320 serves to reduce the flow of the cooling fluid, which is primarily reduced in the resistance chamber 310, in a second manner. Description of such a porous plate 320 will be described later in detail with reference to FIG.
  • the porous plate part 320 is configured to reduce the flow of the cooling fluid which is firstly reduced by the resistance chamber 310.
  • the porous plate part 320 is provided to be a porous plate, it is configured to reduce the relatively small flow momentum.
  • the porosity of the porous plate part 320 is provided at about 20 to 70% to serve as a secondary resistor.
  • the porosity of the porous plate part 320 as described above is presented, when the porosity is less than about 20%, the cooling fluid is accumulated in the porous plate part 320 and the water for cooling is performed. This is because it cannot be discharged faster than the speed, and it is not preferable.
  • porous plate part 320 may include a vertical porous plate 321 and a horizontal porous plate 322 in order to efficiently reduce the flow momentum of the cooling fluid, which will be described in detail with reference to FIG. 5. It will be described later with reference to.
  • the resistance chamber 310 of the cooling apparatus 1 is The cooling fluid may be discharged, and may include an internal chamber discharge hole 311 formed at a diameter thereof toward the other end of the chamber member 100 from an inlet of one end of the chamber member 100.
  • the resistance chamber 310 may reduce the flow of the cooling fluid to the primary and guide the water to be injected through the discharge member 200.
  • the internal chamber discharge hole 311 is differentially set in the longitudinal direction of the chamber member 100 so that the resistance chamber 310 may be formed. It is configured to uniformly discharge the cooling fluid discharged to the outside in the longitudinal direction of the chamber member 100.
  • one end of the resistance chamber 310 adjacent to the supply pipe 2 that is, one end of the chamber member 100 by the initial flow momentum in which the cooling fluid is supplied to the chamber member 100. Since the cooling fluid of a relatively high flow rate is located in the other end portion (which is the same position as the other end of the chamber member 100) than the resistance chamber 310, the chamber member 100 An inner chamber provided with the diameter of the inner chamber discharge hole 311 provided at one end of the resistance chamber portion 310 in order to uniformly discharge the cooling fluid in the longitudinal direction of the resistance chamber 310. It is formed larger than the discharge hole (311).
  • FIG 5 is a perspective view showing the resistance member 300 in the cooling device 1 of the present invention, referring to this, the porous plate portion 320 of the cooling device 1 according to an embodiment of the present invention, A horizontal porous plate 321 coupled to the wall portion of the resistance-resistant part 310 and a vertical porous plate 321 coupled to the vertical porous plate 321 and provided horizontally with the wall part of the resistance-resistant part 310 ( 322).
  • the porous plate part 320 includes a vertical porous plate 321 and a horizontal porous plate 322 in order to efficiently reduce the flow momentum of the cooling fluid.
  • the vertical porous plate 321 is vertically coupled to the wall portion of the resistance internal chamber and extends to the inner surface of the chamber member 100. Such vertical porous plate 321 is provided in the resistance internal chamber. Before the discharged cooling fluid moves to the discharge member 200, the discharged cooling fluid serves as an obstacle to secondarily block the flow of the cooling fluid.
  • the horizontal porous plate 322 is further provided, thereby preventing the flow of the cooling fluid discharged from the resistance chamber 310 together with the vertical porous plate 321 once more, thereby reducing the flow momentum. It can be done more efficiently.
  • FIG. 6 is a side view showing an embodiment in which the resistance area of the inner partition 313 is configured differently according to the position in the cooling device 1 of the present invention.
  • the cooling device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the resistance chamber 310 of the) is provided in the inlet, the inner box 312 surrounding the cooling fluid supplied to the inlet and the inner box 312 is provided in the interior, the cooling fluid It may include an inner partition 313 blocking a part of the flow path.
  • the resistance chamber 310 may include an inner compartment box 312 and an inner partition 313 as a configuration for preventing the flow of the cooling fluid.
  • the inner box 312 serves to primarily surround the cooling fluid supplied to the inlet of the chamber member 100. In other words, since the initial flow of the cooling fluid supplied to the chamber member 100 is blocked inside the chamber box 312, the cooling fluid is prevented from being provided in the chamber member 100 in a biased manner. Done.
  • the inner box 312 may be provided in a box shape surrounding the supply pipe 2 and the through hole provided in the outer wall of the chamber member 100, one end of the chamber member 100 is introduced into the chamber member 100. It is coupled to one end portion, the other end may be provided in a shape coupled to the other end of the chamber member 100.
  • the inner chamber box 312 of the cooling device 1 one end is coupled to the inlet, one end of the chamber member 100, the other end is the chamber member 100 It extends in the longitudinal direction of the may be characterized in that coupled to the other end of the chamber member (100).
  • the inner partition 313 serves to reduce the flow of the cooling fluid that is enclosed in the inner box 312 flows.
  • the inner partition 313 is provided in the inner chamber 312, it is provided to block some of the flow path of the cooling fluid.
  • a plurality of inner partitions 313 may be provided in the inner compartment box 312, and an inner partition wall 313 provided adjacent to one end of the inner compartment box 312 includes the inner compartment box 312. It can be provided to form a larger resistance area on the flow path of the cooling fluid than the inner partition 313 provided adjacent to the other end of the.
  • the inner partition 313 of the cooling device 1 according to an embodiment of the present invention, a plurality of in the longitudinal direction of the chamber member 100 is provided, the other end of the inner box 312 It may be characterized in that it is provided to reduce the area blocking the cooling fluid toward the end.
  • the forming height of the inner chamber box 312 may have a shape that becomes shorter toward the other end portion, This may be in the form shown in FIG. 6.
  • the inner partition 313 is provided with a plurality of the same resistance area on the flow path of the cooling fluid, it is possible to efficiently reduce the flow momentum by specifying the provided interval, a detailed description thereof It will be described later with reference to 7.
  • the inner partition 313 is provided with a plurality of resistance areas on the flow path of the cooling fluid, but provided with the provided shape in a specific shape to efficiently reduce the flow momentum. It will be described later with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a side view showing an embodiment in which the number of arrangements according to positions of the inner partition 313 is configured differently in the cooling device 1 of the present invention.
  • the cooling device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the inner partition 313 of the) is formed in the inner chamber 312 is provided above the inner chamber discharge hole 311 for discharging the cooling fluid, a plurality of the chamber member 100 in the longitudinal direction is provided
  • the distance between one end of the inner compartment box 312 toward the other end may be characterized in that the interval between the adjacent inner partition 313 is provided wider.
  • the inner partition 313 is provided with a plurality of the same resistance area on the flow path of the cooling fluid, it is possible to efficiently reduce the flow momentum by specifying the provided interval.
  • more flow momentum is provided by providing more inner bulkheads 313 at one end of the inner compartment box 312 in which the flow momentum is provided relatively larger than the other end of the inner box 312 in which the relatively small flow momentum is provided.
  • the spacing of the inner partition 313 is adjusted so as to be reduced.
  • FIG. 8 is a side view and a plan view showing an embodiment in which the internal partition 313 includes a main partition 313a and a secondary partition 313b in the cooling device 1 of the present invention.
  • the main partition 313a is provided horizontally in the width direction of the chamber member 100
  • the sub partition 313b is provided horizontally in the longitudinal direction of the chamber member 100.
  • the partition 313a and the sub partition 313b have a shape formed in a “c” shape and surround the flow of the cooling fluid.
  • the cooling fluid consumes flow momentum in order to escape to another path, thereby reducing the efficiency of flow momentum of the cooling fluid. Will be able to increase.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치는 외부에서 냉각유체가 공급되는 챔버부재, 상기 챔버부재에 구비되어, 상기 챔버유닛 내부의 냉각유체를 배출하는 배출부재 및 상기 챔버부재로 냉각유체가 공급되는 상기 챔버부재의 유입부에 구비되어, 상기 챔버부재 내부로 공급된 냉각유체의 초기 유동을 저지하는 저항부재를 포함할 수 있다.

Description

냉각장치
본 발명은 열연 강판 등의 피냉각체에 대한 냉각을 수행하는 냉각장치에 관한 것이다.
압연기를 통과한 강판은 런아웃 테이블(Run Out Table)에서 냉각된다. 냉각은 주로 냉각수를 이용하며 노즐을 통해 강판에 분사하는 방식이 주를 이루고 있다.
이중에서 노즐을 통해 냉각수를 분사하는 냉각기는 냉각수의 분사형태에 따라 난류식 냉각기, 스프레이식 냉각기, 층류식 냉각기로 나뉠 수 있다.
난류식 냉각기는 내부에 큰 압력을 가하여 강판에 냉각수를 분사한다. 따라서, 난류식 냉각기는 압력을 형성시키는 보조장치가 꼭 필요해 전체적인 설비가 복잡해지고 설치비가 많이 소요된다는 단점이 있다.
또한, 노즐을 통해 분사되는 냉각수의 속도가 매우 빠르므로 강판을 냉각시키는 유동이 매우 불안정하기 때문에 난류분사식 냉각기를 이용하여 열연강판을 냉각시키면 열연강판의 폭 방향에 따른 온도편차가 크게 발생한다.
이에 반해 스프레이식 냉각기는 매우 작은 지름의 노즐을 통해 냉각수를 분무하는 장치로서, 비교적 강판 전면적에 걸쳐 냉각수를 균일하게 분사할 수 있다.
그러나, 스프레이식 냉각기는 단위시간에 배출하는 냉각수의 양이 매우 적으므로 열연강판을 신속하게 냉각시킬 수 없고 냉각효율도 떨어진다.
상기 두 가지 장치와 반대로 층류식 냉각기는 언급된 문제점들을 어느 정도 해결한 것으로서, 비교적 안정적으로 냉각수를 주수시켜 강판을 폭 방향에 걸쳐 균일하게 냉각시킬 수 있다.
이러한 종래의 층류식 냉각기는 도 1에 도시되어 있으며, 도 1에 도시된 바와 같이 종래의 층류식 냉각기(1')는 크게 냉각수가 저장되는 챔버부재(100')와 강판 표면으로 주수되는 냉각수의 흐름을 안내하는 배출부재(200')로 구성되며, 이때 배출부재(200')는 강판의 폭 방향으로 다수 개가 챔버부재(100')에 형성된다.
그리고 상기 챔버부재(100')의 일단부에는 상기 챔버부재(100') 내부로 냉각수를 공급하는 공급배관(2')이 결합되어 제공된다.
여기서, 상기 공급배관(2')을 통하여 상기 챔버부재(100')로 냉각수가 공급될 때, 상기 챔버부재(100') 내부에 냉각수가 꽉 차지 않게 되어, 공급된 냉각수는 챔버부재(100') 내에서 자유롭게 유동 형상을 형성할 수 있게 된다.
그런데, 상기 공급배관(2')을 통하여 상기 챔버부재(100')의 일단부로 유입되는 냉각수는 그 유동의 모멘텀이 강해서, 상기 챔버부재(100')의 타단부로 냉각수가 편중되게 분포된 상태로 배출부재(200')를 통하여 강판 상으로 주수가 되기 시작한다.
즉, 상기 챔버부재(100')의 일단부 측에 결합된 배출부재(200')에서는 냉각수가 배출되지 않고, 상기 챔버부재(100')의 타단부 측에 결합된 배출부재(200')에서만 냉각수가 배출되는 편중 주수의 문제가 발생하는 것이다.
이에 따라 강판에 대한 불균형 냉각으로 인한 강판 품질 저하의 치명적인 문제를 야기하게 된다.
따라서, 전술한 문제를 해결하기 위한 냉각장치에 대한 연구가 필요하게 되었다.
본 발명의 목적은 냉각유체가 편중되어 배출되는 것을 방지하여 강판 등의 피냉각체에 대한 불균형 냉각으로 인한 냉각 품질 저하를 방지하기 위한 냉각장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치는 외부에서 냉각유체가 공급되는 챔버부재, 상기 챔버부재에 구비되어, 상기 챔버유닛 내부의 냉각유체를 배출하는 배출부재 및 상기 챔버부재로 냉각유체가 공급되는 상기 챔버부재의 유입부에 구비되어, 상기 챔버부재 내부로 공급된 냉각유체의 초기 유동을 저지하는 저항부재를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 저항부재는, 상기 유입부에 구비되어 상기 냉각유체를 포위하는 저항내실부를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 저항부재는, 상기 저항내실부에 형성된 내실배출홀에서 배출되는 냉각유체의 유동을 저지하도록, 상기 저항내실부에 결합되며, 다공성 판재로 형성되는 다공판부를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 다공판부는, 상기 저항내실부의 벽부에 수직하게 결합되는 수직다공판 및 상기 수직다공판에 결합되며, 상기 저항내실부의 벽부와 수평하게 구비되는 수평다공판을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 저항내실부는, 상기 챔버부재 내부로 냉각유체를 공급하도록 상기 챔버부재의 유입부 외벽에 결합된 공급배관의 폭보다 큰 폭으로 상기 유입부에 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 저항내실부는, 상기 유입부에 구비되며, 상기 유입부로 공급되는 상기 냉각유체를 포위하는 내실박스 및 상기 내실박스의 내부에 구비되며, 상기 냉각유체의 유로를 일부 차단하는 내부격벽을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 내실박스는, 상기 챔버부재의 일단부인 유입부에 일단부가 결합되고, 타단부는 상기 챔버부재의 길이 방향으로 연장되어 상기 챔버부재의 타단부에 결합되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 내부격벽은, 상기 내실박스에 형성되어 상기 냉각유체를 배출하는 내실배출홀보다 상부에 구비되고, 상기 챔버부재의 길이 방향으로 복수 개가 구비되며, 상기 내실박스의 일단부에서 타단부로 갈수록 이웃하는 내부격벽 사이의 간격이 넓게 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 내부격벽은, 상기 챔버부재의 길이 방향으로 복수 개가 구비되며, 상기 내실박스의 일단부에서 타단부로 갈수록 상기 냉각유체를 차단하는 면적이 감소되게 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 저항내실부는, 상기 냉각유체가 배출되며, 상기 챔버부재의 일단부인 유입부에서 상기 챔버부재의 타단부로 갈수록 그 직경이 작게 형성되는 내실배출홀을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치의 상기 내부격벽은, 상기 챔버부재의 폭 방향에 수평하게 상기 내실박스 내부에 구비되는 주격벽 및 상기 주격벽에 구비되며, 상기 챔버부재의 길이 방향에 수평하게 구비되는 부격벽을 포함할 수 있다.
본 발명의 냉각장치는 챔버부재 내부로 유입되는 냉각유체의 초기 유동을 감소시킬 수 있는 이점이 있다.
이에 의해서, 챔버부재 내부의 냉각유체가 편중되어 분포되는 것을 방지하여, 배출부재를 통하여 배출되는 냉각유체가 편중되어 배출되는 것을 방지할 수 있는 효과를 가질 수 있다.
따라서, 상기 배출부재를 통하여 배출되는 상기 냉각유체에 의해 냉각되는 강판 등의 피냉각체가 균일하게 냉각될 수 있어 냉각 품질을 향상시킬 수 있는 효과를 가질 수 있게 된다.
도 1은 종래의 냉각장치를 도시한 측면도이다.
도 2는 본 발명의 냉각장치를 도시한 정면도이다.
도 3은 본 발명의 냉각장치에서 저항부재를 도시한 평면도이다.
도 4는 본 발명의 냉각장치에서 저항부재를 도시한 측면도이다.
도 5는 본 발명의 냉각장치에서 저항부재를 도시한 사시도이다.
도 6은 본 발명의 냉각장치에서 내부격벽의 저항 면적이 위치에 따라 다르게 구성된 실시예를 도시한 측면도이다.
도 7은 본 발명의 냉각장치에서 내부격벽의 위치에 따른 구비 개수를 다르게 구성한 실시예를 도시한 측면도이다.
도 8은 본 발명의 냉각장치에서 내부격벽이 주격벽과 부격벽을 포함하는 실시예를 도시한 측면도 및 평면도이다.
도 9는 본 발명의 냉각장치와 기존의 냉각장치의 주수 결과를 비교하여 나타낸 그래프이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.
또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.
본 발명은 열연 강판 등의 피냉각체에 대한 냉각을 수행하는 냉각장치(1)에 관한 것으로, 챔버부재(100) 내부로 유입되는 냉각유체의 초기 유동을 감소시킬 수 있으며, 이에 의해서 챔버부재(100) 내부의 냉각유체가 편중되어 분포되는 것을 방지하여, 배출부재(200)를 통하여 배출되는 냉각유체가 편중되어 배출되는 것을 방지할 수 있다.
따라서, 상기 배출부재(200)를 통하여 배출되는 상기 냉각유체에 의해 냉각되는 강판 등의 피냉각체가 균일하게 냉각될 수 있어 냉각 품질을 향상시킬 수 있게 된다.
여기서, 본 발명의 냉각장치(1)는 냉각수 분사형태에 따른 난류식 냉각기, 스프레이식 냉각기, 층류식 냉각기 중에서도 층류식 냉각기에 가까운 구성이다.
구체적으로, 도 2는 본 발명의 냉각장치(1)를 도시한 정면도이며, 도 9는 본 발명의 냉각장치(1)와 기존의 냉각장치(1')의 주수 결과를 비교하여 나타낸 그래프로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)는 외부에서 냉각유체가 공급되는 챔버부재(100), 상기 챔버부재(100)에 구비되어, 상기 챔버유닛 내부의 냉각유체를 배출하는 배출부재(200) 및 상기 챔버부재(100)로 냉각유체가 공급되는 상기 챔버부재(100)의 유입부에 구비되어, 상기 챔버부재(100) 내부로 공급된 냉각유체의 초기 유동을 저지하는 저항부재(300)를 포함할 수 있다.
이와 같이 상기 저항부재(300)가 공급되는 냉각유체의 초기 유동을 저지함으로써, 상기 챔버부재(100)로 공급되는 냉각유체를 상기 챔버부재(100) 전체로 균일하게 분포시킨 상태에서 상기 배출부재(200)를 통하여 배출함으로써, 열연 강판 등의 피냉각체의 폭 방향에 대한 균일한 냉각을 수행할 수 있게 된다.
이는 도 9에서 확인할 수 있다. 즉, 공급배관(2)을 통하여 공급되는 냉각유체의 유량을 100%, 50%, 30%로 변화시키며 제공한다. 또한, 이를 본 발명의 냉각장치(1)에서 균일 주수 여부를 측정하여 보고, 저항부재(300)를 포함하지 않는 기존의 냉각장치(1')에서 균일 주수 여부를 측정하여 본다.
이에 의하면 본 발명의 냉각장치(1)는 공급배관(2)이 결합된 챔버부재(100)의 일단부인 유입부에서부터 균일하게 주수가 수행됨을 확인할 수 있으나, 기존의 냉각장치(1')는 챔버부재(100')의 일단부에는 주수되지 않음을 확인할 수 있다.
즉, 본 발명의 냉각장치(1)는 기존의 냉각장치(1')에 비교하여 균일한 주수를 수행할 수 있는 것이다.
상기 챔버부재(100)는 상기 배출부재(200) 및 저항부재(300)가 구비되는 장치의 바디 역할을 하면서도, 외부에서 냉각유체가 공급되게 제공되어, 상기 배출부재(200)를 통하여 주수하게 제공될 수 있다.
이를 위해서, 상기 챔버부재(100) 내부는 상기 냉각유체가 저장될 수 있는 공간이 구비되며, 외부에서 냉각유체가 공급되기 위해서, 외벽에 공급배관(2)이 결합되어 제공될 수 있다.
그리고, 상기 챔버부재(100)는 내부에 냉각유체가 저장되는 공간을 형성하기 위해서, 용기 모양의 하부프레임과 상기 하부프레임의 상부에 결합되는 상부프레임으로 구성될 수 있으며, 상기 하부프레임과 상부프레임은 볼팅에 의해서 결합될 수 있다.
상기 배출부재(200)는 상기 챔버부재(100) 내부에 제공되는 냉각유체를 열연 강판 등의 피냉각체로 배출하는 역할을 하게 된다.
이를 위해서, 상기 배출부재(200)는 상기 챔버부재(100) 내부에 구비되며, 하단부는 상기 챔버부재(100) 하면을 관통하여 제공되며, 상단부는 상기 챔버부재(100)의 높이 방향으로 연장되어 제공된다.
또한, 상기 배출부재(200)는 상기 피냉각체의 폭 방향으로 균일한 주수를 하기 위해서, 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 복수 개가 균일한 간격으로 제공될 수 있다.
상기 저항부재(300)는 상기 챔버부재(100)로 공급되는 냉각유체의 저항체로써의 역할을 하게 된다. 다시 말해, 상기 저항부재(300)는 상기 챔버부재(100) 내부로 공급되는 상기 냉각유체의 초기 공급 유동 모멘텀이 강하게 형성됨에 따라, 상기 챔버부재(100) 내부에서 상기 냉각유체가 불균일하게 분포되는 것을 방지하기 위해서 제공되는 것이다.
이와 같이, 상기 저항부재(300)는 상기 냉각유체의 초기 유동을 저지하는 저항체로서 구비되어, 상기 냉각유체를 상기 챔버부재(100) 내부에서 균일하게 분포시킬 수 있게 된다. 이를 위해서, 상기 저항부재(300)는 저항내실부(310), 다공판부(320) 등을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 저항내실부(310)는 상기 챔버부재(100) 내부로 유입되는 상기 냉각유체의 유동을 1차로 저지하는 역할을 하게 된다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 저항부재(300)는, 상기 유입부에 구비되어 상기 냉각유체를 포위하는 저항내실부(310)를 포함할 수 있다.
다시 말해, 상기 저항내실부(310)는 상기 냉각유체의 유입 초기에, 상기 챔버부재(100)로 공급되는 냉각유체가 상기 배출부재(200)를 통하여 배출되기 전에, 상기 냉각유체를 상기 챔버부재(100) 내부에 균일하게 분포시키는 역할을 하게 된다.
이를 위해서 상기 저항내실부(310)는 상기 챔버부재(100)로 상기 냉각유체가 공급되는 상기 챔버부재(100)의 일단부인 유입부를 포위하는 형상으로 구비된다.
더하여 상기 저항내실부(310)는 상기 유입부로 공급되는 냉각유체를 완전히 포위하기 위해서, 상기 냉각유체가 공급되는 상기 공급배관(2)의 폭보다 큰 폭으로 구비될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 저항내실부(310)는, 상기 챔버부재(100) 내부로 냉각유체를 공급하도록 상기 챔버부재(100)의 유입부 외벽에 결합된 공급배관(2)의 폭보다 큰 폭으로 상기 유입부에 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
다시 말해, 상기 저항내실부(310)를 상기 챔버부재(100)에 결합되는 상기 공급배관(2)의 관통홀을 포위하게 구비시킴으로써, 상기 공급배관(2)을 통하여 상기 챔버부재(100)로 공급되는 냉각유체의 초기 유동을 상기 저항내실부(310)가 저지하는 역할을 할 수 있게 되는 것이다.
한편, 상기 저항내실부(310)는 상기 냉각유체의 유동을 1차로 저감시킨 후에 배출부재(200)를 통하여 주수를 실시하게 유도하도록, 유입 초기 포위되었던 냉각유체를 상기 저항내실부(310) 내부에서 외부로 배출하기 위한 내실배출홀(311)을 구비할 수 있으며, 이에 대한 자세한 설명은 도 4를 참조하여 후술한다.
그리고, 상기 저항내실부(310)는 상기 냉각유체의 유동을 저지하기 위한 구성으로 내실박스(312), 내부격벽(313) 등의 구성을 포함할 수 있는데, 이에 대한 자세한 설명은 도 6, 도 7, 도 8을 참조하여 후술한다.
한편, 상기 저항부재(300)는 상기 저항내실부(310)를 상기 챔버부재(100) 내부에 안정적으로 결합시키기 위해서, 상기 저항내실부(310)를 상기 챔버부재(100)의 높이에 대응하게 구성할 수도 있다.
다만, 상기 냉각유체의 유동범위를 감소시키기 위해서, 상기 저항내실부(310)를 상기 챔버부재(100)의 높이보다 작게 구비시킬 수도 있다. 이때에는 상기 저항내실부(310)를 상기 챔버부재(100)에 안정적으로 결합시키기 위해서, 상기 저항내실부(310)의 상벽부 외면과 상기 챔버부재(100)의 상벽부 내면 사이에 지지체(330)를 더 구비시킬 수 있다.
상기 다공판부(320)는 상기 저항내실부(310)에서 1차로 저감시킨 냉각유체의 유동을 2차로 저감시키는 역할을 하게 된다. 이와 같은 다공판부(320)에 대한 설명은 도 3을 참조하여 자세히 후술한다.
도 3은 본 발명의 냉각장치(1)에서 저항부재(300)를 도시한 평면도로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 저항부재(300)는, 상기 저항내실부(310)에 형성된 내실배출홀(311)에서 배출되는 냉각유체의 유동을 저지하도록, 상기 저항내실부(310)에 결합되며, 다공성 판재로 형성되는 다공판부(320)를 포함할 수 있다.
즉, 상기 다공판부(320)는 상기 저항내실부(310)에서 1차로 저감시킨 냉각유체의 유동을 2차로 저감시키기 위해서 구성되는 것이다.
특히 상기 다공판부(320)는 다공성 판재로 제공됨으로써, 비교적 작은 유동 모멘텀도 감소시킬 수 있게 구성된다. 여기서, 상기 다공판부(320)의 개공률은 약 20 ~ 70%로 제공되는 것이, 2차 저항체로써의 역할을 수행하는데 바람직하다.
다시 말해, 전술한 바와 같은 상기 다공판부(320)의 개공률을 제시한 것은, 상기 개공률이 약 20% 미만이면 상기 냉각유체가 상기 다공판부(320)에서 적체되어 냉각수행을 위한 주수 속도보다 빠르게 배출시키지 못하여 바람직하지 않기 때문이며, 상기 개공률이 약 70%를 초과하면 유동 모멘텀 감소의 효과가 미미하므로 바람직하지 못하기 때문이다.
그리고, 상기 다공판부(320)는 상기 냉각유체의 유동 모멘텀 감소를 효율적으로 수행하기 위해서, 수직다공판(321), 수평다공판(322)을 포함할 수 있는데, 이에 대한 자세한 설명은 도 5를 참조하여 후술한다.
도 4는 본 발명의 냉각장치(1)에서 저항부재(300)를 도시한 측면도로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 저항내실부(310)는, 상기 냉각유체가 배출되며, 상기 챔버부재(100)의 일단부인 유입부에서 상기 챔버부재(100)의 타단부로 갈수록 그 직경이 작게 형성되는 내실배출홀(311)을 포함할 수 있다.
즉, 상기 저항내실부(310)는 상기 냉각유체의 유동을 1차로 저감시킨 후에 배출부재(200)를 통하여 주수를 실시하게 유도하도록, 유입 초기 포위되었던 냉각유체를 상기 저항내실부(310) 내부에서 외부로 배출하기 위하여 내실배출홀(311)을 구비할 때, 상기 내실배출홀(311)을 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 차등으로 폭을 설정하여, 상기 저항내실부(310)의 내부에 외부로 배출되는 냉각유체를 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 균일하게 배출하게 구성한 것이다.
다시 말해, 상기 냉각유체가 상기 챔버부재(100)로 공급되는 초기 유동 모멘텀에 의해서, 상기 공급배관(2)에 인접한 상기 저항내실부(310)의 일단부(이는 챔버부재(100)의 일단부와 같은 위치임)보다 상기 저항내실부(310)의 타단부(이는 챔버부재(100)의 타단부와 같은 위치임)에 상대적으로 많은 유량의 냉각유체가 편중되어 위치하므로, 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 상기 냉각유체를 균일하게 배출시키기 위해서 상기 저항내실부(310)의 일단부에 구비되는 내실배출홀(311)의 직경을 상기 저항내실부(310)의 타단부에 구비되는 내실배출홀(311)보다 크게 형성한 것이다.
도 5는 본 발명의 냉각장치(1)에서 저항부재(300)를 도시한 사시도로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 다공판부(320)는, 상기 저항내실부(310)의 벽부에 수직하게 결합되는 수직다공판(321) 및 상기 수직다공판(321)에 결합되며, 상기 저항내실부(310)의 벽부와 수평하게 구비되는 수평다공판(322)을 포함할 수 있다.
즉, 상기 다공판부(320)는 상기 냉각유체의 유동 모멘텀 감소를 효율적으로 수행하기 위해서, 수직다공판(321), 수평다공판(322)을 포함하는 것이다.
다시 말해, 상기 수직다공판(321)은 상기 저항내부실의 벽부에 수직하게 결합되며, 상기 챔버부재(100)의 내면까지 연장되어 구비되는데, 이러한 수직다공판(321)은 상기 저항내부실에서 배출된 냉각유체가 상기 배출부재(200)로 이동하기 전에 상기 냉각유체의 유동을 2차 저지하는 장애물로 역할을 수행하게 된다.
이때, 상기 수평다공판(322)이 더 제공됨으로써, 상기 저항내실부(310)에서 배출된 냉각유체의 유동을 상기 수직다공판(321)과 함께 한 번 더 저지할 수 있어, 유동 모멘텀 감소를 더욱 효율적으로 수행할 수 있는 것이다.
도 6은 본 발명의 냉각장치(1)에서 내부격벽(313)의 저항 면적이 위치에 따라 다르게 구성된 실시예를 도시한 측면도로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 저항내실부(310)는, 상기 유입부에 구비되며, 상기 유입부로 공급되는 상기 냉각유체를 포위하는 내실박스(312) 및 상기 내실박스(312)의 내부에 구비되며, 상기 냉각유체의 유로를 일부 차단하는 내부격벽(313)을 포함할 수 있다.
즉, 상기 저항내실부(310)는 상기 냉각유체의 유동을 저지하기 위한 구성으로 내실박스(312), 내부격벽(313)을 포함할 수 있다.
상기 내실박스(312)는 상기 챔버부재(100)의 유입부로 공급되는 냉각유체를 1차로 포위하는 역할을 수행하게 된다. 다시 말해, 상기 챔버부재(100)로 공급되는 상기 냉각유체의 초기 유동은 상기 내실박스(312) 내부에서 차단되기 때문에, 상기 냉각유체가 상기 챔버부재(100) 내부에서 편중되게 제공되는 문제를 방지하게 된다.
이를 위해서 상기 내실박스(312)는 상기 챔버부재(100) 외벽에 구비된 상기 공급배관(2)과 관통된 홀을 포위하는 박스 형상으로 구비될 수 있으며, 일단부는 상기 챔버부재(100)의 유입부인 일단부에 결합되고, 타단부는 상기 챔버부재(100)의 타단부에 결합된 형상으로 구비될 수 있다.
다시 말해, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 내실박스(312)는, 상기 챔버부재(100)의 일단부인 유입부에 일단부가 결합되고, 타단부는 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 연장되어 상기 챔버부재(100)의 타단부에 결합되는 것을 특징으로 할 수 있다.
상기 내부격벽(313)은 상기 내실박스(312) 내부에서 포위되어 유동하는 상기 냉각유체의 유동을 감소시키는 역할을 하게 된다. 이를 위해서, 상기 내부격벽(313)은 상기 내실박스(312) 내부에 구비되며, 상기 냉각유체의 유로를 일부 차단하게 구비된다.
일례로 상기 내부격벽(313)은 상기 내실박스(312) 내부에 복수 개가 구비될 수 있으며, 상기 내실박스(312)의 일단부에 인접하여 구비되는 내부격벽(313)은 상기 내실박스(312)의 타단부에 인접하여 구비되는 내부격벽(313)보다 상기 냉각유체의 유로 상의 저항면적을 더 크게 형성하게 제공할 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 내부격벽(313)은, 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 복수 개가 구비되며, 상기 내실박스(312)의 일단부에서 타단부로 갈수록 상기 냉각유체를 차단하는 면적이 감소되게 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
이러한 내부격벽(313)의 형상으로써, 상기 내실박스(312) 상면에 결합되게 복수 개가 구비되며, 그 형성 높이가 상기 내실박스(312) 일단부에 타단부로 갈수록 짧아지는 형상이 있을 수 있으며, 이는 도 6에 도시된 형태일 수 있다.
또한, 상기 내부격벽(313)은 상기 냉각유체의 유로 상의 저항면적이 동일하게 복수 개가 구비되면서도 그 구비된 간격을 특정하여 유동 모멘텀 저감을 효율적으로 수행할 수 있게 구비되는데, 이에 대한 자세한 설명은 도 7을 참조하여 후술한다.
상기 내부격벽(313)은 상기 냉각유체의 유로 상의 저항면적이 동일하게 복수 개가 구비되면서도 그 구비된 형상을 특정한 형상으로 제공하여 유동 모멘텀 저감을 효율적으로 수행할 수 있게 구비되는데, 이에 대한 자세한 설명은 도 8을 참조하여 후술한다.
도 7은 본 발명의 냉각장치(1)에서 내부격벽(313)의 위치에 따른 구비 개수를 다르게 구성한 실시예를 도시한 측면도로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 내부격벽(313)은, 상기 내실박스(312)에 형성되어 상기 냉각유체를 배출하는 내실배출홀(311)보다 상부에 구비되고, 상기 챔버부재(100)의 길이 방향으로 복수 개가 구비되며, 상기 내실박스(312)의 일단부에서 타단부로 갈수록 이웃하는 내부격벽(313) 사이의 간격이 넓게 구비되는 것을 특징으로 할 수 있다.
즉, 상기 내부격벽(313)은 상기 냉각유체의 유로 상의 저항면적이 동일하게 복수 개가 구비되면서도 그 구비된 간격을 특정하여 유동 모멘텀 저감을 효율적으로 수행할 수 있게 구비시킨 것이다.
다시 말해, 비교적 유동 모멘텀이 작게 제공되는 상기 내실박스(312) 타단부보다 비교적 유동 모멘텀이 크게 제공되는 상기 내실박스(312) 일단부에 내부격벽(313)을 더 많이 구비시킴으로써, 더 많은 유동 모멘텀 저감시키게 구비시키도록, 상기 내부격벽(313)의 배치 간격을 조정한 것이다.
도 8은 본 발명의 냉각장치(1)에서 내부격벽(313)이 주격벽(313a)과 부격벽(313b)을 포함하는 실시예를 도시한 측면도 및 평면도로써, 이를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉각장치(1)의 상기 내부격벽(313)은, 상기 챔버부재(100)의 폭 방향에 수평하게 상기 내실박스(312) 내부에 구비되는 주격벽(313a) 및 상기 주격벽(313a)에 구비되며, 상기 챔버부재(100)의 길이 방향에 수평하게 구비되는 부격벽(313b)을 포함할 수 있다.
다시 말해, 상기 내부격벽(313)을 상기 냉각유체의 유로 상의 저항면적이 동일하게 복수 개 구비시키면서도, 그 구비된 형상을 특정한 형상으로 제공하여 유동 모멘텀 저감을 효율적으로 수행할 수 있게 구성한 것이다.
이와 같이, 상기 주격벽(313a)은 상기 챔버부재(100)의 폭 방향에 수평하게 구비되며, 상기 부격벽(313b)은 상기 챔버부재(100)의 길이 방향에 수평하게 구비되기 때문에, 상기 주격벽(313a)과 상기 부격벽(313b)이 형성하는 형상은 "ㄷ" 형상으로 구비되어, 상기 냉각유체의 유동을 감싸게 구비된다.
즉, 상기 주격벽(313a), 부격벽(313b)에 의해서 냉각유체의 유동이 감싸지면서, 상기 냉각유체는 다른 경로로 빠져나가기 위해서 유동 모멘텀을 소비하게 되어, 상기 냉각유체의 유동 모멘텀 감소의 효율을 높일 수 있게 되는 것이다.

Claims (11)

  1. 외부에서 냉각유체가 공급되는 챔버부재;
    상기 챔버부재에 구비되어, 상기 챔버유닛 내부의 냉각유체를 배출하는 배출부재; 및
    상기 챔버부재로 냉각유체가 공급되는 상기 챔버부재의 유입부에 구비되어, 상기 챔버부재 내부로 공급된 냉각유체의 초기 유동을 저지하는 저항부재;
    를 포함하는 냉각장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 저항부재는,
    상기 유입부에 구비되어 상기 냉각유체를 포위하는 저항내실부;
    를 포함하는 냉각장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 저항부재는,
    상기 저항내실부에 형성된 내실배출홀에서 배출되는 냉각유체의 유동을 저지하도록, 상기 저항내실부에 결합되며, 다공성 판재로 형성되는 다공판부;
    를 포함하는 냉각장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 다공판부는,
    상기 저항내실부의 벽부에 수직하게 결합되는 수직다공판; 및
    상기 수직다공판에 결합되며, 상기 저항내실부의 벽부와 수평하게 구비되는 수평다공판;
    을 포함하는 냉각장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 저항내실부는,
    상기 챔버부재 내부로 냉각유체를 공급하도록 상기 챔버부재의 유입부 외벽에 결합된 공급배관의 폭보다 큰 폭으로 상기 유입부에 구비되는 것을 특징으로 하는 냉각장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 저항내실부는,
    상기 유입부에 구비되며, 상기 유입부로 공급되는 상기 냉각유체를 포위하는 내실박스; 및
    상기 내실박스의 내부에 구비되며, 상기 냉각유체의 유로를 일부 차단하는 내부격벽;
    을 포함하는 냉각장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 내실박스는, 상기 챔버부재의 일단부인 유입부에 일단부가 결합되고, 타단부는 상기 챔버부재의 길이 방향으로 연장되어 상기 챔버부재의 타단부에 결합되는 것을 특징으로 하는 냉각장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 내부격벽은, 상기 내실박스에 형성되어 상기 냉각유체를 배출하는 내실배출홀보다 상부에 구비되고, 상기 챔버부재의 길이 방향으로 복수 개가 구비되며, 상기 내실박스의 일단부에서 타단부로 갈수록 이웃하는 내부격벽 사이의 간격이 넓게 구비되는 것을 특징으로 하는 냉각장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 내부격벽은, 상기 챔버부재의 길이 방향으로 복수 개가 구비되며, 상기 내실박스의 일단부에서 타단부로 갈수록 상기 냉각유체를 차단하는 면적이 감소되게 구비되는 것을 특징으로 하는 냉각장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 저항내실부는,
    상기 냉각유체가 배출되며, 상기 챔버부재의 일단부인 유입부에서 상기 챔버부재의 타단부로 갈수록 그 직경이 작게 형성되는 내실배출홀;
    을 포함하는 냉각장치.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 내부격벽은,
    상기 챔버부재의 폭 방향에 수평하게 상기 내실박스 내부에 구비되는 주격벽; 및
    상기 주격벽에 구비되며, 상기 챔버부재의 길이 방향에 수평하게 구비되는 부격벽;
    을 포함하는 냉각장치.
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