WO2019225810A1 - 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기 - Google Patents

연료 기화 가속형 플라즈마 점화기 Download PDF

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WO2019225810A1
WO2019225810A1 PCT/KR2018/011688 KR2018011688W WO2019225810A1 WO 2019225810 A1 WO2019225810 A1 WO 2019225810A1 KR 2018011688 W KR2018011688 W KR 2018011688W WO 2019225810 A1 WO2019225810 A1 WO 2019225810A1
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fuel
vaporization
fuel vaporization
plasma igniter
passage
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PCT/KR2018/011688
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이대훈
김관태
송영훈
강홍재
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Korea Institute of Machinery and Materials KIMM
Original Assignee
Korea Institute of Machinery and Materials KIMM
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P9/00Electric spark ignition control, not otherwise provided for
    • F02P9/002Control of spark intensity, intensifying, lengthening, suppression
    • F02P9/007Control of spark intensity, intensifying, lengthening, suppression by supplementary electrical discharge in the pre-ionised electrode interspace of the sparking plug, e.g. plasma jet ignition
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02PIGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES
    • F02P9/00Electric spark ignition control, not otherwise provided for

Definitions

  • the present disclosure relates to a fuel vaporization accelerated plasma igniter, and more particularly, to ignite as a plasma burner that mixes vaporized fuel and air, so that a low pressure fuel pump and a gas (air) supply device can be applied. It relates to a fuel vaporization accelerated plasma igniter.
  • plasma burners are utilized in various industrial fields.
  • the plasma burner installed inside the vehicle has difficulty in use because it includes various element devices due to available power and space constraints.
  • the conventional plasma burner requires a high pressure fuel pump for supplying fuel and a high pressure air supply device for supplying air at high pressure in order to atomize the fuel.
  • conventional plasma burners have nozzles for fuel atomization.
  • the plasma burner differs somewhat in configuration.
  • the basic principle of the nozzle is to atomize the fuel by supplying a high-pressure fuel or gaseous atomizing gas (eg, air) together with the fuel, and acting before and after the orifice of the nozzle to determine the degree of atomization.
  • a high-pressure fuel or gaseous atomizing gas eg, air
  • a high pressure fuel pump or a separate device eg, a high pressure air supply device
  • a high pressure gas eg, air
  • a low pressure fuel pump or a gas supply device air supply device
  • Conventional plasma burners use a nozzle as a high voltage electrode and a housing as a ground electrode, implement a rotating arc, and then ignite the atomized fuel or fuel / air mixture with one fluid nozzle or two fluid nozzles.
  • One-fluid nozzles require fuel pumps of high pressure because they achieve fuel atomization through high pressure fuel injection.
  • Two-fluid nozzles require atomizing air and, for example, require gas (air) injected at high pressure.
  • Both the 1 and 2 fluid nozzles require a high pressure fuel pump or a high pressure gas (air) supply device.
  • High pressure fuel pumps and high pressure gas (air) supplies have the disadvantages of being complex, bulky and expensive.
  • One aspect of the present invention is to provide a fuel vaporization accelerated plasma igniter which can apply a low pressure fuel pump and a gas (air) supply device.
  • a temperature is increased at a voltage electrode (and a fuel vaporization accelerating member), and in the case of a plasma rotating arc, heat is concentrated at the voltage electrode (and a fuel vaporization accelerating member).
  • heat is concentrated at the voltage electrode (and a fuel vaporization accelerating member).
  • Fuel evaporation accelerated plasma igniter according to an embodiment of the present invention, a voltage electrode to which a high voltage (HV) is applied, a housing spaced apart from the voltage electrode and the discharge gap and electrically grounded to form a flow passage therein, and the It is provided at the end of the voltage electrode and includes a fuel vaporization acceleration member for inducing the dispersion and vaporization of the fuel supplied with the air by the heat concentrated during the plasma generation.
  • HV high voltage
  • the voltage electrode according to an embodiment of the present invention may include a fuel passage for supplying fuel therein to guide fuel to the fuel vaporization accelerating member.
  • the housing according to an embodiment of the present invention may be sealed at the voltage electrode side, and may have a discharge port at the fuel vaporization accelerating member to discharge plasma flame generated by fuel vaporized with air.
  • the housing according to an embodiment of the present invention may include an air supply port for supplying air to induce rotation of air.
  • the fuel vaporization accelerating member may be formed of a metal form.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may further include an extension passage extending from the fuel passage and formed of the metal foam.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may be formed of a metal mesh.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may further include an extension passage extending from the fuel passage and formed of the metal mesh.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may further include a metal mesh blocking unit for blocking the extension passage with a metal mesh.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may be formed as a porous plate.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may extend to the fuel passage and form a vaporization space orthogonal to the fuel passage.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may extend in the fuel passage and form a vaporization space having a conical structure in the fuel passage.
  • the fuel vaporization accelerating member according to an embodiment of the present invention may be formed of a porous member having electrical conductivity.
  • a fuel vaporization accelerated plasma igniter includes a fuel vaporization accelerating member at an end portion of the voltage electrode to accelerate and induce dispersion and vaporization of the supplied fuel, so that a low pressure fuel pump and a low pressure gas (air Allow the supply device to be applied.
  • the temperature is increased at the voltage electrode and the fuel vaporization accelerating member, and in the case of a rotating arc, heat is concentrated at the voltage electrode and the fuel vaporization accelerating member, and the fuel vaporization is performed using the concentrated heat.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter may be implemented to mix the air with the vaporized fuel and ignite the plasma burner.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a first embodiment of the present invention.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 1 includes a voltage electrode 10, a housing 20, and a fuel vaporization accelerating member 30.
  • the voltage electrode 10 may apply a driving voltage for discharging, that is, a high voltage HV.
  • the housing 20 is electrically grounded to face discharge of the voltage electrode 10 to generate discharge and plasma, and to form a flow passage therein.
  • the plasma includes various kinds of plasmas that can be generated through the voltage electrode 10 and the housing 20, and may be a plasma rotating arc method and a plasma spark method that are commonly used.
  • the voltage electrode 10 and the housing 20 may be spaced apart from the discharge gap G to form an air flow field.
  • the fuel vaporization accelerating member 30 may be provided at the end of the voltage electrode 10 to induce dispersion and vaporization of fuel supplied with the air flow field by heat concentrated during plasma generation.
  • the voltage electrode 10 may be configured to include a fuel passage 11 for supplying fuel therein to guide fuel to the fuel vaporization accelerating member 30.
  • the housing 20 is provided with an air supply port 21 for supplying air to guide the rotation of the air, for example, may be formed in a cylinder.
  • the housing 20 is hermetically sealed at the voltage electrode 10 side, and has a discharge port 22 at the fuel vaporization accelerating member 30 side to discharge plasma flame generated by fuel vaporized with air. . Therefore, the fuel vaporization accelerated plasma igniter 1 can ignite as a plasma burner.
  • the fuel vaporization accelerating member 30 may be formed of a metal form.
  • the fuel vaporization acceleration member 30 may further include an extension passage 31 extending in the fuel passage 11 and formed of a metal foam.
  • the fuel vaporization accelerating member 30 formed of a metal form receives heat concentrated by a plasma rotating arc generated between the housing 20 and the voltage electrode 10.
  • the fuel supplied via the fuel passage 11 and the extension passage 31 may be vaporized by heat concentrated on the metal foam.
  • the vaporized fuel mixes with the supplied air as it rotates to generate a plasma rotating arc. That is, the metal foam may accelerate the dispersion and vaporization of fuel.
  • the metal foam spreads the fuel in a wide range by surface tension, and a small amount of fuel is formed at the end and the fuel vaporization of the voltage electrode 10. It is possible to ensure the time to stay in the acceleration member (30).
  • the metal foam is formed of a metal
  • the metal foam is connected to and extended from the voltage electrode 10 to simultaneously perform the role of the voltage electrode 10, and accelerates heat transfer to promote vaporization of the fuel.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 1 may apply a low pressure fuel pump for supplying fuel and a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air).
  • a low pressure fuel pump for supplying fuel
  • a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air).
  • a high-pressure fuel pump for supplying fuel and a separate device (for example, a high-pressure air supply device) for supplying a high-pressure gas (for example, air) are not required.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a second embodiment of the present invention.
  • the fuel vaporization accelerating member 230 may be formed of a metal mesh.
  • the fuel vaporization accelerating member 230 may further include an extension passage 231 formed of a metal mesh extending to the fuel passage 11.
  • the fuel vaporization accelerating member 230 formed of a metal mesh receives heat concentrated by a rotating plasma arc generated between the housing 20 and the voltage electrode 10.
  • the fuel supplied via the fuel passage 11 and the extension passage 231 may be vaporized by heat concentrated in the metal mesh.
  • the vaporized fuel mixes with the air supplied while rotating to generate a rotating plasma arc. That is, the metal mesh may induce acceleration and dispersion of fuel.
  • the metal mesh spreads the fuel in a wide range by surface tension, and a small amount of fuel is applied to the end portion and the fuel vaporization of the voltage electrode 10. It is possible to ensure the time to stay in the acceleration member (230).
  • the metal mesh is formed of a metal
  • the metal mesh may be connected and extended from the voltage electrode 10 to simultaneously perform the role of the voltage electrode 10, and accelerate the heat transfer to promote vaporization of the fuel.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 2 can apply a low pressure fuel pump for supplying fuel and a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air). do.
  • a high pressure fuel pump for supplying fuel and a separate device (for example, a high pressure air supply device) for supplying a high pressure gas (for example, air) are not required.
  • FIG 3 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a third embodiment of the present invention.
  • the fuel vaporization accelerating member 330 may be formed as a perforate having fine holes.
  • the fuel vaporization accelerating member 330 may further include a vaporization space 331 extending in the fuel passage 11 and orthogonal to the fuel passage 11.
  • the vaporization space 331 may be larger than the fuel passage 11 to form a disc structure.
  • the fuel vaporization accelerating member 330 and the vaporization space 331 formed of the porous plate receive heat concentrated by a rotating plasma arc generated between the housing 20 and the voltage electrode 10.
  • the fuel passing through the vaporization space 331 via the fuel passage 11 may be vaporized by heat concentrated on the porous plate having a planar structure.
  • the vaporized fuel mixes with the air supplied while rotating to generate a rotating plasma arc. That is, the porous plate and the vaporization space 331 accelerates the dispersion and vaporization of the fuel.
  • the planar perforated plate having fine holes may branch the tip structure of the fuel passage 11 by the number of fine holes and branch into a small amount of fuel, thereby accelerating the vaporization of the fuel.
  • the porous plate may constitute a tip in the form of a metal, and may accelerate the heat transfer together with the role of the high voltage electrode 10.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 3 can apply a low pressure fuel pump for supplying fuel and a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air). do.
  • a high pressure fuel pump for supplying fuel and a separate device (for example, a high pressure air supply device) for supplying a high pressure gas (for example, air) are not required.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the fuel vaporization accelerating member 430 may be formed as a perforate having fine holes.
  • the fuel vaporization accelerating member 430 may extend to the fuel passage 11 and further form a vaporization space 431 having a conical structure in the fuel passage 11.
  • the vaporization space 431 is larger than the fuel passage 11 and forms a conical structure that is narrowed again.
  • the fuel vaporization accelerating member 430 and the vaporization space 431 formed of the porous plate receive heat concentrated by the rotating plasma arc generated between the housing 20 and the voltage electrode 10.
  • the fuel supplied via the fuel passage 11 and the vaporization space 431 may be vaporized by heat concentrated on the porous plate of the conical structure.
  • the vaporized fuel mixes with the air supplied while rotating to generate a rotating plasma arc. That is, the porous plate and the vaporization space 431 accelerates the dispersion and vaporization of the fuel.
  • the perforated plate having a conical structure with fine holes may branch the tip structure of the fuel passage 11 by the number of fine holes and branch into a small amount of fuel, thereby accelerating the vaporization of the fuel.
  • the porous plate may constitute a tip in the form of a metal, and may accelerate the heat transfer together with the role of the high voltage electrode 10.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 4 makes it possible to apply a low pressure fuel pump for fuel supply and a gas (air) supply device for gas (air) supply. .
  • a high pressure fuel pump for supplying fuel and a separate device (for example, a high pressure air supply device) for supplying a high pressure gas (for example, air) are not required.
  • the vaporization space 431 of the conical structure of the fuel vaporization accelerating member 430 according to the fourth embodiment of the present invention is a vaporization space of the disc structure of the fuel vaporization accelerating member 330 according to the third embodiment of the present invention ( If fuel is supplied rather than 331, it is possible to ensure more time for a small amount of fuel to stay at the end of the voltage electrode 10.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the fuel vaporization accelerating member 530 may be formed of a porous member having electrical conductivity.
  • the porous member when fuel is supplied through the fuel passage 11 and the pores, the porous member spreads the fuel in a wide range by surface tension, and a small amount of fuel is provided at the end of the voltage electrode 10 and the fuel vaporization accelerating member 530. Make sure you have time to stay in. That is, the porous member may ensure more time for fuel to stay than the metal foam having the extension passage 31 in the first embodiment of the present invention.
  • the porous member since the porous member is formed to have electrical conductivity, the porous member may be connected and extended from the voltage electrode 10 to simultaneously perform the role of the voltage electrode 10 and accelerate the heat transfer to promote vaporization of the fuel.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 5 may apply a low pressure fuel pump for supplying fuel and a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air).
  • a low pressure fuel pump for supplying fuel
  • a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air).
  • a high pressure fuel pump for supplying fuel and a separate device (for example, a high pressure air supply device) for supplying a high pressure gas (for example, air) are not required.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a fuel vaporization accelerated plasma igniter according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the fuel vaporization accelerating member 630 may include a metal mesh blocking unit for blocking the extension passage 231 with a metal mesh. 631). The fuel vaporization accelerating member 630 may also set a vaporization space therein together with the metal mesh blocking unit 631.
  • the metal mesh when fuel is supplied through the fuel passage 11 and the extension passage 231, the metal mesh spreads the fuel in a wide range by surface tension, and a small amount of fuel is applied to the end portion and the fuel vaporization of the voltage electrode 10. It is possible to ensure the time to stay in the acceleration member (630). That is, the metal mesh blocking unit 631 and the vaporization space may ensure more fuel stay time than the metal mesh having the extension passage 231 in the second embodiment of the present invention.
  • the metal mesh and the metal mesh blocking unit 631 are formed of a metal, the metal mesh and the metal mesh blocking unit 631 are connected and extended from the voltage electrode 10 to simultaneously perform the role of the voltage electrode 10 and accelerate the heat transfer to promote vaporization of fuel. Can be.
  • the fuel vaporization accelerated plasma igniter 6 can apply a low pressure fuel pump for supplying fuel and a low pressure gas (air) supply device for supplying gas (air). do.
  • a high pressure fuel pump for supplying fuel and a separate device (for example, a high pressure air supply device) for supplying a high pressure gas (for example, air) are not required.
  • metal mesh blocking part G discharge gap
  • HV high voltage
  • RA rotating arc

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Abstract

본 발명은 저압의 연료펌프 및 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기에 관한 것으로, 본 발명에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기는, 고전압이 인가되는 전압 전극, 상기 전압 전극과 방전갭으로 이격되고 전기적으로 접지되어 내부에 유동통로를 형성하는 하우징, 및 상기 전압 전극의 단부에 구비되어 플라즈마 발생시 집중되는 열에 의하여 공기와 함께 공급되는 연료의 분산 및 기화를 유도하는 연료기화 가속부재를 포함한다.

Description

연료 기화 가속형 플라즈마 점화기
본 기재는, 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 기화된 연료와 공기를 혼합하는 플라즈마 버너로써 점화 작용하여, 저압의 연료펌프 및 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기에 관한 것이다.
일반적으로, 플라즈마 버너는 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 그 중 차량의 내부에 설치되는 플라즈마 버너는 가용할 수 있는 전력 및 공간 등의 제약으로 인하여, 다양한 요소 장치를 포함하므로 사용하는데 어려움을 가지게 한다.
이러한 문제를 해결하기 위하여, 플라즈마 버너를 최적화할 필요가 있다. 그러나 종래의 플라즈마 버너는 연료를 미립화 하기 위하여, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 공기를 고압으로 공급하는 고압의 공기공급장치를 필요로 한다.
그러나, 고압의 연료펌프 및 고압의 공기공급장치는 비용 및 소비 전력량을 증가시키므로 적용하기 어렵다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 버너에 대한 기술 개발이 필요하다.
일례로써, 종래의 플라즈마 버너는 연료 미립화를 위한 노즐을 구비한다. 노즐의 구성, 예를 들면, 1유체 노즐 또는 2유체 노즐에 따라 플라즈마 버너는 구성에서 다소 차이를 가진다. 노즐의 기본 원리는 고압의 연료나 기상의 미립화 기체(예, 공기)를 연료와 같이 공급하여 연료를 미립화하며, 노즐의 오리피스 전, 후에 작용하여 압력차에 의하여 미립화 정도가 결정된다.
즉, 오리피스 전, 후의 차압이 크면 클수록 연료 미립화가 우수한 특성을 보인다. 차압을 크게 유지하기 위하여, 고압의 연료펌프나 고압의 기체(예, 공기)를 공급할 수 있는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)가 필요하다. 즉 저압의 연료펌프나 압력을 높일 수 없는 기체공급장치(공기공급장치)는 사용될 수 없다.
종래의 플라즈마 버너는 노즐을 고전압전극으로 하고 하우징을 접지전극으로 하여, 회전 아크를 구현한 뒤, 1유체 노즐 또는 2유체 노즐로 미립화한 연료 또는 연료/공기 혼합물을 점화시킨다.
1유체 노즐은 고압 연료 분사를 통한 연료 미립화를 구현하기 때문에 고압의 연료펌프를 필요로 한다. 2유체 노즐은 미립화 공기를 필요로 하며, 일례로써, 고압으로 주입되는 기체(공기)를 필요로 한다. 1, 2유체 노즐은 모두, 고압의 연료펌프 또는 고압의 기체(공기)공급장치를 필요로 한다.
고압의 연료펌프 및 고압의 기체(공기)공급장치는 복잡하고, 부피가 크며, 비용이 큰 단점을 가진다.
본 발명의 일 측면은, 저압의 연료펌프 및 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 측면은, 플라즈마 발생시 전압 전극(및 연료기화 가속부재)에서 온도가 상승되고, 플라즈마 회전 아크의 경우, 전압 전극(및 연료기화 가속부재)에 열이 집중되며, 이렇게 집중된 열을 이용하여 연료를 기화하고, 기화된 연료와 공기를 혼합하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기는, 고전압(HV)이 인가되는 전압 전극, 상기 전압 전극과 방전갭으로 이격되고 전기적으로 접지되어 내부에 유동통로를 형성하는 하우징, 및 상기 전압 전극의 단부에 구비되어 플라즈마 발생시 집중되는 열에 의하여 공기와 함께 공급되는 연료의 분산 및 기화를 유도하는 연료기화 가속부재를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 전압 전극은 연료를 공급하는 연료통로를 내부에 구비하여, 연료를 상기 연료기화 가속부재로 유도할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 하우징은 상기 전압 전극 측에서 밀폐되고, 상기 연료기화 가속부재 측에서 토출구를 구비하여 공기와 함께 기화된 연료에 의하여 발생되는 플라즈마 화염을 토출할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 하우징은 공기를 공급하는 공기공급구를 구비하여, 공기를 회전 유도할 수 있다. 상기 연료기화 가속부재는 메탈 폼(metal form)으로 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 상기 연료통로에 연장되며 상기 메탈 폼으로 형성되는 연장통로를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 메탈 메쉬로 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 상기 연료통로에 연장되며 상기 메탈 메쉬로 형성되는 연장통로를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 상기 연장통로를 메탈 메쉬로 차단하는 메탈 메쉬 차단부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 다공판으로 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 상기 연료통로에 연장되며 상기 연료통로에 직교하는 기화공간을 형성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 상기 연료통로에 연장되며 상기 연료통로에 원추 구조의 기화공간을 형성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 상기 연료기화 가속부재는 전기전도성을 가지는 다공성 부재로 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기는, 전압 전극의 단부에 연료기화 가속부재를 구비하여, 공급되는 연료의 분산 및 기화를 가속 유도하므로 저압의 연료펌프 및 저압의 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 플라즈마 발생시 전압 전극 및 연료기화 가속부재에서 온도가 상승되고, 회전 아크의 경우, 전압 전극 및 연료기화 가속부재에 열이 집중되며, 이렇게 집중된 열을 이용하여 연료 기화를 가속화하고, 기화된 연료에 공기를 혼합하여 플라즈마 버너로써 점화 작용하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기를 구현할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 2는 본 발명의 제2실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 제3실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 제4실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 제5실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 6은 본 발명의 제6실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(1)는 전압 전극(10), 하우징(20) 및 연료기화 가속부재(30)를 포함한다.
상기 전압 전극(10)은 방전을 위한 구동전압, 즉, 고전압(HV)을 인가할 수 있다.
상기 하우징(20)은 전기적으로 접지되어 전압 전극(10)과 마주하여 방전 및 플라즈마를 발생시키며, 내부에 유동통로를 형성할 수 있다.
플라즈마는 상기 전압 전극(10)과 하우징(20)을 통하여 발생시킬 수 있는 다양한 종류의 플라즈마를 포함하며, 상용적으로 적용되고 있는 플라즈마 회전 아크 방식 및 플라즈마 스파크 방식일 수도 있다. 상기 전압 전극(10)과 하우징(20)은 방전갭(G)으로 이격되어 공기 유동장을 형성할 수 있다.
상기 연료기화 가속부재(30)는 전압 전극(10)의 단부에 구비되어 플라즈마 발생시 집중되는 열에 의하여 공기 유동장 함께 공급되는 연료의 분산 및 기화(fuel vaporization)를 유도하도록 구성될 수 있다.
일례로써, 상기 전압 전극(10)은 연료를 공급하는 연료통로(11)를 내부에 구비하여, 연료를 상기 연료기화 가속부재(30)로 유도하도록 구성될 수 있다. 상기 하우징(20)은 공기를 공급하는 공기공급구(21)를 구비하여, 공기를 회전 유도하며, 일례로써, 원통으로 형성될 수 있다.
상기 하우징(20)은 전압 전극(10) 측에서 밀폐되고, 연료기화 가속부재(30) 측에서 토출구(22)를 구비하여, 공기와 함께 기화된 연료에 의하여 발생되는 플라즈마 화염을 토출할 수 있다. 따라서 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(1)는 플라즈마 버너로써 점화 작용할 수 있다.
일례로써, 상기 연료기화 가속부재(30)는 메탈 폼(metal form)으로 형성될 수 있다. 또한, 상기 연료기화 가속부재(30)는 연료통로(11)에 연장되며 메탈 폼으로 형성되는 연장통로(31)를 더 포함할 수 있다.
메탈 폼(metal form)으로 형성되는 상기 연료기화 가속부재(30)는 하우징(20)과 전압 전극(10) 사이에서 발생되는 플라즈마 회전 아크(RA, rotating arc)에 의하여 집중되는 열을 받게 된다.
상기 연료통로(11) 및 연장통로(31)를 경유하여 공급되는 연료는 메탈 폼에 집중되는 열에 의하여 기화될 수 있다. 기화된 연료는 회전하면서 공급되는 공기와 혼합되면서 플라즈마 회전 아크를 발생시킨다. 즉 메탈 폼은 연료의 분산 및 기화를 가속 유도할 수 있다.
즉, 메탈 폼은 상기 연료통로(11) 및 연장통로(31)를 통하여 연료가 공급되면, 표면장력에 의해 연료를 넓은 범위로 퍼지게 하며, 소량의 연료가 전압 전극(10)의 단부 및 연료기화 가속부재(30)에 머물 수 있는 시간을 확보할 수 있게 한다.
또한, 메탈 폼은 금속으로 형성되어 있으므로 상기 전압 전극(10)에서 연결 및 연장되어 전압 전극(10)의 역할을 동시에 수행하며, 열전달을 가속화시켜 연료의 기화를 촉진시킨다.
따라서, 본 발명의 제1 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(1)는, 연료 공급을 위한 저압의 연료펌프 및 기체(공기) 공급을 위한 저압의 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
즉, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 고압의 기체(예, 공기)를 공급하는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)를 필요로 하지 않게 된다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예들에 대하여 설명한다. 본 발명의 제1 실시예 및 기 설명된 실시예들의 구성과 비교하여, 동일한 구성은 생략하고 서로 다른 구성에 대하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(2)에서, 연료기화 가속부재(230)는 메탈 메쉬로 형성될 수 있다.
상기 연료기화 가속부재(230)는 연료통로(11)에 연장되는 메탈 메쉬로 형성되는 연장통로(231)를 더 포함할 수 있다.
메탈 메쉬(metal mesh)로 형성되는 상기 연료기화 가속부재(230)는 하우징(20)과 전압 전극(10) 사이에서 발생되는 회전 플라즈마 아크에 의하여 집중되는 열을 받게 된다.
상기 연료통로(11) 및 연장통로(231)를 경유하여 공급되는 연료는 메탈 메쉬에 집중되는 열에 의하여 기화될 수 있다. 기화된 연료는 회전하면서 공급되는 공기와 혼합되면서 회전 플라즈마 아크를 발생시킨다. 즉 메탈 메쉬는 연료의 분산 및 기화를 가속 유도할 수 있다.
즉, 메탈 메쉬는 상기 연료통로(11) 및 연장통로(231)를 통하여 연료가 공급되면, 표면장력에 의해 연료를 넓은 범위로 퍼지게 하며, 소량의 연료가 전압 전극(10)의 단부 및 연료기화 가속부재(230)에 머물 수 있는 시간을 확보할 수 있게 한다.
또한, 메탈 메쉬는 금속으로 형성되어 있으므로 상기 전압 전극(10)에서 연결 연장되어 전압 전극(10)의 역할을 동시에 수행하며, 열전달을 가속화시켜 연료의 기화를 촉진시킬 수 있다.
따라서 본 발명의 제2 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(2)는, 연료 공급을 위한 저압의 연료펌프 및 기체(공기) 공급을 위한 저압의 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
즉, 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 고압의 기체(예, 공기)를 공급하는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)를 필요로 하지 않게 된다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 제3실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(3)에서, 연료기화 가속부재(330)는 미세홀들을 구비한 다공판(perforate)으로 형성될 수 있다.
상기 연료기화 가속부재(330)는, 연료통로(11)에 연장되며 연료통로(11)에 직교하는 기화공간(331)을 더 형성할 수 있다. 상기 기화공간(331)은 연료통로(11)보다 크게 확장되어 원판 구조를 형성할 수 있다.
다공판으로 형성되는 상기 연료기화 가속부재(330) 및 기화공간(331)은, 하우징(20)과 전압 전극(10) 사이에서 발생되는 회전 플라즈마 아크에 의하여 집중되는 열을 받게 된다.
상기 연료통로(11)를 경유하여 기화공간(331)을 경유하는 연료는 평면 구조의 다공판에 집중되는 열에 의하여 기화될 수 있다. 기화된 연료는 회전하면서 공급되는 공기와 혼합되면서 회전 플라즈마 아크를 발생시킨다. 즉 다공판 및 기화공간(331)은 연료의 분산 및 기화를 가속 유도한다.
미세홀들을 갖춘 평면 구조의 다공판은 상기 연료통로(11)의 팁 구조를 미세홀의 수만큼 분기하여, 미량의 연료로 분기하므로 연료의 기화를 가속화시킬 수 있다. 또한, 다공판은 금속 형태의 팁을 구성하여, 고전압 전극(10)의 역할과 더불어 열전달을 가속화시킬 수 있다.
따라서, 본 발명의 제3실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(3)는 연료 공급을 위한 저압의 연료펌프 및 기체(공기) 공급을 위한 저압의 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
즉, 본 발명의 제3실시예에 따르면, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 고압의 기체(예, 공기)를 공급하는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)를 필요로 하지 않게 된다.
도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 제4실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(4)에서, 연료기화 가속부재(430)는 미세홀들을 구비한 다공판(perforate)으로 형성될 수 있다.
상기 연료기화 가속부재(430)는, 연료통로(11)에 연장되며 연료통로(11)에 원추 구조의 기화공간(431)을 더 형성할 수 있다. 상기 기화공간(431)은 연료통로(11)보다 크게 확장된 후 다시 좁아지는 원추 구조를 형성한다.
다공판으로 형성되는 상기 연료기화 가속부재(430) 및 기화공간(431)은 하우징(20)과 전압 전극(10) 사이에서 발생되는 회전 플라즈마 아크에 의하여 집중되는 열을 받게 된다.
상기 연료통로(11) 및 기화공간(431)을 경유하여 공급되는 연료는 원추 구조의 다공판에 집중되는 열에 의하여 기화될 수 있다. 기화된 연료는 회전하면서 공급되는 공기와 혼합되면서 회전 플라즈마 아크를 발생시킨다. 즉, 상기 다공판 및 기화공간(431)은 연료의 분산 및 기화를 가속 유도한다.
미세홀들을 갖춘 원추 구조의 다공판은 상기 연료통로(11)의 팁 구조를 미세홀의 수만큼 분기하여, 미량의 연료로 분기하므로 연료의 기화를 가속화시킬 수 있다. 또한, 다공판은 금속 형태의 팁을 구성하여, 고전압 전극(10)의 역할과 더불어 열전달을 가속화시킬 수 있다.
따라서, 본 발명의 제4 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(4)는, 연료 공급을 위한 저압의 연료펌프 및 기체(공기) 공급을 위한 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
즉, 본 발명의 제4 실시예에 따르면, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 고압의 기체(예, 공기)를 공급하는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)를 필요로 하지 않게 된다.
본 발명의 제4 실시예에 따른 연료기화 가속부재(430)의 원추 구조의 기화공간(431)은, 본 발명의 제3 실시예에 따른 연료기화 가속부재(330)의 원판 구조의 기화공간(331)보다 연료가 공급되면, 소량의 연료가 상기 전압 전극(10)의 단부에서 머물 수 있는 시간을 더 확보할 수 있게 한다.
도 5는 본 발명의 제5 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 5를 참조하면, 제5 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(5)에서, 연료기화 가속부재(530)는 전기 전도성을 가지는 다공성 부재로 형성될 수 있다.
즉, 다공성 부재는 연료통로(11) 및 다공을 통하여 연료가 공급되면, 표면장력에 의해 연료를 넓은 범위로 퍼지게 하며, 소량의 연료가 전압 전극(10)의 단부 및 연료기화 가속부재(530)에 머물 수 있는 시간을 확보할 수 있게 한다. 즉 다공성 부재는, 본 발명의 제1 실시예에서 연장통로(31)를 가지는 메탈 폼보다 연료가 머물 수 있는 시간을 더 확보할 수 있다.
또한, 다공성 부재는 전기전도성을 가지고 형성되어 있으므로 상기 전압 전극(10)에서 연결 및 연장되어 전압 전극(10)의 역할을 동시에 수행하며, 열전달을 가속화시켜 연료의 기화를 촉진시킬 수 있다.
따라서, 본 발명의 제5 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(5)는, 연료 공급을 위한 저압의 연료펌프 및 기체(공기) 공급을 위한 저압의 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
즉, 본 발명의 제5 실시예에 따르면, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 고압의 기체(예, 공기)를 공급하는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)를 필요로 하지 않게 된다.
도 6은 본 발명의 제6 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기의 단면도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제6실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(6)에서, 연료기화 가속부재(630)는 연장통로(231)를 메탈 메쉬로 차단하는 메탈 메쉬 차단부(631)를 더 포함한다. 상기 연료기화 가속부재(630)는 메탈 메쉬 차단부(631)와 함께 내부에 기화공간을 설정하기도 한다.
즉, 메탈 메쉬는 상기 연료통로(11) 및 연장통로(231)를 통하여 연료가 공급되면, 표면장력에 의해 연료를 넓은 범위로 퍼지게 하며, 소량의 연료가 전압 전극(10)의 단부 및 연료기화 가속부재(630)에 머물 수 있는 시간을 확보할 수 있게 한다. 즉, 상기 메탈 메쉬 차단부(631) 및 기화공간은 본 발명의 제2 실시예에서 연장통로(231)를 가지는 메탈 메쉬보다 연료가 머물 수 있는 시간을 더 확보할 수 있다.
또한, 상기 메탈 메쉬 및 메탈 메쉬 차단부(631)는 금속으로 형성되어 있으므로 전압 전극(10)에서 연결 연장되어 전압 전극(10)의 역할을 동시에 수행하며, 열전달을 가속화시켜 연료의 기화를 촉진시킬 수 있다.
따라서, 본 발명의 제6 실시예에 따른 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기(6)는 연료 공급을 위한 저압의 연료펌프 및 기체(공기) 공급을 위한 저압의 기체(공기)공급장치를 적용할 수 있게 한다.
즉, 본 발명의 제6 실시예에 따르면, 연료를 공급하는 고압의 연료펌프 및 고압의 기체(예, 공기)를 공급하는 별도의 장치(예, 고압의 공기공급장치)를 필요로 하지 않게 된다.
이상을 통해 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형 또는 변경하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.
- 부호의 설명 -
1, 2, 3, 4, 5, 6: 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기
10: 전압 전극 11: 연료통로
20: 하우징 21: 공기공급구
22: 토출구 30, 230, 330, 430, 530, 630: 연료기화 가속부재
31, 231: 연장통로 331, 431: 기화공간
631: 메탈 메쉬 차단부 G: 방전갭
HV: 고전압 RA: 회전 아크

Claims (13)

  1. 고전압이 인가되는 전압 전극;
    상기 전압 전극과 방전갭으로 이격되고 전기적으로 접지되어 내부에 유동통로를 형성하는 하우징; 및
    상기 전압 전극의 단부에 구비되어 플라즈마 발생시 집중되는 열에 의하여 공기와 함께 공급되는 연료의 분산 및 기화를 유도하는 연료기화 가속부재;
    를 포함하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전압 전극은,
    연료를 공급하는 연료통로를 내부에 구비하여 연료를 상기 연료기화 가속부재로 유도하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하우징은,
    상기 전압 전극 측에서 밀폐되고,
    상기 연료기화 가속부재 측에서 토출구를 구비하여 공기와 함께 기화된 연료에 의하여 발생되는 플라즈마 화염을 토출하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 하우징은,
    공기를 공급하는 공기공급구를 구비하여 공기를 회전 유도하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    메탈 폼(metal form)으로 형성되는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    상기 연료통로에 연장되며 상기 메탈 폼으로 형성되는 연장통로를 더 포함하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    메탈 메쉬(metal mesh)로 형성되는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    상기 연료통로에 연장되며 상기 메탈 메쉬로 형성되는 연장통로를 더 포함하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    상기 연장통로를 메탈 메쉬로 차단하는 메탈 메쉬 차단부를 더 포함하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    다공판으로 형성되는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    상기 연료통로에 연장되며 상기 연료통로에 직교하는 기화공간을 형성하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    상기 연료통로에 연장되며 상기 연료통로에 원추 구조의 기화공간을 형성하는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 연료기화 가속부재는,
    전기전도성을 가지는 다공성 부재로 형성되는 연료 기화 가속형 플라즈마 점화기.
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